Alpha 50 kOhm linear Stereo
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Die JJ EL34 II ist in den unteren Mitten und Tiefen voller ohne dabei Abstriche bei den Höhen zu machen. Deutlich stärker als die normale JJ EL34 aber nicht so aggressiv wie die JJ E34L.

Typische Betriebswerte
  • Ua = 250 V
  • Ug3 = 0 V
  • Ug2 = 265 V
  • Ug1 = -13,5 V
  • Ia = 100 mA
  • Ig2 = 14,9 mA
  • S = 11 mA/V
  • Ri = 15 kΩ
  • μg2/g1 = 11


Maximalwerte

  • Ua0 = 2000 V
  • Ua = 800 V
  • Wa(max) = 25 W
  • Ug20 = 800 V
  • Ug2 = 450 V
  • Wg2(max) = 8 W
  • Ik = 150 mA
  • Uk/f = 100 V
  • Rk/f = 20 kΩ

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TT 12AX7 / ECC83 Classic
Tube-Town 12AX7 / ECC83 Preamp-Tube

Die TT12AX7 überzeugt mit ihrer feinen und detailreichen Wiedergabe der Höhen, die selbst bei hoher Verstärkung erhalten bleibt. Durch den höheren k3-Anteil klingt die TT12AX7 deutliche klarer als vielen anderen 12AX7/ECC83 Röhren , wodurch der Bassbereich deutlich straffer erscheint. Diese Röhre empfehlen wir daher besonders für Stile wie Clean, Crunch und Metal, bei denen eine hohe Verstärkung und klare Transparenz gefragt sind.

Elektrische Eigenschaften

  • Heizspannung (Uf): 6.3V oder 12.6V
  • Heizstrom (If): 300mA bei 6.3V, 150mA bei 12.6V
  • Anodenspannung (Ua): Maximal 300V
  • Gitterspannungen (Ug1): -2V (typisch)
  • Gitterspannungen: -50V bis 0V
  • Anodenstrom (Ia): 1.2mA (typisch)
  • Anodenverlustleistung: Maximal 1W pro Triode
  • Anodenwiderstand (ra): 62.5kΩ
  • Verstärkungsfaktor (μ): 100
  • Transkonduktanz (S): 1.6mA/V
  • Eingangskapazität (Cin): 1.6pF
  • Ausgangskapazität (Cout): 1.6pF

Mechanische Eigenschaften

  • Sockel: B9A (Noval)
  • Anzahl der Pins: 9

Pinbelegung

  • 1 Anode (Triode 1)
  • 2 Gitter (Triode 1)
  • 3 Kathode (Triode 1)
  • 4 Heizung (f)
  • 5 Heizung (f)
  • 6 Anode (Triode 2)
  • 7 Gitter (Triode 2)
  • 8 Kathode (Triode 2)
  • 9 Mittlere Heizung (f)

Anwendungshinweise

  • Heizungsbetrieb: Die Röhre kann mit 6.3V oder 12.6V betrieben werden, je nach Schaltungsdesign.
  • Gitterwiderstände: Es wird empfohlen, Gitterwiderstände von mindestens 1MΩ zu verwenden, um eine stabile Funktion zu gewährleisten.
  • Kopplungskondensatoren: Kondensatoren mit niedriger Kapazität (typisch 0.1µF) werden empfohlen, um Hochfrequenzstörungen zu minimieren.
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