Articulo de referencia

Lista de tubos de vacío

Esta es una lista de tubos de vacío o válvulas termoiónicas , y tubos de baja presión llenos de gas o tubos de descarga . Antes de la llegada de los dispositivos semiconductores...

Esta es una lista de tubos de vacío o válvulas termoiónicas , y tubos de baja presión llenos de gas o tubos de descarga . Antes de la llegada de los dispositivos semiconductores , se utilizaban miles de tipos de tubos en la electrónica de consumo. También se fabricaban muchos tubos industriales, militares y profesionales. Hoy en día, solo se utilizan unos pocos tipos, principalmente en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia, así como en amplificadores de guitarra de alta gama.

Tubo de vacío General Electric 6CS7 antiguo marcado como 'Tassa Radiofonica'.

Clasificación del calentador o filamento

Los tubos receptores cuentan con filamentos o resistencias calefactoras diseñadas para funcionar directamente con batería, en paralelo mediante un devanado específico en un transformador de alimentación o en serie en equipos sin transformador. Los tubos de potencia de RF de alta potencia se calientan directamente. La tensión de la resistencia calefactora debe ser mucho menor que la tensión de la señal en la rejilla, por lo que se encuentra en el  rango de 5 a 25 V, consumiendo hasta cientos de amperios de un transformador adecuado. En algunas series de números de pieza de válvulas, la clase de tensión de la resistencia calefactora se indica en el número de pieza, y una válvula similar puede estar disponible con diferentes tensiones de resistencia calefactora.

Bases y envolturas de tubos

Abreviaturas utilizadas en esta lista

  • ST – Tubo con hombro
  • GT – Tubo de vidrio
  • MT – Tubo miniatura, como el Noval B9A o el B7G miniatura de 7 pines.
  • FL – Cuerpo elíptico subminiatura totalmente de vidrio y bases planas con "cables voladores" (extremos de cable) largos y alineados que están soldados al circuito.
  • SL – Cuerpo elíptico subminiatura totalmente de vidrio y bases planas con cables cortos en línea que se pueden soldar o conectar a un conector especial. (Los cables sueltos se pueden cortar para adaptarlos a los conectores en línea).
  • R8 – Cuerpo y base redondos subminiatura totalmente de vidrio con 8 cables flotantes o pines rígidos dispuestos en círculo.

Sistemas de numeración

sistemas norteamericanos

Sistema de tubos receptores RETMA

RETMA es el acrónimo de la Asociación de Fabricantes de Radio, Electrónica y Televisión, formada en 1953; sin embargo, el estándar en sí ya se utilizaba desde 1933, cuando RCA/Cunningham introdujo los modelos 1A6, 2A3, 2A5, etc.

  • El primer grupo de caracteres es un número que representa el voltaje del calentador redondeado al número entero más cercano; 0 indica un tubo de cátodo frío . [ 1 ]
  • Se asignan una o dos letras a los dispositivos en orden de desarrollo.
  • Un único número que representa la cantidad de elementos activos en el tubo.
  • Las letras de sufijo distinguen las revisiones o variantes:
  • A , B , C – Versiones retrocompatibles mejoradas
  • E – Versión de exportación
  • G – Bombilla de vidrio, tamaño ST -12 a ST-16
  • GT – Bombilla de cristal, tamaño T-9
  • GT/G – Bombilla de vidrio, tamaño T-9 intercambiable con los tipos G y GT.
  • L – Local
  • LM – Loctal-metal
  • LT – Base de bloqueo
  • M – Sobre metálico
  • MG – Metal-vidrio
  • ML – Metal-Local
  • S – Protegido contra salpicaduras
  • W – Robusto o de grado militar
  • WA , WB : variantes militares/industriales mejoradas y compatibles con versiones anteriores.
  • X – Base cerámica de baja pérdida para uso en radiofrecuencia
  • Y – Base de resina fenólica rellena de mica de baja pérdida ("Micanol") para uso en radiofrecuencia
  • Por último, los fabricantes pueden decidir combinar dos números de tipo en un solo nombre, que su dispositivo puede reemplazar, como por ejemplo: 6DX8/ECL84 (siendo 6DX8 y ECL84 dispositivos idénticos con diferentes esquemas de nomenclatura) o 6BC5/6CE5 (dispositivos suficientemente idénticos dentro del sistema de nomenclatura RETMA) e incluso 3A3/3B2, o 6AC5-GT/6AC5-G (donde el único número de tipo, 6AC5-GT/6AC5-G, reemplaza tanto al 6AC5-G como al 6AC5-GT).

A menudo, las denominaciones que solo se diferenciaban en sus números iniciales eran idénticas, salvo por las características del calentador.

Para ver ejemplos, consulte a continuación.

Sistema de tubos profesionales RMA

El sistema se utilizó entre 1942 y 1944 y se le asignaron números con la forma base "1A21", por lo que también se le conoce como el "sistema 1A21". [ 1 ] El primer carácter numérico indicaba la potencia nominal del filamento/calentador, el segundo carácter alfabético era un código para la función, y los dos últimos dígitos se asignaban secuencialmente, comenzando con el 21.

Para ver ejemplos, consulte a continuación .

Sistema de tubos profesionales EIA

JETEC mantuvo un sistema de cuatro dígitos desde 1944, y posteriormente EIA desde 1957 para tubos especiales industriales, militares y profesionales llenos de gas y vacío, así como para todo tipo de dispositivos que requerían estar sellados contra la atmósfera exterior.

Algunos fabricantes anteponían un código de fabricante al número EIA :

Para ver ejemplos, consulte a continuación .

Sistema de tubos transmisores Eimac

Eitel-McCullough y otros fabricantes de tubos de RF de alta potencia utilizan el siguiente código desde 1945: [ 2 ]

  • Un dígito inicial que indica el número de electrodos:
  • 2 – Diodo
  • 3 – Triodo
  • 4 – Tetrodo
  • 5 – Pentodo
  • Hasta 2 letras que indiquen el tipo de construcción y el método de refrigeración:
  • R o un guion (" - ") – Envoltura de vidrio, refrigeración por radiación
  • C – Revestimiento cerámico
  • K – Klistrón (reflejo)
  • P – Principalmente para aplicaciones de pulsos
  • L – Ánodo externo, refrigeración por convección líquida
  • N – Ánodo externo, refrigeración por convección natural del aire
  • S – Ánodo externo, refrigeración por conducción
  • V – Refrigeración por vapor (el ánodo se sumerge en agua hirviendo y el vapor se recoge, condensa y recicla).
  • W – Refrigerado por agua (el agua se bombea a través de una cubierta metálica exterior conectada térmicamente al ánodo).
  • X – Refrigeración por aire forzado (el aire se sopla a través de aletas de refrigeración conectadas térmicamente al ánodo).
  • Un número que indica la disipación máxima del ánodo en vatios. Este valor puede superarse durante un breve período, siempre que el promedio no supere la constante de tiempo térmica del ánodo (normalmente 0,1 segundos). En aplicaciones de Clase C , la potencia de salida del amplificador entregada a la carga puede ser mayor que la disipación del dispositivo.
  • Una o más letras patentadas del fabricante que indican la variante de construcción.
  • Un dígito opcional que indica el grupo de ganancia :
  • 1 – ≤10
  • 2 – 11...20
  • 3 – 21...30
  • 4 – 31...50
  • 5 – 51...100
  • 6 – 101...200
  • 7 – 201...500
  • 8 – 501...1000
  • Opcionalmente, una barra inclinada "/" seguida del equivalente de RMA o EIA .

Ejemplos:

  • 3CW5000A3 Triodo cerámico de 5 kW, refrigerado por agua, variante 'A', grupo de ganancia 3
  • 3CX100A5 Triodo cerámico UHF de 100 W, refrigerado por aire forzado, variante 'A', grupo de ganancia 5; frecuentemente utilizado por radioaficionados para amplificadores de microondas en la banda de 23 cm .
  • 3CX1500A7 ( 8877 ) –  Triodo cerámico de 1,5 kW, refrigerado por aire forzado, variante 'A', grupo de ganancia 7
  • 3CX2500A3 Triodo cerámico de 2,5 kW, refrigerado por aire forzado, variante 'A', grupo de ganancia 3
  • 4-65A ( 8165 ) – Tetrodo de haz  de vidrio de 65 W
  • 4-125A ( 4D21 , 6155 ) –  Tetrodo de haz de vidrio de 125 W
  • 4-250A ( 5D22 , 6156 ) – Tetrodo de haz de vidrio de 110  MHz y 250  W
  • 4-400A Tetrodo de haz de vidrio de 400 W
  • 4-1000A ( 8166 ) – Tetrodo de haz de vidrio de 1 kW, popular en transmisores de radiodifusión y de aficionados.
  • 4CX250B Tetrodo cerámico de 250 W, refrigerado por aire forzado, versión 'B', preferido por los radioaficionados como amplificador final.
  • 4CX250BC Tetrodo cerámico de 250 W, refrigerado por aire forzado, versión 'BC'
  • 4CX35000 : Tetrodo cerámico utilizado en numerosos transmisores de radiodifusión de 50 kW, refrigerado por aire forzado, a menudo en una configuración Doherty como en la serie 317C de Continental Electronics .
  • 5-125B/4E27A – Pentodo de potencia de vidrio de 75  MHz y 125  W
  •  Pentodo de haz radial de vidrio de 5-500 A – 500 W
  • 5CX1500A – 110  MHz, 1,5  kW, pentodo cerámico de haz radial, refrigerado por aire forzado.
  • 5CX3000A – 150  MHz, 4,0  kW, pentodo cerámico de haz radial, refrigerado por aire forzado.
  • 5K70SH Klistrón de banda S de 30 kW

sistemas de Europa occidental

Sistema Mullard-Philips

Este sistema describe con gran precisión el tipo de dispositivo (triodo, diodo, pentodo, etc.) al que se aplica, así como el tipo de filamento/calentador y el tipo de base (octal, noval, etc.). [ 1 ] [ 3 ] Los fabricantes adheridos incluyen AEG  (de), Amperex  (ee.uu.), CdL  (1921, marca Mazda francesa ), CIFTE (fr, marca Mazda-Belvu ), EdiSwan (uk, marca británica Mazda ), Radiotechnique (fr, marcas Coprim , Miniwatt-Dario y RTC ), Lorenz (de), MBLE ( fr , nl ) (be, marca Adzam ), Mullard (uk), Philips (nl, marca Miniwatt ), RCA (ee.uu.), RFT ( de , sv ) (de), Siemens (de), Telefunken (de), Tesla (cz), Toshiba (ja), Tungsram (hu), Unitra (pl, marcas Dolam , Polam y Telam ) y Valvo ( de , it ) (de).                                  

tubos estándar

Esta parte se remonta a la clave de código de válvula conjunta ( en alemán : Röhren - Gemeinschafts schlüssel ) negociada entre Philips y Telefunken en 1933-1934. Al igual que en el sistema norteamericano, el primer símbolo describe la tensión del calentador, en este caso, una letra romana en lugar de un número. Otras letras romanas, hasta tres, describen el dispositivo, seguidas de uno a cuatro números asignados en orden semicronológico según su desarrollo tipológico dentro de rangos numéricos asignados a diferentes tipos base.

