Каковы основные параметры и характеристики лампы 6С2С. Где применяется триод 6С2С. Какие преимущества имеет использование лампы 6С2С в аудиотехнике. Чем отличается 6С2С от аналогов.
Общая характеристика и назначение лампы 6С2С
Лампа 6С2С представляет собой электровакуумный триод, предназначенный для усиления напряжения низкой частоты. Данная лампа широко применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты, особенно в высококачественной аудиотехнике.
Основные характеристики лампы 6С2С:
- Тип: триод
- Назначение: усиление напряжения низкой частоты
- Оформление: стеклянная колба
- Цоколь: октальный (8 штырьков)
- Масса: 40 г
- Катод: оксидный косвенного накала
- Срок службы: не менее 500 часов
Триод 6С2С может также использоваться в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках. Его универсальность и надежность делают эту лампу популярным выбором среди радиолюбителей и профессионалов.

Основные электрические параметры лампы 6С2С
Для корректной работы и получения оптимальных характеристик лампы 6С2С необходимо соблюдать определенные электрические параметры. Каковы основные номинальные данные этой лампы?
- Напряжение накала: 6.3 В
- Ток накала: 300 ± 25 мА
- Напряжение анода: 250 В
- Напряжение смещения на сетке: -8 В
- Анодный ток: 9 ± 3.5 мА
- Крутизна характеристики: 2.3 ± 0.6 мА/В
- Коэффициент усиления: 20.5 ± 2.5
Важно отметить, что лампа 6С2С способна работать в широком диапазоне напряжений накала — от 5.7 до 6.9 В. При этом даже при пониженном напряжении накала 5.7 В крутизна характеристики составляет не менее 1.65 мА/В, что обеспечивает стабильную работу в различных условиях.
Предельно допустимые параметры эксплуатации 6С2С
Для обеспечения длительной и надежной работы лампы 6С2С необходимо соблюдать предельно допустимые параметры эксплуатации. Какие значения нельзя превышать при использовании этой лампы?
- Максимальное напряжение анода: 330 В
- Максимальная мощность, рассеиваемая анодом: 2.75 Вт
- Максимальный ток катода: 200 мА
- Максимальное напряжение между катодом и подогревателем: 100 В
- Максимальное сопротивление в цепи первой сетки: 1.0 МОм
- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -60°C до +70°C
Соблюдение этих ограничений позволяет избежать преждевременного выхода лампы из строя и обеспечивает ее стабильную работу в течение всего срока службы. Особое внимание стоит уделить недопущению превышения максимального анодного напряжения и мощности, рассеиваемой на аноде.

Особенности конструкции и межэлектродные емкости 6С2С
Конструкция лампы 6С2С имеет ряд особенностей, которые влияют на ее характеристики и применение. Какие конструктивные элементы отличают эту лампу?
- Стеклянная колба
- Октальный цоколь с ключом (8 штырьков)
- Оксидный катод косвенного накала
Межэлектродные емкости играют важную роль в работе лампы на высоких частотах. Для 6С2С они составляют:
- Входная емкость: 3.0 пФ
- Выходная емкость: 4.5 пФ
- Проходная емкость: 3.8 пФ
Эти значения емкостей необходимо учитывать при разработке схем с использованием лампы 6С2С, особенно в высокочастотных каскадах. Относительно небольшие значения межэлектродных емкостей позволяют использовать эту лампу в широкополосных усилителях.
Применение лампы 6С2С в аудиотехнике
Лампа 6С2С нашла широкое применение в аудиотехнике, особенно в высококачественных усилителях низкой частоты. Почему эта лампа так популярна среди аудиофилов?
- Низкий уровень собственных шумов и искажений
- Хорошая линейность характеристик
- Стабильность параметров в течение длительного срока службы
- Возможность работы в различных схемах включения
- «Ламповое звучание», высоко ценимое многими аудиофилами
6С2С часто используется в предварительных каскадах усилителей, где ее задачей является усиление слабого сигнала от источника звука без внесения заметных искажений. Благодаря своим характеристикам, эта лампа способна обеспечить чистое и детальное звучание, сохраняя при этом «теплоту» и «мягкость», свойственные ламповой технике.

