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Produkt-Art
Elektronenröhre72
Röhrensockel16
Anodenkappe4
Elektronenröhre Matched Paar3
Elektronenröhre Matched Quartett3
Preis
CHF - CHF
Marke
BTB Vertrieb60
Philips5
Siemens5
JJ JouJye3
VALVO2
Cadorabo1
FESTO1
WECK1
Polzahl
14
43
53
721
815
947
102
Sockel
Noval47
Oktal15
Miniatur7
B7G5
Magnoval3
Septar3
Dekal2
Loktal2
UX-42
UX-52
Y8A2
8pin Rimlock1
Subminiatur1
Anodenspannung U(A)
V - V
20 V1
25 V1
45 V1
67.5 V1
75 V1
90 V1
100 V10
120 V1
125 V1
133 V1
135 V1
150 V4
160 V1
170 V6
175 V1
200 V5
230 V1
250 V20
300 V4
325 V1
420 V1
600 V2
650 V1
750 V1
2400 V1
Höhe
Breite
Montageart
Innen-Ø
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Neuheiten & Angebote

 
Details
Preis
Verfügbarkeit
Breite
Polzahl
Höhe
Sockel
Anodenspannung U(A)
Montageart
BTB Vertrieb EF 184 = 6 E J 7 Elektronenröhre  Pentode 200 V 10 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb EF 184 = 6 E J 7 Elektronenröhre Pentode 200 V 10 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.

CHF 9.70
inkl. MwSt.
8 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22.2 mm
9
61.1 mm
Noval
200 V
-
BTB Vertrieb EM 84 = 6 FG 6 Elektronenröhre  Abstimmungs-Anzeige 250 V 0.45 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb EM 84 = 6 FG 6 Elektronenröhre Abstimmungs-Anzeige 250 V 0.45 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.

CHF 19.95
inkl. MwSt.
19 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22 mm
9
72.2 mm
Noval
250 V
-
BTB Vertrieb ECL 82 = 6 BM 8 Elektronenröhre  Triode-Pentode 100 V, 170 V 3.5 mA, 41 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb ECL 82 = 6 BM 8 Elektronenröhre Triode-Pentode 100 V, 170 V 3.5 mA, 41 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1

CHF 26.95
inkl. MwSt.
12 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22.2 mm
9
77.8 mm
Noval
100 V, 170 V
-
BTB Vertrieb EL 34 = 6 CA 7 Elektronenröhre  Endpentode 250 V  Polzahl: 7 Sockel: Oktal Inhalt 2 St.

BTB Vertrieb EL 34 = 6 CA 7 Elektronenröhre Endpentode 250 V Polzahl: 7 Sockel: Oktal Inhalt 2 St.

CHF 53.95
inkl. MwSt.
10 Paar auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
33.3 mm
7
112 mm
Oktal
250 V
-
BTB Vertrieb 12AT7-S4GB Premium Elektronenröhre Selektiert für Gitarre & Bass Doppeltriode   Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.

BTB Vertrieb 12AT7-S4GB Premium Elektronenröhre Selektiert für Gitarre & Bass Doppeltriode Polzahl: 9 Sockel: Noval Inha

StückPreis CHFErsparnis
127.95-
326.734% = CHF 3.66
5+26.256% = CHF 8.50
127.95-
326.734% = CHF 3.66
526.256% = CHF 8.50
1025.937% = CHF 20.20
2525.569% = CHF 59.75
inkl. MwSt.
7 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
-
9
-
Noval
-
-
BTB Vertrieb ECC 82 = 12 AU 7 Elektronenröhre  Doppeltriode 100 V 11.8 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb ECC 82 = 12 AU 7 Elektronenröhre Doppeltriode 100 V 11.8 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.

CHF 22.95
inkl. MwSt.
15 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22.2 mm
9
55.6 mm
Noval
100 V
-
BTB Vertrieb ECH 81 = 6 AJ 8 = 6I1P Elektronenröhre  Triode-Heptode 100 V, 160 V 13.5 mA, 11 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb ECH 81 = 6 AJ 8 = 6I1P Elektronenröhre Triode-Heptode 100 V, 160 V 13.5 mA, 11 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval

CHF 14.95
inkl. MwSt.
34 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22.2 mm
9
66.7 mm
Noval
100 V, 160 V
-
BTB Vertrieb ECF 80 = 6 BL 8 Elektronenröhre  Triode-Pentode 100 V, 170 V 14 mA, 10 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

BTB Vertrieb ECF 80 = 6 BL 8 Elektronenröhre Triode-Pentode 100 V, 170 V 14 mA, 10 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval Inhalt 1

CHF 7.95
inkl. MwSt.
37 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
22 mm
9
55.6 mm
Noval
100 V, 170 V
-
JJ JouJye GZ 34 = 5 AR 4 Elektronenröhre  Dualgleichrichter 300 V 250 mA Polzahl: 8 Sockel: Oktal Inhalt 1 St.
Abb. ähnlich

JJ JouJye GZ 34 = 5 AR 4 Elektronenröhre Dualgleichrichter 300 V 250 mA Polzahl: 8 Sockel: Oktal Inhalt 1 St.