Si dos dispositivos comparten la misma designación de tipo, excepto la primera letra (por ejemplo, ECL82, PCL82, UCL82), generalmente serán idénticos, salvo por las especificaciones del filamento; sin embargo, existen excepciones, particularmente con los tipos de salida (por ejemplo, tanto el PL84 como el UL84 difieren significativamente del EL84 en ciertas características importantes, aunque tienen la misma configuración de pines y una potencia nominal similar). No obstante, los números de dispositivo no revelan ninguna similitud entre las diferentes familias de tipos; por ejemplo, la sección de triodo de un ECL82 no está relacionada con ninguno de los triodos de un ECC82, mientras que la sección de triodo de un ECL86 sí es similar a la de un ECC83.

Pro Electron mantuvo un subconjunto del sistema MP después de su establecimiento en 1966, con solo las primeras letras E , P para el calentador, solo las segundas letras A , B , C , D , E , F , H , K , L , M , Y , Z para el tipo, y emitiendo solo números de tres dígitos que comenzaban con 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 para la base. [ 4 ]

Notas: Tungsram precedió a la designación MP con la letra T , como en TAD1 para AD1; VATEA Rádiótechnikai és Villamossági Rt.-t. (VATEA Radio Technology and Electric Co. Ltd., Budapest, Hungría) precedió a la designación MP con la letra V , como en VEL5 para EL5.

  • Primera letra: tipo de calentador/filamento
Las especificaciones de los calentadores para tubos de CA/CC en serie se dan en miliamperios; las especificaciones de los calentadores para tubos en paralelo se dan en voltios.
  • Calentador A – 4 V para baterías de plomo-ácido  de 2 celdas y para transformadores de red de CA.
  • Calentador en serie B180  mA CC
  • Calentador serie C – 200  mA CA/CC
  • D Filamento de CC de 1,4 V para pilas Leclanché , posteriormente filamento/calentador de bajo voltaje/baja potencia:
  • 0,625  V CC, calentamiento directo para baterías de NiCd , diseños de dos tubos con calentamiento en serie como los audífonos . Si se rompe cualquiera de los filamentos, se detiene el agotamiento de todas las baterías [ 5 ].
  • Amplio rango de 0,9  V a 1,55  V CC, calentamiento directo para pilas secas.
  • 1,25  V CC de calentamiento directo para baterías de NiCd
  • 1,25  V o 1,4  V CA procedente de un devanado de calentador independiente en transformadores de salida horizontal de CRT , en rectificadores EHT de calentamiento semiindirecto.
  • Calentador paralelo E – 6,3 V; para baterías de arranque de vehículos de plomo-ácido de  3 celdas (equipos móviles) y para transformadores de red de CA o de salida horizontal.
  • F Calentador paralelo de 12,6 V CC para baterías de arranque de vehículos de plomo-ácido de 6 celdas
  • G – Diversos calentadores entre 2,5 y 5,0  V CA (excepto 4  V) procedentes de un devanado de calentador independiente en un transformador de red o de salida horizontal para el rectificador de tensión del ánodo.
  • Calentador serie H – 150  mA CA/CC
  • Hasta al menos 1938:  batería de 4 V (a diferencia de A para "4  V CA"; no se conocen ejemplos asignados) [ 6 ] : 2
  • Calentador de 20  V
  • K Filamento de 2,0 V para baterías de plomo-ácido de 1 celda, posteriormente para transformadores de CA.
  • Calentador serie L – 450  mA CA/CC; se trasladó aquí desde Y
  • M – 1,9  V, calentamiento directo
  • N – 12,6  V, calentamiento indirecto
  • OCátodo frío
  • Para 1955, esto también incluía los semiconductores , ya que estos no tenían calentador.
  • Philips vendió una familia de tubos calefactores de la serie 150mA bajo esta letra en Sudamérica [ 7 ].
  • Calentador serie P – 300  mA CA/CC
  • Q – 2,4  V, calentamiento indirecto
  • R – No asignado para evitar confusiones con el antiguo sistema "R" de Telefunken.
  • S – 1,9  V, calentado indirectamente
  • T – Calentador personalizado
  • Calentador serie U – 100  mA CA/CC
  • Calentador en serie V – 50  mA CA/CC
  • Calentador serie X – 600  mA CA/CC
  • Calentador en serie Y – 450  mA CA/CC, desplazado a L para evitar conflictos con el sistema de tubos profesional.
  • Z – Tubo de cátodo frío ; se cambió aquí desde la O tras la llegada de los semiconductores.
  • Segunda y siguientes letras: tipo de sistema
  • Los siguientes dígitos: número de modelo y tipo de base.
En el caso de los pentodos de señal, un número de modelo impar identificaba con mayor frecuencia un tubo de mu variable ( corte remoto ), mientras que un número par identificaba un tubo de "pendiente alta" (corte abrupto).
En el caso de los pentodos de potencia y las combinaciones de triodo-pentodo, los números pares suelen indicar dispositivos lineales ( amplificadores de potencia de audio ), mientras que los números impares eran más adecuados para señales de vídeo o situaciones en las que se podía tolerar una mayor distorsión.
  • 1–9 – Tubos de construcción tipo pinza, principalmente bases de 8 pines de contacto lateral P8A (base P) o de 5 pines de contacto lateral V5A (base V) y otros diseños pre-octales europeos.
  • 10–19 – Base de tubo de acero Y8A de 8 pines , también conocida como "octal metálico alemán"
  • 20–29Loctal B8G ; algunos octales; algunos de contacto lateral de 8 vías (las excepciones son DAC21, DBC21, DCH21, DF21, DF22, DL21, DLL21, DM21 que tienen bases octales)
  • 30–39Octal Internacional (IEC 67-I-5a), también conocido como IO o K8A
  • 40–49Rimlok (Rimlock) B8A Tubos miniatura totalmente de vidrio
  • 50–59 – "Tipos de construcción especiales equipados con bases aplicables a las características de diseño utilizadas"; [ 9 ] bases principalmente de bloqueo: "Loctal de 9 pines" (B9G) o Loctal de 8 pines (B8G); pero también se utiliza para Octal y otros (vidrio de 3 pines; sello de disco incl. tubos Lighthouse ; alemán de 10 pines con espiga; mín. 4 pines; B26A; Magnoval B9D)
  • 60–69Tubos de lápiz – tubos subminiatura totalmente de vidrio, con extremos de alambre (puntas de conexión en línea en lugar de clavijas)
—Antes de la década de 1950:
  • 60–64 – Tubos totalmente de vidrio equipados con bases Loctal de 9 pines ( B9G ).
  • 70–79Tubos de lápiz con puntas circulares o minas de flecha
—Antes de la década de 1950:
  • 70–79 – Conector Loctal de 8 pines (Lorenz)
  • 80–89Noval B9A (9 pines; IEC 67-I-12a)
  • 90–99Botón B7G (miniatura de 7 pines; IEC 67-I-10a)
  • 100–109 – B7G; base de la Wehrmacht; Base PTT alemana
  • 110–119 – Base de tubo de acero de 8 pines Y8A ; Rimlock B8A
  • 130–139 – Octal
  • 150–159 – Alemán de 10 pines con espiga; cristal de 10 pines con un pin grande; octal
  • 160–169 – Tubos de lápiz con extremo de alambre en línea ; base de tubo de acero de 8 pines Y8A
  • 170–179 – RFT de 8 pines; tubo de gnomo totalmente de vidrio RFT de 11 pines con un pin desplazado
  • 180–189 – Novela B9A
  • 190–199 – Miniatura de 7 pines B7G
  • 200–209 – Calcomanía B10B
  • 230–239 – Octal
  • 270–279 – RFT de 11 pines, totalmente de vidrio, con un pin descentrado.
  • 280–289 – Novela B9A
  • 300–399 – Octal
  • 400–499 – Rimlock B8A
  • 500–529 – Magnoval B9D
  • 600–699 – Tubos de lápiz con extremo de alambre en línea
  • 700–799 – Tubos de lápiz circulares con extremo de alambre
  • 800–899 – Novela B9A
  • 900–999 – Miniatura de 7 pines B7G

Calidad especial :

  • 1000– Extremo de alambre redondo; base especial Nuvistor
  • 2000– Calcomanía B10B
  • 3000 – Octal
  • 5000– Magnoval B9D
  • 8000– Novela B9A

Para ver ejemplos, consulte a continuación.

tubos de calidad especial

Las válvulas de vacío con características especiales, a menudo de larga duración, especialmente para uso en informática y telecomunicaciones , tenían la parte numérica de la designación inmediatamente después de la primera letra. Generalmente eran versiones de calidad superior de los tipos estándar. Así, la E82CC era una versión de larga duración de la ECC82 destinada a la informática y a la transmisión de señales en general, y la E88CC una versión de alta calidad de la ECC88/6DJ8. Si bien el pentodo E80F era un desarrollo de alta calidad del EF80, no eran compatibles en cuanto a pines y no se podían intercambiar sin modificar el zócalo (el E80F es muy buscado como reemplazo de alta calidad para el tipo EF86, similar al E80F, en amplificadores de guitarra). Las letras "CC" indicaban los dos triodos y la "F", el pentodo único en estos tipos.

Algunos tubos de calidad especial no tenían un equivalente estándar, por ejemplo, el E55L, un pentodo de potencia de banda ancha utilizado como etapa de salida de amplificadores de osciloscopio , y el E90CC, un triodo doble con conexión de cátodo común y base de siete pines para su uso en biestables acoplados al cátodo en las primeras computadoras. El E91H es un heptodo especial con una tercera rejilla pasivada diseñada para reducir la emisión secundaria; este dispositivo se utilizaba como "puerta", permitiendo o bloqueando pulsos aplicados a la primera rejilla ( de control ) mediante el cambio de voltaje en la tercera rejilla, en los primeros circuitos de computadoras (similar en función al US 6AS6).