Типовые схемы включения 6С2С в аудиоусилителях
В аудиотехнике лампа 6С2С чаще всего используется в следующих конфигурациях:
- Каскад с общим катодом — классическая схема, обеспечивающая хорошее усиление и низкий уровень искажений
- Каскодная схема — позволяет добиться высокого коэффициента усиления при сохранении низкого уровня шумов
- Дифференциальный усилитель — обеспечивает высокую линейность и подавление синфазных помех
- Катодный повторитель — используется для согласования высокоомного выхода предыдущего каскада с низкоомной нагрузкой
Выбор конкретной схемы зависит от требований к усилителю и личных предпочтений разработчика. Многие аудиофилы экспериментируют с различными вариантами включения 6С2С, добиваясь оптимального, на их взгляд, звучания.
Сравнение 6С2С с аналогами и современными альтернативами
Лампа 6С2С имеет ряд аналогов как отечественного, так и зарубежного производства. Как она соотносится с другими популярными лампами схожего назначения?
- 6J5GT — американский аналог, практически идентичный по характеристикам
- 6Н2П — отечественный аналог с несколько отличающимися параметрами
- ECC82/12AU7 — популярная альтернатива, двойной триод с похожими характеристиками
- 6SN7 — двойной триод, часто используемый вместо пары 6С2С
По сравнению с современными полупроводниковыми устройствами, лампа 6С2С имеет как преимущества, так и недостатки:

Преимущества 6С2С:
- Характерное «ламповое» звучание, ценимое аудиофилами
- Высокая линейность в области малых сигналов
- Устойчивость к кратковременным перегрузкам
- Простота схемотехники
Недостатки 6С2С:
- Большие габариты и вес по сравнению с транзисторами
- Необходимость в высоковольтном питании
- Ограниченный срок службы
- Чувствительность к механическим воздействиям
Несмотря на развитие полупроводниковых технологий, лампы типа 6С2С продолжают пользоваться популярностью в аудиотехнике высокого класса, где их уникальные характеристики позволяют создавать устройства с неповторимым звучанием.
Особенности эксплуатации и ухода за лампой 6С2С
Для обеспечения длительной и надежной работы лампы 6С2С необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и ухода. Какие меры следует предпринимать для продления срока службы этой лампы?
- Соблюдение номинальных режимов работы, особенно напряжения накала и анодного напряжения
- Обеспечение достаточной вентиляции для предотвращения перегрева
- Использование амортизирующих панелек для снижения влияния механических воздействий
- Периодическая проверка параметров лампы и замена при их значительном ухудшении
- Хранение неиспользуемых ламп в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей
Особое внимание стоит уделить процессу «прогрева» новых ламп. Рекомендуется постепенно увеличивать напряжение накала в течение нескольких часов, что позволяет сформировать оптимальную структуру катода и продлить срок службы лампы.