StückPreis CHFErsparnis
122.95-
321.954% = CHF 3.00
5+21.556% = CHF 7.00
122.95-
321.954% = CHF 3.00
521.556% = CHF 7.00
1021.297% = CHF 16.60
2520.999% = CHF 49.00
5020.6610% = CHF 114.50
inkl. MwSt.
8 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep.
33.3 mm
8
86 mm
Oktal
300 V
-
Röhrensockel 1 St. 130552 Polzahl: 9 Sockel: Magnoval Montageart: Print Material:Keramik

Röhrensockel 1 St. 130552 Polzahl: 9 Sockel: Magnoval Montageart: Print Material:Keramik

CHF 4.25
inkl. MwSt.
Bald verfügbar
-
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Magnoval
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Ratgeber

Röhren » Gleichrichter, Modulatoren und Verstärker

Totgesagt leben bekanntlich länger. Das gilt auch für die Elektronenröhre, im Fachjargon oft nur Röhre genannt. Mit dem Siegeszug der Halbleiter ab Mitte der 1950er Jahre schien das Schicksal der Röhre besiegelt.

Transistoren und Dioden übernahmen mehr und mehr wichtige elektronische Aufgaben wie die Verstärkung und Gleichrichtung von Spannungen oder die Modulation elektrischer Signale. Doch die Röhre überlebte, vor allem im Audiobereich.

In diesem Ratgeber stellen wir Ihnen die grundlegende Funktion einer Röhre sowie deren verschiedene Typen vor.

  • So funktionieren Röhren

  • Die Diode

  • Die Triode

  • Die Tetrode

  • Die Pentode

  • Röhren-Kombination

Röhren regulieren den Elektronenfluss


So funktionieren Röhren

Funktionsweise

9-polige Triode für Musik- und Messgeräte

Röhren lassen sich vom Prinzip her als Regulatoren bezeichnen. Sie regulieren den Fluss der Elektronen durch einen Stromkreis und beeinflussen so die Spannung, den Strom oder gleich beides. Alle Röhren nutzen dabei den Edison-Richardson-Effekt, auch bekannt als thermionische Emission.

Das bedeutet: Beim Erhitzen bestimmter Metalle lösen sich einzelne Elektronen und lassen sich durch angelegte elektrische Spannungen gezielt aus dem Metall herausziehen.


Aufbau

Damit die Elektronen nicht mit Luftmolekülen oder zufälligen Staubpartikeln kollidieren, geschieht diese Emission in einem evakuierten oder mit speziellem Gas gefüllten Glaskolben.

Der zu erhitzende Teil der Röhre ist die Kathode, ihr gegenüber liegt die Anode. Sobald die Kathode durch das darunter liegende Heizelement erhitzt und zusammen mit der Anode mit Strom versorgt wird, fließen Elektronen von der Kathode zur Anode.

Selbst mit dieser recht einfachen Grundkonstruktion lassen sich in der Elektronik bestimmte Funktionen steuern und Leistungen erbringen, im Audiobereich ebenso wie bei der Erzeugung von Funkwellen.

Dazu ist es allerdings erforderlich, den Elektronenfluss zu beeinflussen. Das geschieht mit sogenannten Gittern und Schirmen.

Elektronenröhre mit Anodenspannung von 150V bis 200V

Sockel

Röhrensockel für 9 Pole

Dass Röhren nach wie vor so beliebt sind, liegt nicht allein dem bei Audiophilen bevorzugten typisch warmen Klang der Verstärker. Sie sind auch leicht und schnell austauschbar.

Im Gegensatz zu Halbleitern wie Transistoren besitzen Röhren Sockel, die das Ein- und Ausstecken der Röhre in wenigen Sekunden ermöglicht.
Die Sockel besitzen Löcher, deren Anzahl und Anordnung genau dem vorgesehenen Röhrentyp entspricht.

Zwei dieser Löcher dienen grundsätzlich der elektrischen Versorgung des Heizelements durch dafür ausgelegte spezifische Stromkreise.



Wichtigste Bauformen üblicher Röhren

Die Diode

Eine klassische Dioden-Röhre funktioniert als Regler beziehungsweise Filter für den Elektronenfluss. Sie zwingt ihn in eine einzige Richtung.