Muchos de estos tipos tenían pines de base chapados en oro y configuraciones especiales de calentador dentro del tubo de cátodo de níquel, diseñadas para reducir la captación de zumbido de la fuente de alimentación de CA del calentador. También contaban con un aislamiento de óxido mejorado entre el calentador y el cátodo, lo que permitía elevar el voltaje del cátodo por encima del voltaje de alimentación del calentador. (Cabe destacar que elevar el voltaje del cátodo por encima del voltaje promedio del calentador, que en equipos bien diseñados se suministraba desde un transformador con un secundario con toma central a tierra, era menos perjudicial para el aislamiento de óxido entre el calentador y el cátodo que reducir el voltaje del cátodo por debajo del voltaje del calentador. Esto ayudaba a prevenir reacciones químicas electrolíticas pirometalúrgicas en las que el óxido entraba en contacto con el cátodo de níquel, lo que podía formar tungstato de aluminio conductor y, en última instancia, provocar un cortocircuito entre el calentador y el cátodo).

Se implementaron mejores absorbedores , a menudo dobles, para mantener un mejor vacío, y se introdujeron soportes de electrodos más rígidos para reducir la microfonía y mejorar la resistencia a vibraciones y golpes. Los espaciadores de mica utilizados en los tipos "SQ" y "PQ" no tenían protuberancias afiladas que pudieran desprenderse y quedar sueltos dentro del bulbo, posiblemente alojándose entre las rejillas y, por lo tanto, cambiando las características del dispositivo. Algunos tipos, en particular el E80F, el E88CC y el E90CC, tenían una sección estrecha del bulbo para sujetar firmemente espaciadores de mica sin desprendimiento con una forma especial. [ 10 ]

Para ver ejemplos , consulte a continuación, comenzando en DC.

Posteriormente, los tubos de calidad especial no intercambiaron la base y la función, sino que se les asignó un número de 4 dígitos, [ 3 ] como ECC2000 o ED8000, cuyo primer dígito nuevamente indica la base:

  • 1 – Varios
  • 2 – Base de calcomanía de 10 pines ( JEDEC E10-61)
  • 3 – Base octal ( IEC 67-1-5a)
  • 5 – Base magnoval (JEDEC E9-23)
  • 8 – Base noval (IEC 67-1-12a)
  • 9 – Base miniatura de 7 pines (IEC 67-1-10a)

Para ver ejemplos , consulte a continuación, comenzando en EC

Los tubos SQ de cátodo frío "Z" tenían un esquema de letras de función diferente: [ 11 ]

  • A – Tubo de descarga de arco
  • B – Tubo de contador binario o de conmutación
  • C – Dekatron de contador de cátodo común que pone a disposición por separado los cátodos de acarreo/préstamo para la conexión en cascada.
  • E – Tubo electrómetro
  • G – Tubo de compuerta
  • M – Indicador óptico
  • S – Dekatron con contador/selector de cátodo separado que pone todos los cátodos a disposición en pines individuales para visualización, contador/temporizador/preescalador divisor por n , etc.
  • TTriodo de relé , un tiratrón de triodo de baja potencia , un electrodo de arranque, puede necesitar iluminación para su correcto funcionamiento si no está cebado radiactivamente.
  • U – Tiratrón de tetrodo de baja potencia, puede significar:
  • Tetrodo de activación , un electrodo de arranque y un electrodo de cebado (de mantenimiento) para la disponibilidad de iones y para mantener constante el voltaje de ignición, para temporizadores RC analógicos, disparadores de voltaje, etc.
  • Tetrodo de relé , dos electrodos de arranque para hacer que los contadores sean bidireccionales o reiniciables.
  • WPentodo de disparo , dos electrodos de arranque y un electrodo de cebado.
  • X – Pentodo de disparo blindado , dos electrodos de arranque, un electrodo de cebado y un revestimiento conductor de la envoltura de vidrio en el interior conectado a un pin separado.

Para ver ejemplos , consulte a continuación en Z.

tubos profesionales

Este sistema, en uso desde al menos 1961, fue mantenido por Pro Electron después de su fundación en 1966. [ 4 ]

Ambas letras juntas indican el tipo:

  • X – Dispositivos electroópticos de alto vacío

A continuación, aparece un número de 4 dígitos asignado secuencialmente.

Sufijos opcionales para tubos de cámara:

Carta de versión:

Letra para variantes derivadas por selección:

  • D – Alta resolución
  • M – Estándar de imperfecciones

Para ver ejemplos, consulte a continuación.

Tubos transmisores

La primera letra (o par de letras, en el caso de un dispositivo de sistema dual) indica el tipo general:

La letra siguiente indica el tipo de filamento o cátodo, el gas de llenado u otro detalle de construcción. La codificación de los dispositivos de vacío difiere entre Philips (y otros fabricantes europeos continentales) y su filial Mullard.

Aspiradoras Philips:
  • A
  • Tubos de microondas : Potencia de salida <1W
  • Otros tubos : filamento de tungsteno calentado directamente
  • B
  • C – Filamento recubierto de óxido calentado directamente
  • E – Cátodo recubierto de óxido calentado indirectamente
Dispositivos de vacío Mullard:
  • D – Construcción con sello de disco
  • N – Se requiere un imán externo (magnetrones)
  • P – Construcción encapsulada (magnetrones)
  • S – Klistrón de reflexión
  • T – Resonador múltiple (klistrones)
  • V – Cátodo recubierto de óxido calentado indirectamente
  • X – Filamento de tungsteno calentado directamente
  • Y – Filamento de tungsteno toriado calentado directamente
  • Z – Filamento recubierto de óxido calentado directamente (excepto rectificadores de vapor de mercurio)
Dispositivos llenos de gas:
  • G – Relleno de vapor de mercurio, filamento recubierto de óxido calentado directamente.
  • H – Llenado de hidrógeno
  • R – Relleno de gas noble
  • X – Relleno de xenón

La siguiente letra indica el método de enfriamiento u otra característica significativa:

  • H – Enfriador Helix u otro enfriador integral
  • L – Refrigeración por aire forzado
  • Q – Tiratrón de rejilla blindada (tetrodo) (solo tiratrones)
  • S – Revestimiento de sílice , para permitir la formación de un ánodo incandescente.
  • T – Dispositivo de microondas sintonizable
  • W – Refrigeración por agua

El siguiente grupo de dígitos indica:

  • Tubos de microondas: Frecuencia en GHz
  • Tubos rectificadores: tensión de salida de CC en kV
  • Tiratrones: Voltaje inverso máximo en kV
  • Tubos transmisores: Tensión máxima del ánodo en kV

El siguiente grupo de dígitos indica la potencia:

  • Amplificador de onda inversa o tubo de onda viajera: Potencia de salida
  • 2ª letra: A – en mW
  • 2ª letra: B – en W
  • Klistrones: Potencia de salida en W
  • Klistrones de reflexión: Potencia de salida en mW
  • Magnetrones: potencia de salida de impulsos en kW
  • Tubos de transmisión continua: Disipación máxima del ánodo en W o kW en la telegrafía con amplificador de clase C.
  • Tubos transmisores pulsados: Corriente máxima de pico del ánodo en A (número precedido por " P ")
  • Rectificadores: Corriente anódica media máxima en mA
  • Tiratrones: Corriente anódica media máxima:
  • Menos de 3 dígitos: en mA
  • 3 o más dígitos:
  • Primer dígito: =0 – en mA
  • Primer dígito: >0 – en A

Una letra opcional que aparece a continuación indica la base o el método de conexión:

  • B – Cables
  • E – Base U7A mediana de 7 pines
  • ED – Base de lámpara Edison de rosca E27
  • EG – Base de lámpara Goliath E40
  • Calentador F – 12,6 V
  • G – Base UX4 mediana de 4 pines
  • GB – Base Jumbo de 4 pines
  • GS – Base Superjumbo de 4 pines
  • N – Base UY5 mediana de 5 pines
  • P – Base de 8 pines con contacto lateral

Para ver ejemplos, consulte a continuación.

El primer dígito indica la base del tubo:

  • 2 – Base Loctal de 8 pines
  • 3 – Base octal
  • 5 , 6 – Base especial o líneas de vuelo
  • 8 – Base novedosa
  • 9 – Base miniatura de 7 pines

El segundo dígito es un número asignado secuencialmente.

La siguiente letra indica el tipo de fotocátodo :

  • A – Cátodo de antimonio activado con cesio . Se utiliza en fotocátodos de modo reflectivo. Su rango de respuesta abarca desde el ultravioleta hasta el visible. Ampliamente utilizado.
  • C – Cátodo de cesio sobre plata oxidada, también llamado S1 . Modo de transmisión, sensible de 300 a 1200  nm. Alta corriente oscura; se utiliza principalmente en el infrarrojo cercano, con el fotocátodo refrigerado.
  • T – Cátodo de Trialkali de sodio , potasio , antimonio y cesio, con una amplia respuesta espectral desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano; un procesamiento especial del cátodo puede extender el rango hasta 930  nm. Se utiliza en espectrofotómetros de banda ancha .
  • U – Cátodo de cesio-antimonio con ventana de cuarzo

La siguiente letra indica el relleno:

  • G – Lleno de gas
  • V – Alto vacío

La letra P que la sigue indica un fotomultiplicador.

Ejemplos:

  • 50AVP – Fotomultiplicador de 11 etapas para contadores de centelleo , base duodecal
  • 51UVP – Fotomultiplicador de 11 etapas, base duodecal
  • 52AVP/XP1180 – Fotomultiplicador de 10 etapas, base de 13 pines
  • 53AVP , 153AVP – Fotomultiplicador de 10 etapas, base diheptal de 14 pines
  • 53UVP – Fotomultiplicador de 11 etapas, base diheptal de 14 pines
  • 54AVP – Fotomultiplicador de 11 etapas, base diheptal de 14 pines
  • 55AVP – Fotomultiplicador de 15 etapas, base bidecal de 20 pines
  • 56AVP – Fotomultiplicador de 14 etapas, base bideca de 20 pines
  • 56UVP – Fotomultiplicador de 14 etapas, base duodecal
  • 57AVP – Fotomultiplicador de 11 etapas, base bideca de 20 pines
  • 58AVP – Fotomultiplicador de 14 etapas, base bidecal de 20 pines
  • 150AVP – Fotomultiplicador de 10 etapas, base bidecal de 20 pines
  • 150CVP – Fotomultiplicador de 10 etapas, base bidecal de 20 pines
  • 57CV – Célula fotométrica
  • 58CG – Fototubo relleno de gas, sensible al rojo/infrarrojo, con extremo de cable totalmente de vidrio.
  • 58CV – Fototubo de vacío, sensible al rojo/infrarrojo, con extremo de cable totalmente de vidrio.
  • 90AG – Fototubo relleno de gas, sensible a la luz diurna/azul, base miniatura de 7 pines
  • 90AV – Fototubo de vacío, sensible al azul, base miniatura de 7 pines
  • 90CG – Fototubo relleno de gas, sensible al rojo/infrarrojo, base miniatura de 7 pines
  • 90CV – Fototubo de vacío, sensible al rojo/infrarrojo, base miniatura de 7 pines
  • 92AG – Fototubo relleno de gas, sensible al azul, base miniatura de 7 pines
  • 92AV – Fototubo de vacío, sensible al azul, base miniatura de 7 pines
  • 61SV/7634Fotorresistencia infrarroja de PbS (300...3500 nm) , de 2 pines con terminales de cable totalmente de vidrio. 

