TT E83CC (12AX7 / ECC83 / 7025) - V1
TT E83CC (12AX7 / ECC83 / 7025) - V1

TT E83CC (12AX7 / ECC83 / 7025) - V1

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tte83cc-v1
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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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  • Durch die speziell aufgebaute Heizung auch besonders gut geeignet für Verstärker mit Wechselstromheizung.

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Wir empfehlen diese Röhre sowohl für Audio- und Highend-Verstärker als auch für "moderne" Fender-Amps mit mehr Overdrive, aber auch als Eingangsröhre in alten Marshall JCM800.

Hinweis: Röhren mit langen Anodenblechen werden klanglich oft als "wärmer" oder "voller" beschrieben, während Röhren mit kurzen Anodenblechen eher einen "strafferen Klang" bieten. Ein Nachteil von Röhren mit langen Anodenflächen ist allerdings ihre größere Anfälligkeit für Vibrationen und mechanische Schwingungen, weshalb sie in kritischen Positionen eher vermieden werden sollten.

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