Диагностика неисправностей 6С2С
При эксплуатации ламп 6С2С могут возникать различные неисправности. Как определить, что лампа нуждается в замене?
- Снижение эмиссии катода, проявляющееся в уменьшении анодного тока
- Появление микрофонного эффекта — усиление механических вибраций
- Увеличение уровня шумов и искажений
- Нарушение вакуума, заметное по помутнению стеклянной колбы
- Обрыв нити накала, приводящий к полному отказу лампы
При обнаружении любого из этих признаков рекомендуется провести измерение параметров лампы и, при необходимости, заменить ее на новую. Своевременная диагностика и замена неисправных ламп позволяет поддерживать оптимальные характеристики аудиоаппаратуры.
Лампа 6С2С (триод) — DataSheet
Перейти к содержимому
Схема соединения электродов лампы 6С2С | Корпус лампы 6С2С |
Октальный цоколь ламп |
Описание
Триод для усиления напряжения низкой частоты. Оформление—в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 40 г.
Параметр | Условия | 6С2С | Ед. изм. |
Аналог | — | 6J5GT | — |
Ток накала | — | 300±25 | мА |
Ток анода | — | 9±3.5 | мА |
Ток анода в начале характеристики | Uс = -24 В | ≤20 | мкА |
Ток эмиссии катода | — | ≥40 | мА |
Обратный ток сетки | — | ≤1.![]() | мкА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | мкА |
Крутизна характеристики | Uн = 6.3 В | 2.3±0.6 | мА/В |
Uн = 5.7 В | ≥1.65 | мА/В | |
Uа = 90 В, Uс = 0 | 3±0.6 | мА/В | |
Коэффициент усиления | — | 20.5±2.5 | — |
Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤150 | мВ |
Наработка | — | ≥2000 | ч |
Критерии оценки | |||
Крутизна характеристики | — | ≥1.55 | мА/В |
Параметр | Условия | 6С2С | Ед.![]() |
Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | В |
Напряжение анода | — | 330 | В |
Напряжение сетки | — | 0 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Ток катода | — | 200 | мА |
Мощность рассеиваемая анодом | — | 2.75 | Вт |
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
6С2С — Торговый Дом НовосибирскЭнергоКомплект
6С4П (-е, -ев, -др)
12.02.20166С4С
12.02.2016860.00₽
Триод 6С2С Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.![]()
Количество товара 6С2С
Артикул: 6s2s Категории: Радиолампы, триоды
- Описание
- Детали
Триод
S | Ri | Rа | Pа | Pвых |
2.5 | 8 | — | 2.7 | — |
Общие данные
Триод 6С2С предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты высококачественных усилителей.
Может быть использован в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 3. Выходная 4.5. Проходная 3.8.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение смещения на сетке, В | -8 |
Ток в цепи накала, мА | 300+-25 |
Ток в цепи анода, мА | 9+-3.5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2.55+-0.55 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | 1.65 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 8050 |
Коэффициент усиления | 20+-2.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.![]() |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 330 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.75 |
Наибольший ток катода, мА | 20 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6С2С в режиме усиления низкой частоты в классе А
Напряжение на аноде, В | 250 | 90 |
Напряжение смещения на сетке, В | -8 | 0 |
Ток в цепи анода, мА | 9 | 10 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2.![]() | 3 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 7700 | 6700 |
Коэффициент усиления | 20 | 20 |
Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода лампы 6Н8С. Схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам применения лампы 6Н8С. Для расчета схем можно пользоваться таблицей режимов каскада УНЧ на сопротивлениях, приведенной для лампы 6Н8С.
RCSB PDB — 6S2S: гидрогенизированный белок миелина человека P2 0,86 -A
WWPDB Validation & NBSP & NBSP 3D Report & NBSPFULL Report
Оценка качества структуры LIGAND & NBSP
. См. полную историю.
Laulumaa, S. , Kursula, P.
(2019) Molecules  24
- PubMed : 31443388 Search on PubMedSearch on PubMed Central
- DOI:  10.3390/molecules24173044
- PubMed Abstract: 
Миелиновый белок 2 (P2) представляет собой белок периферической мембраны миелиновой оболочки нервной системы позвоночных, который может играть роль как в транспорте липидов, так и в трехмерной молекулярной организации многослойной миелиновой мембраны. Мы расширили наши более ранние кристаллографические исследования P2 человека и уточнили его кристаллическую структуру при сверхвысоком разрешении 0 …
Белок 2 миелина (P2) представляет собой белок периферической мембраны миелиновой оболочки нервной системы позвоночных, играющий возможные роли как в транспорте липидов, так и в трехмерной молекулярной организации многослойной миелиновой мембраны. Мы расширили наши более ранние кристаллографические исследования P2 человека и уточнили его кристаллическую структуру со сверхвысоким разрешением 0,72 Å в пердейтерированной форме и 0,86 Å в гидрогенизированной форме. Характерные различия в структуре водородных связей C-H…O наблюдались между удлиненными β-цепями, перекрученными или концевыми цепями и спиралями. Часто группы C-H боковой цепи участвуют в водородных связях с карбонильными остатками основной цепи. Данные выделяют несколько аминокислотных остатков с нетрадиционными конформациями, включая изогнутые ароматические кольца и скрученные гуанидиновые группы на боковых цепях аргинина, а также неплоские пептидные связи. В двух местах такие неидеальные конформации группируются, что свидетельствует о локальном функциональном напряжении. Другие белковые структуры сверхвысокого разрешения также содержат химические группы, которые нарушают правила планарности. Например, в доменах гомологии Src 3 (Sh4) рядом с сайтом связывания лиганда наблюдается консервативный изогнутый ароматический остаток. Белок, связывающий жирные кислоты (FABP) 3, принадлежащий к тому же семейству, что и Р2, имеет несколько изогнутых боковых цепей и пептидных связей точно так же, как у Р2.
Мы предоставляем снимок с высоким разрешением неидеальных конформаций аминокислотных остатков при локальном напряжении, возможно, имеющем отношение к биологической функции. Геометрические выбросы, наблюдаемые в структурах белков со сверхвысоким разрешением, реальны и, вероятно, имеют отношение к связыванию лиганда и конформационным изменениям. Кроме того, дейтерирование белка и/или растворителя являются многообещающими переменными в оптимизации кристаллов белка.
Организационная принадлежность : 
Факультет биомедицины, Бергенский университет, 5020 Берген, Норвегия. [email protected].
6J5GT Триодная лампа Sovtek. Музыкальная лаборатория
- Дом /
- ТРУБЫ /
- трубы /
- ЛМ Аудио /
- 6J5GT Триодная лампа Совтек
Доступность: Нет на складе — под заказ и будет отправлен, как только появится на складе.