El primer número indica el voltaje de combustión.

La siguiente letra indica el rango actual:

  • A – máx. 10 mA
  • B – máx. 22 mA
  • C – máx. 60 mA
  • D – máx. 100 mA
  • E – máx. 200 mA

El siguiente dígito es un número asignado secuencialmente.

Una letra opcional que aparece a continuación indica la base:

  • E – Base de lámpara de rosca Edison
  • K – Base octal
  • P – Base de 8 pines con contacto lateral

Ejemplos:

  • 75B1 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 75C1 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 83A1 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 85A1/0E3 – Tubo de referencia de voltaje, base local B8G
  • 85A2/0G3 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 90C1 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 95A1 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 100E1 – Tubo de referencia de voltaje, base europea A4A de 4 pines
  • 108C1/0B2 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 150A1 – Tubo de referencia de voltaje, P8A, base de 8 contactos laterales
  • 150B2 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 150B3 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 150C1 – Tubo de referencia de voltaje, P8A, base de 8 contactos laterales
  • 150C2/0A2 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines
  • 150C4 – Tubo de referencia de voltaje, base miniatura de 7 pines

Sistema Compagnie des Lampes (1888, "Métal")

La primera encarnación (1888) de La Compagnie des Lampes produjo el tubo TM desde 1915 y definió uno de los primeros sistemas franceses; [ 1 ] [ 14 ] no confundir con Compagnie des Lampes (1921, "Mazda francés", ver más abajo ).

Primera letra: Voltaje del calentador o filamento

  • A – 1 V
  • B – 2 V
  • D – 4 V
  • E – 5 V
  • F – 6 V
  • G – 7 V

Segunda letra: Corriente del calentador o filamento

  • W – ≥200 mA
  • X – 150 mA
  • Y – 100...140 mA
  • Z – <100 mA

Siguiente número: Ganancia

Siguiente número: Resistencia interna en kΩ

Ejemplos:

  • BW604 - Triodo de potencia AF calentado indirectamente por CA del sector metálico [ 15 ]
  • BW1010 – Triodo AF calentado indirectamente por CA del sector metálico [ 16 ]

Sistemas EdiSwan (" Mazda británico ")

Nota: EdiSwan también utilizó el esquema Mullard-Philips .

tubos de señal

Primer número: Clasificación del calentador o filamento [ 1 ]

  • 0 – Voltajes más altos varios
  • 1 – 1,4 V
  • 6 – 6,3 V
  • 10 – 100 mA
  • 20 – 200 mA
  • 30 – 300 mA

La siguiente letra o secuencia de letras: Tipo

  • CCambiador de frecuencia con sección osciladora especial
  • D – Diodo(s) de señal
  • F – Tetrodo o pentodo
  • FD – Tetrodo o pentodo y diodo(s)
  • FL – Tetrodo o pentodo, y triodo
  • K – Tiratrón pequeño de triodo o tetrodo de gas
  • L – Triodo simple o doble, incluyendo triodo oscilador
  • LD – Triodo y diodo(s)
  • MIndicador óptico de nivel/sintonización
  • P – Tetrodo o pentodo de potencia
  • PL – Tetrodo o pentodo de potencia y triodo de señal

Número final: Número asignado secuencialmente

tubos de potencia

Letra(s): Tipo

  • U – Rectificador de media onda de alto vacío
  • UU – Rectificador de onda completa de alto vacío

Número: Número asignado secuencialmente

Ejemplos:

Nota: Los tubos receptores de la serie "AC/" se enumeran bajo otros tubos de letra - AC/

  • 6C10 (6CU7/ECH42) – Convertidor de frecuencia triodo/hexodo , base Rimlock
  • 6F22 (6267/EF86) – Pentodo AF de bajo ruido, base noval
  • 6F33 – Pentodo blindado, base miniatura de 7 pines
  • 6L12 (6AQ8/ECC85) – Triodo doble, base noval
  • 6L19 – Triodo doble, base Rimlock
  • 6M2 (6CD7/EM34) – Indicador de sintonización de doble sensibilidad , base octal
  • 6P15 (6BQ5/ EL84 ) – Pentodo de potencia, base noval
  • 10PL12 (50BM8/UCL82) – Triodo/pentodo de potencia, base noval
  • U381 (38A3/UY85) – Rectificador de media onda, base noval
  • UU9 (6BT4/EZ40) – Rectificador de onda completa, base con bloqueo de borde

Sistema EEV

Este sistema consta de una o más letras seguidas de un número asignado secuencialmente [ 19 ].

Ejemplos:

  • B142 Triodo de potencia de RF de 400 W hasta 50  MHz similar al 833A
  • B1109 = 3C24 Triodo de potencia VHF de 25 W hasta 60  MHz
  • B1135 = 5867 = CV1350 – Triodo de potencia VHF hasta 100  MHz
  • B1152 – Triodo de potencia de RF de 500 W hasta 50  MHz
  • QT1257Tubo de botón táctil , interruptor táctil capacitivo iluminado ; tubo de relé de CC de cátodo frío , arrancador externo (capacitivo) activado por contacto; entonces se observa el brillo del cátodo. Base octal de 6 pines.
  • XL601 , XL602 , XL603 , XL627 , XL628 , XL631 y XL632 : fuente de luz lineal de cátodo frío ( tubo modulador de brillo ), diodo de gas con brillo azul-violeta, modulación de hasta 1 MHz, base octal de 2 pines, para receptores de fax  de tambor giratorio , etc.

Sistema de tubos de computación ETL

La empresa británica Ericsson Telephones Limited (ETL), de Beeston, Nottingham (que no debe confundirse con la sueca TelefonAB Ericsson ), titular original de la marca registrada Dekatron , ahora genérica , utilizaba el siguiente sistema:

  • Una letra inicial que indica el relleno:
  • G – Lleno de gas noble
  • V – Vacío
  • Una letra que indica el tipo:
  • Un grupo de dígitos:
  • Dekatrons : Recuento de etapas
  • Indicadores digitales : Visualización del recuento de cátodos
  • Diodos, referencias de tensión : tensión nominal
  • Tubos de activación : Voltaje de ignición
  • Un grupo de dígitos opcional después de una barra: Número de pines
  • Una letra que indica el tipo:
  • A – Base de plástico
  • B – Base de plástico
  • C – Base de plástico
  • D – Base de plástico
  • E – Base de plástico
  • G – Base B26A de 26 pines
  • H – Base B27A de 27 pines
  • Base M – B7G
  • Base P – B7G
  • Q – Base B7G
  • W – Extremos de los cables
  • X – Extremos de los cables
  • Y – Extremos de los cables

Ejemplos:

  • GC10/2P – Dekatron , un contador de décadas miniatura de 1 kHz relleno de neón , un tubo contador de décadas bidireccional relleno de gas. 
  • GC10A – Decatrón contador de décadas relleno de helio
  • GC10B – Contador de décadas Dekatron  de larga duración, relleno de neón, 4 kHz
  • GC10/4BDekatron, contador  de décadas de 4 kHz con cátodos de acarreo/préstamo "0" y "9" y cátodos intermedios "3" y "5" conectados a pines separados.
  • GC10DContador de décadas Dekatron  de 20 kHz , para funcionamiento con pulso único.
  • GC12/4BDekatron contador  duodecimal de 4 kHz con cátodos de acarreo/préstamo 11 y 12 y cátodos intermedios 6 y 8 conectados a pines separados.
  • GCA10GContador de décadas Dekatron  de 10 kHz máx. con guías de enrutamiento y ánodos auxiliares para accionar directamente tubos Nixie , base B27A sin anillo de pines interno
  • GD2V – Tubo de descarga de 2  kV, 16 J , totalmente de vidrio con incrustaciones. 
  • GD75PReferencia de voltaje  de 75 V , base miniatura de 7 pines
  • GD90M Referencia de voltaje de 90 V, base miniatura de 7 pines
  • GD340X – Referencia de voltaje corona de 345  V/3...200  μA, con terminales de hilo totalmente de vidrio.
  • GD350X, GD350Y – Referencia de voltaje corona de 350  V/3...200  μA, con extremos de hilo totalmente de vidrio.
  • GD550W – Tubo de descarga de 550  V, 1,5  J, por ejemplo, para osciladores de relajación de potencia , con extremos de hilo totalmente de vidrio.
  • GDT120M  – Triodo de CC de cátodo frío relleno de gas de 9 mA, un diodo de arranque y un diodo luminiscente independiente que actúa como cebador óptico, base miniatura de 7 pines
  • GR2G+ - Tubo indicador digital relleno de neón , caracteres de 18 x 18 mm, visualización lateral   
  • GR2H+ - Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 20 x 20 mm, visualización superior   
  • GR4G1/4 1/2 3/4 1 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 18 x 30 mm , visualización lateral   
  • GR7M+ - VA Ω % ~ Tubo indicador digital relleno de neón, altura de caracteres de 15,5 mm, visualización superior    
  • GR10A – Tubo indicador digital lleno de gas con lectura tipo dekatron
  • GR10G0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 16,86 x 30 mm, visualización lateral   
  • GR10H0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 12 x 19 mm, visualización superior   
  • GR10J0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 16,86 x 30 mm, visualización lateral   
  • GR10K0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 12 x 19 mm, visualización superior   
  • GR10M0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 10 x 15,5 mm, visualización superior   
  • GR10W0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 8,42 x 15 mm, visión lateral, extremo de cable totalmente de vidrio   
  • GR12GABCDEFGHIJKL Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 16 x 30 mm, visualización lateral   
  • GR12HELMNPRSTUVWX Tubo indicador digital relleno de neón, caracteres de 16 x 30 mm, visualización lateral   