Wird Wechselstrom an die beheizte Röhre angelegt, lässt sie die Anodenspannung nur dann passieren, wenn die positive Halbwelle die Anode erreicht. Bei der negativen Halbwelle sperrt die Röhre, sie wirkt somit als Gleichrichter. In früheren Radioempfängern diente sie damit auch als Demodulator für Funkwellen.

Doppeldiode mit 9 Polen

Die Triode

Mit einer aus zwei Elektroden bestehenden Dioden-Röhre lassen sich Spannungen und Signale nicht verstärken, nur gleichrichten. Zur Verstärkung ist eine dritte elektronische Komponente notwendig, das Gitter. 

Dadurch entsteht eine Röhre mit drei Funktionselementen, die Triode. Das Gitter besteht aus einem Drahtgeflecht, das die Kathode umgibt und wie sie negativ geladen ist.

Bei einer hohen negativen Ladung des Gitters stößt die Kathode zwar Elektronen ab, sie sind aber aufgrund der gleichen Polarität zwischen Kathode und Gitter gefangen. Wird aber das zu verstärkende Signal in das Gitter eingespeist, ändert sich dessen negative Ladung proportional zum Eingangssignal.

Das ermöglicht einen stärkeren Elektronenfluss von der Kathode zur Anode in direktem Verhältnis zum Gitter-Eingangssignal. Das ursprüngliche Signal wird dabei nicht verstärkt, es wird durch ein Signal mit einer höheren Amplitude ersetzt.

Die Trioden-Röhre repräsentiert die einfachste Form einer Verstärkerröhre, hat aber auch einige Leistungsgrenzen. Eine davon ist die interne Kapazität zwischen Kathode und Gitter, vergleichbar mit zwei Platten eines Kondensators.

Mit zunehmendem Strom wird die Kapazität zu einem größeren Problem, sodass diese Röhren in der Regel nur in Anwendungen mit geringer Leistung eingesetzt werden, zum Beispiel zur Vorverstärkung eines Signals.

Um eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen, sind Röhren notwendig, die das Leistungsdefizit auf die eine oder andere Weise ausgleichen.

Triode

Die Tetrode

Die einfachste Verbesserung ist die Elektronenröhre mit vier Funktionselementen. Diese Tetrode enthält neben den beiden Elektroden zusätzlich einen Schirm zwischen Kathode und Gitter, um die Kapazität zwischen diesen beiden Elementen auszugleichen.

Dabei wird das Signal gesiebt, sodass es sowohl den Schirm als auch das Gitter der Röhre durchlaufen muss, um die Anode zu erreichen. Der entscheidende Vorteil der Tetrode besteht darin, dass sie einen viel größeren Elektronenstrom erzeugen kann. Daher werden Tedroden häufig in den Leistungsstufen von Röhrenverstärkern eingesetzt.

Bei Tetroden-Röhren kann aber ein weiteres Problem auftauchen, und zwar an der Anode. Wenn Elektronen auf die Anode treffen, können sie andere Elektronen losreißen, die dann zum Gitter zurückfließen und störende Oszillationen verursachen.

Beam-Power Tetrode

Pentode

Wird die Tetroden-Röhre unterhalb bestimmter Schwellenwerte verwendet, funktioniert sie in der Regel einwandfrei. Wird sie aber zu stark beansprucht, leidet darunter die Verstärkungsqualität.
Daher wurde die Pentode mit fünf Funktionselementen entwickelt. Sie enthält ein weiteres Gitter, das sogenannte Suppressor-Gitter.

Der Schirm und der Suppressor schirmen das Gitter effektiv ab und verhindern, dass sich die Kapazität auf der Kathodenseite und der negative Widerstand auf der Anodenseite verschlechtern.

Die drei ursprünglichen Komponenten funktionieren wie in der Triode. Da die Pentode die beiden häufigsten Schwächen der Triode kompensiert, wird sie häufig in Hochleistungsanwendungen eingesetzt.

Ein Beispiel ist die HF-Pentode zur Erzeugung beziehungsweise Verarbeitung von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern.

Doppelstrahlpentode

Röhren-Kombinationen

In leistungsstarken Röhrenverstärkern für Audiosignale – von Highend-Hifi- und PA-Anlagen bis zu Gitarren- und Bassverstärkern professioneller Bühnenmusiker – finden sich immer mehrere Röhren.

Sie dienen im Allgemeinen sowohl der Gleichrichtung als auch der Vor- und Endverstärkung des Eingangssignals.

Trioden finden sich sich üblicherweise zur Vorverstärkung, um Tetroden- oder Pentoden-Röhren mit einem ausreichend aufbereiteten Signal zu speisen.

Elektronenröhre für Gitarre und Bass
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