Nota: Más tubos Nixie en las categorías estándar - ZM y profesional - ZM

  • GS10CContador/selector de décadas Dekatron  de 4 kHz máx. , con base duodecal y visualización superior.
  • GS10D – Contador/selector de décadas Dekatron , relleno de hidrógeno, 20  kHz máx. , base duodecal .
  • GS10HContador/selector  de décadas Dekatron de 4 kHz máx. con guías de enrutamiento, base B17A
  • GS12CDekatron contador/selector  duodecimal de 4 kHz máx. , con terminales de soldadura.
  • GS12D – Dekatron contador/selector  duodecimal de 4 kHz máx. , relleno de neón , con base duodecal y dos extremos de cable adicionales para los electrodos guía.
  • GSA10G – 10  kHz máx. Contador/selector de décadas Dekatron con guías de enrutamiento y ánodos auxiliares para accionar directamente tubos Nixie , base B27A
  • GTE120Y – Tetrodo de disparo de CC subminiatura de 5  mA, un arrancador y un cebador, con extremos de alambre totalmente de vidrio.
  • GTE130T – Tetrodo de disparo de CC de pico de 8  mA , un arrancador y un cebador, tolerancia ajustada, bajo envejecimiento, operación solo en cuadrante I, base noval
  • GTE175M – Tetrodo de disparo de CC de 3,5  mA promedio , 50  mA pico , un iniciador y un cebador, base miniatura de 7 pines, para circuitos de acoplamiento Dekatron.
  • GTR120W Triodo de disparo de CC subminiatura de 9 mA, de 3 pines con terminación de cable totalmente de vidrio, para aplicaciones informáticas.
  • GTR75MReferencia de voltaje  de 75 V , miniatura de 7 pines
  • GTR95M/S Referencia de voltaje de 95 V, miniatura de 7 pines
  • GTR150 – Referencia de voltaje subminiatura de 150  V, imprimada, con terminales de cable totalmente de vidrio.
  • VS10GTrochotrón , un tubo contador de décadas de haz de electrones
  • VS10G-M – VS10G con blindaje magnético
  • VS10H – Trocotrón de alta corriente
  • VS10K – Trocotrón de bajo voltaje

Sistema Marconi-Osram

La designación británica GECMarconi–Osram de la década de 1920 utiliza una o dos letras seguidas de dos números y, a veces, de una segunda letra que identifica diferentes versiones de un tipo particular. [ 1 ]

La(s) letra(s) generalmente indican el tipo o uso:

Nota: La letra M precedente indica un tubo de calentamiento indirecto de 4 voltios CA.
  • A – Tubo profesional general
  • B – Triodo doble
  • D – Diodo detector
  • GTTriodo lleno de gas
  • GURectificador lleno de gas
  • H – Triodo de señal de alta impedancia
  • KT – Tetrodo sin torsión - tubo de potencia del haz
  • L – Triodo de señal de baja impedancia
  • N – Pentodo de potencia
  • P – Triodo de potencia de hasta 3 W
  • PT – Pentodo de potencia
  • PX – Triodo de potencia de 3...25 W

Los siguientes números se asignan secuencialmente a cada nuevo dispositivo.

Ejemplos:

  • A1834 = 6AS7G/ECC230 = CV2523 – Triodo de potencia doble (regulador en serie), base octal.
  • B309 = 12AT7 /ECC81 – Triodo doble de alta ganancia . Se utiliza comúnmente como amplificador/mezclador de RF en circuitos de VHF.
  • B719 = 6AQ8/ECC85 – Triodo RF dual, amplificador y mezclador de RF en receptores FM, base noval.
  • D41 = V914 – Diodo detector doble de calentamiento indirecto, base británica de 5 pines.
  • D42 – Diodo detector único de calentamiento indirecto, base británica de 4 pines.
  • GU21 = AH221 = RG4-1250 – Rectificador de vapor de mercurio de media onda , base de lámpara de rosca Edison .
  • H63 = 6F5 – Triodo de alta ganancia, base octal.
  • H610 – Triodo AF de alta ganancia, con calentamiento directo y base británica de 4 pines.
  • KT32 ( 25L6, 25L6G, 25L6GT y 25W6GT )
  • KT33 ( 25A6GT )
  • KT41
  • KT61 ( 6M6G ) en circuitos de filamentos paralelos
  • KT63 ( 6F6, 6F6G, 6F6GT )
  • KT66 ( 6L6GC )
  • KT67 – Válvula transmisora ​​pequeña
  • KT71 ( 50L6GT )
  • KT77 – Similar a EL34 , 6CA7
  • KT81
  • KT88 = 6550A = CV5220 ( 12E13, 7D11 ) – Tubo de potencia de haz AF, dos tubos son capaces de proporcionar una salida de 100 W, Clase AB 1 , base octal
  • L63 = 6J5 – Triodo de baja ganancia, base octal.
  • L610 – Triodo de RF de baja ganancia, con calentamiento directo y base británica de 4 pines.
  • MT7A, MT7B : Triodos transmisores de gran tamaño refrigerados por radiación, utilizados en las décadas de 1920 y 1930.
  • MU14 = UU5 = IW4-500 – Rectificador de onda completa de calentamiento indirecto, base británica de 4 pines.
  • N77 = 6AM5/EL91 – Pentodo de potencia, base miniatura de 7 pines.
  • P425 = PM254 – Triodo de potencia con calentador de batería de 4  V/200  mA y base británica de 4 pines.
  • P610 – Triodo de potencia AF de calentamiento directo, base británica de 4 pines.
  • P625 – Triodo de potencia AF.
  • PX4 : Triodo de potencia de audiofrecuencia diseñado en la década de 1930. Capaz de proporcionar aproximadamente 4,5  W de potencia de audio.
  • QP21 – Pentodo de potencia AF dual (push-pull) con calentamiento directo, base británica de 7 pines.
  • QP240 – Pentodo de potencia AF dual (push-pull) con calentamiento directo, base británica de 9 pines.
  • S610 – Tetrodo de RF de calentamiento directo y corte nítido, base británica de 4 pines.
  • U52 = 5U4G = 5AS4A/5U4GB – Rectificador de onda completa, base octal.
  • VS24 – Tetrodo de RF de calentamiento directo y corte remoto, base británica de 4 pines.
  • W727 = 6BA6/EF93 = 5749 – Pentodo de RF con corte remoto, base miniatura de 7 pines.
  • X41 – Mezclador triodo/hexodo diseñado para ser un reemplazo directo enchufable del convertidor pentagrid MX40 .
  • X61, X61M = 6J8G – Mezclador británico de triodo/heptodo, basado en octal.
  • X63 = 6A8 – Convertidor pentagrid heptode, basado en octal.
  • X727 = 6BE6/EK90 = 5750 – Convertidor Pentagrid, base miniatura de 7 pines.
  • Y61, Y63 = 6U5G = VI103Indicador óptico de sintonización/nivel , base octal, similar a 6G5.
  • Z77 = 6AM6/EF91 – Pentodo de RF de corte abrupto, base miniatura de 7 pines.

Designaciones de Mullard anteriores a 1934

Los tubos Mullard más antiguos se designaban principalmente con las siglas PM , seguidas de un número que indicaba la tensión del filamento.

Muchos tubos posteriores se designaban con una a tres letras semi-intuitivas, seguidas de un número que indicaba el voltaje del filamento. Este sistema se eliminó gradualmente después de 1934, cuando Mullard adoptó el esquema Mullard-Philips .

Ejemplos: [ 20 ]

  • 2D4 – Diodo doble con filamento de 4  V/650  mA y base británica de 5 pines.
  • AP4 = 4676Un pentodo UHF de maíz de hasta 430  MHz,  calentador de 4 voltios
  • AT4 = 4675Un triodo UHF de maíz de hasta 430  MHz,  calentador de 4 voltios
  • FC4Convertidor de frecuencia octodón con calentador de 4  V/650 mA y base británica de  7 pines; similar al heptodo M-OV/GEC MX40 [ 21 ]
  • Pen20Lápiz de alimentación con calentador de 20  V/180  mA y base británica de 5 o 7 pines.
  • PM254 = P425 – Triodo "Super Power" con calentador de batería de 4  V/200  mA y base británica de 4 pines.
  • TDD4Triodo , diodo doble con filamento de 4  V/550  mA y base británica de 7 pines; similar a 11A2, DDT, AC/HLDD, MHD4
  • TH21C – Convertidor de frecuencia triodo / hexodo con calentador en serie de 21  V/200  mA y base británica de 7 pines.
  • TP4 = AC/TPTriodo , pentodo con un filamento de 4  V/1,25  A y una base británica de 9 pines.
  • VP2 – Pentodo de mu variable con calentador de 2 V/180 mA y base británica de 7 pines; similar a VP21, VP215  

Sistema Philips anterior a 1934

El sistema consistía en una letra seguida de 3 o 4 dígitos. Se dejó de usar después de 1934, cuando Philips adoptó el sistema Mullard-Philips .

1ª letra: Corriente del calentador [ 22 ] [ 1 ]

  • A – 60...90  mA
  • B – 100...190  mA (Esta designación se mantuvo como la "B" ( 180  mA ) en el sistema Mullard-Philips )
  • C – 200...390  mA (Esta designación se mantuvo como la "C" (200  mA) en el sistema Mullard-Philips)
  • D – 400...690  mA
  • E – 700...1350  mA
  • F – 1,25...2  A

1 o 2 dígitos: Voltaje del calentador

Últimos 2 dígitos: Tipo

  • 0040 , 99 : Factor de amplificación del triodo
  • 4198 :
  • penúltimo dígito: asignado secuencialmente, comenzando en el 4
  • último dígito:
  • 1 – Tetrodo con rejilla de carga espacial (la segunda rejilla es la rejilla de control)
  • 2 – Tetrodo con rejilla de pantalla (la primera rejilla es la rejilla de control)
  • 3 – Pentodo de potencia
  • 4Binodo , un diodo/triodo o diodo/tetrodo
  • 5 – Tetrodo de RF con corte remoto
  • 6 – Pentodo de señal
  • 7 – Pentodo de RF con corte remoto
  • 8 – Cambiador de frecuencia hexodial de corte abrupto
  • 9 – Hexodo de corte remoto

Ejemplos: [ 23 ]

  • A106 – Triodo de calentamiento directo, 1  V,  filamento de 60 mA, factor de amplificación = 6
  • A425 = RE034 = HR406 – Triodo de RF, filamento de 4  V, 60 mA 
  • A435 – Triodo de calentamiento directo, 4  V,  filamento de 60 mA, factor de amplificación = 35
  • A441 – Tetrodo de calentamiento directo con rejilla de carga espacial, filamento de 4  V y 60  mA
  • A442 = RES094 = S406 – Tetrodo de calentamiento directo con rejilla de pantalla, filamento de 4  V y 60 mA 
  • B409 = RE134 = L414 – Triodo, 4  voltios,  filamento de 140 mA
  • B2038 = REN1821 = R2018 = A2118 – Triodo,  calentador de 180 mA
  • B2043 = RENS1823D = PP2018D = L2318D – Pentodo de potencia de calentamiento indirecto, calentador en serie de 20  V, 180  mA CC
  • B2044 = RENS1854 = DS2218 – Diodo/tetrodo de calentamiento indirecto, calentador en serie de 20  V, 180  mA CC
  • B2044S = REN1826 – Diodo/triodo de calentamiento indirecto, calentador en serie de CC de 20  V, 180 mA 
  • B2045 = RENS1819 – Tetrodo de RF de corte remoto con calentamiento indirecto, calentador en serie de 20  V, 180  mA CC
  • B2048 = RENS1824 = MH2018 – Mezclador Hexode, 20  V,  calentador de 180 mA
  • B2099 = REN1814 – Triodo de calentamiento indirecto, 20  V,  calentador en serie de CC de 180 mA, factor de amplificación = 99
  • E443H = RES964 = PP4101 = L496D – Pentodo de potencia,  calentador de 4 V
  • E446 = RENS1284 = HP4101 – Pentodo de RF de calentamiento indirecto, 4  V,  calentador de 1,1 A
  • E447 = RENS1294 = HP4106 – Calentador pentodo de RF de corte remoto con calentamiento indirecto, 4  V, 1,1  A
  • E448 = RENS1224 = MH4100 – Cambiador de frecuencia hexodo de corte abrupto con calentamiento indirecto, 4  V,  calentador de 1,2 A
  • E449 = RENS1234 = FH4105 – Calentador hexodésico de corte remoto con calentamiento indirecto, 4  V, 1,2  A
  • F215 – Triodo de calentamiento indirecto, 2,5  V,  calentador de 1,5 A, factor de amplificación = 15

Primer número: Tipo [ 1 ]

  • 1 – Rectificador de media onda
  • 2 – Diodo
  • 3 – Triodo de potencia
  • 4 – Triodo de alta ganancia
  • 5 – Tetrodo de corte abrupto
  • 6 – Tetrodo Vari-mu
  • 7 – Pentodo de potencia o de vídeo
  • 8 – Pentodo de RF de corte abrupto
  • 9 – Pentodo RF de vari-mu
  • 10 – Diodo doble
  • 11 – Triodo y diodo doble
  • 12 – Pentodo AF y diodo dual
  • 13 – Triodo doble de alta ganancia
  • 14 – Triodo de potencia de doble clase B
  • 15 – Heptodo
  • 16 – Triodo de potencia acoplado en CC
  • 17 – Pentodo de RF y diodo dual
  • 18 – Pentodo y triodo
  • 20 – Hexodo/heptodo y triodo

Siguiente letra: Clasificación del calentador

  • A – 4  V Calentamiento indirecto
  • B – 2  V Calentamiento directo
  • C – Otros calentados directamente
  • D – Otros calentados indirectamente

Número: Número asignado secuencialmente

Ejemplos:

  • 1D6 – Rectificador de media onda con calentamiento indirecto, base británica de 5 pines.
  • 4D1 – Triodo de calentamiento indirecto, base británica de 7 pines
  • 7A3 – Pentodo de potencia de calentamiento indirecto, base británica de 7 pines
  • 8A1 – Pentodo de RF de corte abrupto con calentamiento indirecto, base británica de 5 pines con tapa superior de ánodo.
  • 9A1 – Pentodo de RF/IF de corte remoto con calentamiento indirecto, base británica de 5 pines con tapa superior de ánodo.
  • 10D1 – Diodo doble de cátodo común con calentamiento indirecto y base británica de 5 pines
  • 11A2 – Diodo y triodo doble de cátodo común, de calentamiento indirecto, con base británica de 7 pines.
  • 13D3 – Triodo doble de cátodo común con calentamiento indirecto y base Noval
  • 15A2 – Convertidor pentagrid heptod de calentamiento indirecto , base británica de 7 pines
  • 20D4 – Mezclador de frecuencia triodo/heptodo de calentamiento indirecto , base Noval

Sistema Valvo anterior a 1934

Valvo ( de , it ) fue un importante fabricante alemán de componentes electrónicos desde 1924 hasta 1989; filial de Philips desde 1927, Valvo fue uno de los predecesores de NXP Semiconductors .

El sistema consistía en una o dos letras seguidas de tres o cuatro dígitos. Se dejó de usar después de 1934, cuando Valvo adoptó el sistema Mullard-Philips .

Primera(s) letra(s): Tipo [ 24 ]

  • A – Triodo
  • ANBinodo , un diodo/triodo o diodo/tetrodo
  • G – Rectificador
  • Tubo H -RF
  • L – Tubo de potencia
  • LK – Amplificador de potencia
  • U – Triodo con rejilla de carga espacial
  • W – Triodo para amplificadores acoplados por resistencia
  • X – Hexode

Número:

  • Si el primer dígito es 4 , el tubo tiene un  calentador de 4 V.
  • En caso contrario, los dos últimos dígitos indican la corriente del calentador en decenas de mA.

Una letra D a continuación indica más de una rejilla, sin contar una rejilla de carga espacial.

Ejemplos: [ 23 ]

  • A2118 = B2038 = REN1821 = R2018 – Triodo,  calentador de 180 mA (=18 × 10 mA)
  • H2018D = B2042 = RENS1820 = S2018 – Tetrodo de RF,  calentador de 180 mA
  • L496D = E443H = RES964 = PP4101 – Pentodo de potencia,  calentador de 4 V
  • L2318D = B2043 = RENS1823D = PP2018D – Pentodo de potencia,  calentador de 180 mA

sistemas de Europa del Este

Sistema de tubos transmisores de láminas

Las designaciones de los tubos transmisores Polish Lamina ( pl ) consisten en una o dos letras, un grupo de dígitos y una letra y/o dos dígitos opcionales precedidos por un signo "/".

La primera letra indica el tipo de tubo; dos letras iguales indican un tubo doble:

  • P – Pentodo
  • Q – Tetrodo
  • T – Triodo

Un grupo de dígitos representa la disipación de potencia máxima del ánodo en kW.

Una letra opcional especifica el método de enfriamiento:

  • <ninguno> – Radiación
  • P – Aire forzado
  • W – Agua

El primero de los dos dígitos después del signo "/" significa:

  • 1 – Tubo para equipos de radiodifusión y radiocomunicación
  • 2 – Tubo para equipos industriales
  • 3 – Tubo utilizado en equipos de transmisión de televisión
  • 4 – Tubo para equipos de radiocomunicación con modulación desequilibrada
  • 5 – Tubo modulador o de impulsos

El segundo dígito después de la "/" se asigna secuencialmente.

Ejemplos:

  • Q01 – Tetrodo de potencia de hasta 125  MHz, 0,1  kW (=100  W)
  • Q3.5 – Tetrodo de potencia de hasta 220  MHz, 3,5  kW
  • QQ-004/11 – Tetrodo de potencia de doble haz de hasta 500  MHz, 0,04  kW (=40  W)
  • T01 – Triodo de potencia de hasta 200  MHz, 135  W
  • T015/21 – Triodo de potencia de hasta 150  MHz, 150  W
  • T02 – Triodo de potencia de hasta 60  MHz, 200  W
  • T05P/31 – Triodo de potencia refrigerado por aire forzado hasta 1  GHz, 1  kW
  • T2/22 – Triodo de potencia de hasta 60  MHz, 3  kW
  • T6 – Triodo de potencia de hasta 30  MHz, 6  kW
  • T8P/21 – Triodo de potencia refrigerado por aire forzado hasta 120  MHz, 8  kW
  • T10P/22 – Triodo de potencia de hasta 30  MHz, 10  kW
  • T-25P – Triodo de potencia refrigerado por aire forzado hasta 30  MHz, 25  kW
  • T60W/21 – Triodo de potencia refrigerado por agua de hasta 30  MHz, 6  kW

Sistema de tubos transmisores RFT

Rundfunk- und Fernmelde-Technik ( de , sv ) era la marca de un grupo de fabricantes de telecomunicaciones de la República Democrática Alemana. La denominación consta de un grupo de tres letras y un grupo de tres o cuatro dígitos.

Las dos primeras letras determinan el tipo de tubo:

  • GR – Tubo rectificador
  • SR – Tubo transmisor
  • VR – Tubo amplificador

La tercera letra especifica el método de enfriamiento:

  • L – Aire forzado
  • S – Radiación
  • V – Vapor (el ánodo se sumerge en agua en evaporación, y el vapor se recoge, condensa y recicla).
  • W – Agua

El primer dígito (o los dos primeros dígitos en tubos dobles) indica el número de electrodos:

  • 2 – Diodo
  • 3 – Triodo
  • 4 – Tetrodo
  • 5 – Pentodo

Los dos últimos dígitos se asignan secuencialmente.

Ejemplos:

  • SRS301 – Triodo refrigerado por radiación de hasta 40  MHz, 900  W
  • SRS464 – Tetrodo de pulsos refrigerado por radiación y resistente a vibraciones de hasta 300  kW
  • SRS4451 – Tetrodo doble refrigerado por radiación de hasta 500  MHz, 60  W
  • SRS4452 = QQE03/20 = 6252 – Tetrodo doble refrigerado por radiación de hasta 600  MHz, 20  W
  • SRS4452 – Tetrodo doble refrigerado por radiación de hasta 600  MHz, 20  W
  • SRS501 – Pentodo refrigerado por radiación de hasta 50  MHz, 100  W
  • SRS552N = ГУ-50 – Pentodo refrigerado por radiación de hasta 120  MHz, 50  W
  • VRS303 : triodo AF refrigerado por radiación, 1  kW
  • VRS328 : triodo AF refrigerado por radiación, 150  W
  • VRS331 – Triodo AF refrigerado por radiación, 450  W

Nota: RFT utilizó los esquemas Mullard-Philips y RETMA para sus tubos de baja potencia.

tubos de señal

Además del sistema Mullard-Philips genuino , Tesla también utilizó un esquema híbrido MP/ RETMA : [ 1 ]

Primer número: Voltaje del calentador, como en el sistema RETMA.

Siguiente(s) letra(s): Tipo, subconjunto del sistema Mullard-Philips

Siguiente dígito: Base

  • 1 – Octal K8A
  • 2 – Local B8G
  • 3 – Miniatura de 7 pines B7G
  • 4 – Novela B9A
  • 5 – Especial, en su mayoría 9 de cada 10 pasadores de 1,25 mm en un círculo de 25 mm de diámetro
  • 6 – Submagnal B11A
  • 7 – Duodecal B12A
  • 8 – Diheptal B14A
  • 9 – Extremos de los cables

Último dígito: Número asignado secuencialmente

Ejemplos:

  • 1M90 (DM70/1M3) – Tubo indicador subminiatura, filamento de 1,4 V/25 mA, extremo de hilo totalmente de vidrio
  • 1Y32 – Rectificador miniatura de 7 pines de alto voltaje con calentamiento directo y filamento WTh de 1,4  V/265  mA. El tipo 1Y32T tiene cátodo de óxido.
  • 4L20  – Pentodo de potencia de RF de calentamiento directo; filamento de 4,2 V/325 mA con toma central  ; soviético 4P1L (4П1Л), alemán RL4,2P6 con base Loctal
  • 6B31 – Diodo doble de hasta 700  MHz; calentador de 6,3 V/300 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6BC32 (6AV6, EBC91) – Diodo y triodo doble; filamento de 6,3 V/300 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6CC31 (6J6, ECC91) –  Triodo doble de 600 MHz; filamento de 6,3 V/450 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6CC42 (2C51) – Triodo doble VHF; filamento de 6,3 V/350 mA, base noval
  • 6F24 – Pentodo de telecomunicaciones, calentador de 6,3 V/450 mA, base Loctal
  • 6F36 (6AH6) – Pentodo de FI/vídeo de corte abrupto, filamento de 6,3 V/450 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6H31 (6BE6, EK90) – Mezclador heptodo; calentador de 6,3 V/300 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6L36 (6AQ5, EL90) – Pentodo de potencia, filamento de 6,3 V/450 mA, base miniatura de 7 pines
  • 6L41 (5763) – Tetrodo de haz, calentador de 6,3 V/750 mA, base noval
  • 35Y31 – Rectificador de media onda, calentador en serie de 35 V/150 mA; UY1N con base miniatura de 7 pines
tubos de potencia

Primera letra:

  • R – Tubo rectificador o de RF
  • U – Rectificador de potencia lleno de gas
  • Tubo modulador Z

Siguiente(s) letra(s): Tipo, subconjunto del esquema Mullard-Philips

Siguiente dato: Disipación del ánodo en W (si se enfría por radiación) o kW (en caso contrario).

La siguiente carta especifica el método de enfriamiento:

  • <ninguno> – Radiación
  • V – Vapor
  • X – Aire forzado
  • Y – Agua

Ejemplos:

  • RA0007B – Diodo de balasto de emisión saturada de calentamiento directo . Funciona como una resistencia serie variable controlada por corriente de calentamiento en circuitos estabilizadores de voltaje/corriente; U Amax 600  V I Amax 700  μA, base noval
  • RA100A – Rectificador de media onda de 40  kV, 100 mA con base de lámpara de rosca Edison E40 Goliath y tapa superior de ánodo. 
  • RC5B – Triodo de potencia UHF tipo copa de hasta 5  W
  • RD27AS – Triodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 25  MHz, 27  W
  • RD200B – Triodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 60  MHz y 200  W
  • RD300S – Triodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 200  MHz y 300  W
  • RD150YA – Triodo de potencia refrigerado por agua de hasta 3  MHz, 150  kW
  • RE40AK = KT88
  • RE65A – Tetrodo de haz refrigerado por radiación de hasta 260  MHz, 65  W
  • RE125C – Tetrodo de haz refrigerado por radiación de hasta 235  MHz, 125  W
  • RE400C – Tetrodo de haz refrigerado por radiación de hasta 235  MHz, 400  W
  • RE20XL – Tetrodo de haz refrigerado por aire de hasta 220  MHz, 20  kW
  • REE30A – Tetrodo de doble haz refrigerado por radiación de hasta 250  MHz, 20  W
  • RL15A – Pentodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 60  MHz, 20  W
  • RL40A – Pentodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 120  MHz, 40  W
  • RL65A – Pentodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 15  MHz, 65  W
  • UA025A – Rectificador de media onda de 10  kV, 250  mA, relleno de argón, con base de lámpara de rosca Edison E27 y tapa superior de rosca de ánodo.
  • UA5A – Rectificador de media onda de vapor de mercurio de 11  kV, 5  A con base de 2 pines y tapa superior roscada para el ánodo.
  • ZD1000F – Triodo de potencia refrigerado por radiación de hasta 60  MHz, 1  kW
  • ZD1XB – Triodo de potencia AF refrigerado por aire de hasta 1,2  kW
  • ZD3XH – Triodo de potencia refrigerado por aire de hasta 60  MHz, 3  kW
  • ZD8XA – Triodo de potencia refrigerado por aire de hasta 20  MHz, 8  kW
  • ZD12YA – Triodo de potencia de audiofrecuencia refrigerado por aire, hasta 20  MHz, 12  kW
  • ZE025XS – Tetrodo de haz refrigerado por aire de hasta 400  MHz, 250  W

Sistema de tubos receptores de tungsram antes de 1934

El sistema Tungsram se componía de un máximo de tres letras y tres o cuatro dígitos. [ 25 ] [ 24 ] Se eliminó gradualmente después de 1934 cuando Tungsram adoptó el esquema Mullard-Philips , precediéndolo frecuentemente con la letra T , como en TAD1 para AD1.

Carta: Tipo de sistema:

Nota: La letra A precede a este tubo, que se calienta indirectamente.
  • D – Diodo detector
  • DD – Diodo doble
  • DG – Tetrodo con rejilla de carga espacial (la segunda rejilla es la rejilla de control)
  • DS – Diodo-tetrodo
  • FH – Convertidor pentagrid hexódico de corte remoto
  • G – Triodo preamplificador
  • H – Triodo amplificador de voltaje o detector de fugas de rejilla
  • Pentodo de radiofrecuencia HP
  • Triodo de RF de alta frecuencia
  • Triodo de potencia L -AF
  • MH – Convertidor pentagrid Hexode
  • MO - Convertidor de pentágrida octodo
  • O – Tubo transmisor
  • P – Triodo de potencia
  • PP – Pentodo de potencia
  • PV – Rectificador de onda completa
  • R – Triodo de alto factor Mu
  • S – Tetrodo
  • V – Rectificador de media onda
  • X – Tubo con licencia estadounidense

Número:

  • Primer dígito (o los dos primeros dígitos): Voltaje del calentador
  • Dígitos restantes: Corriente del calentador en decenas de mA, pero el último dígito se asigna secuencialmente.

Ejemplos: [ 23 ]

  • AS4100 – Calentador indirecto de tetrodo, 4  V, 1 A (=100 × 10 mA) 
  • FH4105 = E449 = RENS1234 – Calentador hexodésico de corte remoto con calentamiento indirecto, 4  V, 1,2  A
  • HP4101 = E446 = RENS1284 – Pentodo de RF, filamento de 4  V, 1  A
  • HP4106 = E447 = RENS1294 – Calentador pentodo de RF de corte remoto con calentamiento indirecto, 4  V, 1,1  A
  • HR406 = A425 = RE034 – Triodo de RF, filamento de 4  V, 60  mA (=6 × 10 mA)
  • L414 = B409 = RE134 – Triodo, 4  voltios,  filamento de 140 mA (=14 × 10 mA)
  • MH2018 = B2048 = RENS1824 – Mezclador Hexode, calentador de 20  V, 180  mA (=18 × 10 mA)
  • MH4100 = E448 = RENS1224 – Cambiador de frecuencia hexodo de corte abrupto con calentamiento indirecto, 4  V,  calentador de 1,2 A
  • PP2018D = B2043 = RENS1823D = L2318D – Pentodo de potencia de calentamiento indirecto, calentador en serie de 20  V, 180  mA CC
  • PP4101 = E443H = RES964 = L496D – Pentodo de potencia,  calentador de 4 V
  • PV4200 – Rectificador de onda completa, filamento de 4  V, 2  A (=200 × 10 mA)
  • R2018 = B2038 = REN1821 = A2118 – Triodo,  calentador de 180 mA
  • S406 = A442 = RES094 – Tetrodo de calentamiento directo con rejilla de pantalla, filamento de 4  V y 60 mA 
  • S2018 = B2042 = RENS1820 = H2018D – Tetrodo de RF,  calentador de 180 mA

Sistemas rusos

Los tubos de vacío fabricados en la antigua Unión Soviética y en la actual Rusia se designan en caracteres cirílicos. La transcripción de estas designaciones al latín ha generado cierta confusión.

El primer sistema se introdujo en 1929. Consistía en una o dos letras (que designaban el tipo de sistema y, opcionalmente, el tipo de cátodo), un guion y, a continuación, un número asignado secuencialmente de hasta 3 dígitos. [ 24 ]

En 1937, la Unión Soviética compró una línea de ensamblaje de tubos a RCA (que en ese momento tenía dificultades para recaudar fondos para sus operaciones básicas), incluyendo licencias de producción y capacitación inicial del personal, y la instaló en la planta Svetlana/Светлана en San Petersburgo, Rusia. Desde entonces, los tubos con licencia estadounidense se produjeron bajo un esquema RETMA adaptado .

Ejemplos: [ 26 ]

  • 6Ф5 = 6F5 – Triodo de alta ganancia
  • 6Ф6 = 6F6 – Pentodo de potencia
  • 6Х6 = 6H6 – Diodo doble
  • 6Ж7 = 6J7/EF37 – Pentodo de corte agudo
  • 6Л6 = 6L6Tetrodo de haz
  • 6Л7 = 6L7Convertidor Pentagrid
  • 6Н7 = 6N7 – Triodo de potencia doble

Sistema de tubos estándar GOST

En la década de 1950 , en la (entonces) Unión Soviética se adoptó un sistema de 5 elementos ( ruso : Го сударственный Ст андарт "Estándar estatal" ГОСТ/ GOST 5461–59, más tarde 13393–76) para designar los tubos de vacío del receptor. [ 27 ] [ 28 ]

El primer elemento es un número que especifica la tensión del filamento. El segundo elemento es una letra cirílica que especifica el tipo de dispositivo. El tercer elemento es un número asignado secuencialmente que distingue entre diferentes dispositivos del mismo tipo. El cuarto elemento indica el tipo de envoltura. Un quinto elemento opcional consiste en un guion seguido de uno o más caracteres para designar características especiales del tubo. Esto generalmente implica diferencias de construcción, no solo una selección de la producción estándar.

Sistema de tubos profesional

Existe otro sistema de designación para tubos profesionales como los transmisores. [ 29 ] [ 24 ]

El primer elemento designa la función. Los siguientes elementos varían en su interpretación. Para ignitrones, rectificadores y tiratrones, hay un dígito, luego un guion, luego la corriente del ánodo en amperios, una barra inclinada, y el voltaje del ánodo en kV. Se puede agregar una letra para indicar la refrigeración por agua (la ausencia de letra indica un dispositivo refrigerado por radiación). Para los tubos transmisores en este sistema, el segundo elemento comienza con un guion, un número asignado secuencialmente, luego una letra opcional que especifica el método de refrigeración. Para fototubos y fotomultiplicadores, el segundo elemento es un número secuencial seguido de un código de letras que identifica el llenado por vacío o gas y el tipo de cátodo.

sistemas japoneses

Sistema de numeración antiguo de los años 30 y 40.

Una carta: Estructura y uso [ 30 ]

  • E – Tubo de rayos electrónicos
  • KKenotrón (rectificador)
  • U – Tubo de uso general

Luego una carta: Base y contorno

  • N – Con extremos de alambre ( tubos de bellota , etc.)
  • S – Octal K8A
  • T – Conector U7B grande de 7 pines, ST
  • t – Pequeño U7A de 7 pines, ST
  • V – UV4 de 4 pines
  • X – UX4 de 4 pines, ST
  • x – Cacahuete de 4 pines
  • Y – UY5 de 5 pines, ST
  • y – Cacahuete de 5 pines
  • Z – U6A de 6 pines, ST

Luego un guion, seguido de un número asignado secuencialmente o la designación del original estadounidense.

Luego un guion opcional, seguido de una letra: Versión

Ejemplos: [ 31 ]

  • EZ-6G5 = 6G5Indicador de afinación tipo "ojo mágico" de ganancia variable
  • KX-80-B – Kenotron
  • UN-954 = 954 – Pentodo de corte agudo tipo bellota
  • UN-955 = 955 – Triodo bellota
  • US-6A8 = 6A8Convertidor Pentagrid
  • US-6L7G = 6L7G – Convertidor Pentagrid
  • UX-26-B – Triodo de RF de ganancia media
  • UX-167 – Pentodo de RF de corte abrupto
  • UY-47B – Pentodo
  • UZ-58-A – Pentodo de RF/IF con corte remoto

Sistema JIS C 7001

La norma JIS C 7001 se publicó en 1951 y se modificó en 1965 y 1970 [ 30 ].

Un número: Rango de voltaje del calentador, como en el esquema RETMA.

  • 1 – 1  V ≤ U f < 2  V
  • 2 – 2  V ≤ U f < 2,5  V
  • 3 – 2,5  V ≤ U f < 4  V
  • 4 – 4  V ≤ U f < 5  V
  • 5 – 5  V ≤ U f < 6  V
  • 6 – 6  V ≤ U f < 7  V

etc.

Luego una carta: Base y Contorno

  • A – Base especial
  • Molestar
  • C – Compactron (Duodecar)
  • D – Base redonda subminiatura
  • E – Base plana subminiatura
  • F – Conector europeo de 4 pines, ST
  • G – Tubo de vidrio de base octal (GT)
  • H – Magnoval
  • K – Cerámica
  • L – Local
  • M – Miniatura de 7 pines
  • NNuvistor
  • QTubo de bellota
  • R – Novedoso o neonoval
  • S – Octal
  • T – Conector U7B grande de 7 pines, ST
  • W – Pequeño U7A de 7 pines, ST
  • X – UX4 de 4 pines, ST
  • Y – UY5 de 5 pines, ST
  • Z – U6A de 6 pines, ST

Luego un guion, seguido de una letra: Estructura y uso

  • Número par después de K : rectificador de onda completa
  • Número impar después de K : rectificador de media onda
  • L – Triodo de baja ganancia (μ<30)
  • P – Tetrodo o pentodo de potencia
  • R – Tetrodo o pentodo de corte abrupto
  • S – Tetrodo con rejilla de carga espacial (la segunda rejilla es la rejilla de control)
  • T – Lleno de gas, controlado por red
  • V – Tetrodo y pentodo de mu variable (corte remoto)
  • X – Otro

Luego, un número asignado secuencialmente

Luego una carta opcional: Versión

Ejemplos: [ 31 ]

  • 2N-H12Nuvistor
  • 2X-L2A – Triodo de baja ganancia
  • 6C-A10 – Triodo de potencia
  • 6G-A4 – Triodo de potencia
  • 6G-B8 – Tubo de potencia del haz
  • 6G-E12A – Indicador de sintonización de 2 canales tipo "ojo mágico" , objetivo rectangular
  • 6H-B26 – Tubo de potencia del haz
  • 6M-DE1 – Diodo e indicador de sintonización tipo "ojo mágico", base miniatura de 7 pines
  • 6M-E4 – Indicador de afinación tipo "Magic Finger", base miniatura de 7 pines
  • 6M-E5 = 6ME5 – Indicador de sintonización tipo "ojo mágico", base miniatura de 7 pines
  • 6M-E10 – Indicador de sintonización tipo "ojo mágico", base miniatura de 7 pines
  • 6N-H10Nuvistor
  • 6R-A8 – Triodo de potencia
  • 6R-B10 – Tubo de potencia del haz
  • 6R-B11 – Tubo de potencia del haz

Sistemas de nombres militares

Sistemas de nomenclatura británicos CV y ​​M8000

Este sistema antepone a un número de tres o cuatro dígitos las letras "CV", que significan "válvula civil", es decir, común a las tres ramas de las fuerzas armadas. Se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial para racionalizar las nomenclaturas anteriores mantenidas por separado por el Ministerio de Guerra/Ministerio de Suministros, el Almirantazgo y el Ministerio del Aire/Ministerio de Producción Aeronáutica en nombre de las tres ramas de las fuerzas armadas (por ejemplo, "ACR~", "AR~", "AT~", etc. para las válvulas de transmisión y recepción utilizadas en los equipos del ejército, "NC~", "NR~" y "NT~" de forma similar para los equipos de la marina y "VCR~", "VR~" y "VT~", etc. para los equipos de la fuerza aérea), en las que, en principio, tres designaciones distintas podían aplicarse a la misma válvula (que a menudo también tenía al menos una designación comercial prototipo). Estos números generalmente tienen equivalentes idénticos en los sistemas norteamericano, RETMA, y europeo occidental, Mullard-Philips, pero no guardan ninguna semejanza con el número "CV" asignado.

Ejemplos:

  • CV1988 = 6SN7 GT = ECC32 (no es un equivalente directo ya que la corriente del calentador es diferente y la bombilla es más grande)
  • CV2729 = E80F – Una versión SQ del EF80 pero con una distribución de pines revisada y una pantalla base en sustitución de la pantalla RF.

Los números "CV4000" identifican las válvulas de calidad especial, aunque las válvulas SQ numeradas con CV antes de que entrara en vigor esa norma conservan su número CV original:

  • CV4007 = E91AA – Versión SQ de 6AL5
  • CV4010 = E95F – Versión SQ de 6AK5 o EF95
  • CV4014 = M8083

La sigla "M8" en el número de pieza indica que fue desarrollada por las fuerzas armadas:

  • M8083 – Pentodo de corte nítido, base miniatura de 7 pines (versión SQ de EF91 = 6AM6 = Z77)
  • M8162 = 6060 – Triodo doble de alta ganancia, para uso como amplificador/mezclador de RF en circuitos VHF, base Noval (versiones SQ de ECC81 = 12AT7 = B309)

El principio en el que se basa el sistema de numeración CV también fue adoptado por el sistema de numeración JAN del Ejército y la Armada de los EE. UU., que posteriormente se amplió considerablemente hasta convertirse en el sistema federal estadounidense y, más tarde, en el sistema de números de inventario de la OTAN, utilizado por todos los países miembros. Este sistema de identificación de piezas garantiza que cada pieza de repuesto (no solo las válvulas termoiónicas) reciba un número de inventario único en toda la OTAN, independientemente de su origen, evitando así que se almacene de forma ineficiente en depósitos separados. En el caso de las válvulas CV, el número de inventario siempre tiene el formato 5960-99-000-XXXX, donde XXXX es el número CV (con un cero inicial si el número CV solo tiene tres dígitos).

Sistemas de nombres de EE. UU.

Un sistema antepone a un número de tres dígitos las letras "VT", que presumiblemente significan "Vacuum Tube" (Tubo de Vacío). Otros sistemas anteponen al número las letras "JHS" o "JAN". Los números que siguen a estos prefijos pueden ser números "especiales" de cuatro dígitos, números nacionales de dos o tres dígitos, o simplemente el sistema de numeración "RETMA" norteamericano. Al igual que el sistema militar británico, estos tienen muchos equivalentes directos en los sistemas civiles. Curiosamente, los británicos también tenían dos nomenclaturas "VT" completamente diferentes: una utilizada por la Real Fuerza Aérea (véase la sección anterior) y la otra por la Oficina General de Correos , responsable del correo y las telecomunicaciones en aquel entonces, donde podría haber significado "valve, telephone" (válvula, teléfono); ninguno de estos sistemas se correspondía con el otro.

Ejemplos:

  • Sistemas de numeración "VT"
  • VT90 norteamericano = 6H6
  • Triodo transmisor VHF británico (RAF) VT90
  • VT90 británico (GPO) = ML4 = CV1732 – Triodo de potencia
  • VT104 – Pentodo de RF
  • VT105 – Triodo de RF

Otros sistemas exclusivamente numéricos

Existen varios sistemas de numeración exclusivamente numéricos. Estos suelen utilizarse para dispositivos empleados en equipos comerciales o industriales. Los sistemas de numeración más antiguos datan de principios de la década de 1920, como un sistema de numeración de dos dígitos, que comenzó con el UV-201A , considerado como "tipo 01", y se extendió casi continuamente hasta la década de 1980. RCA mantuvo sistemas de numeración exclusivamente numéricos de tres y cuatro dígitos , pero también fueron adoptados por muchos otros fabricantes, y generalmente abarcaban rectificadores y dispositivos de salida de transmisores de radio. Los dispositivos en la parte baja de la serie 800 tienden a ser tipos de salida de transmisor, los de la parte alta de la serie 800 no son tubos de vacío, sino rectificadores de gas y tiratrones , y los de la serie 900 tienden a ser dispositivos de propósito especial y de alta frecuencia. Su uso no fue rigurosamente sistemático: el 807 tuvo variantes 1624, 1625 y 807W.

Otra letra seguida de números

Existen numerosos sistemas de este tipo procedentes de distintas regiones geográficas, como los utilizados en dispositivos de fabricación rusa y china contemporánea. Otros sistemas de numeración compuestos se empleaban para identificar tipos de mayor fiabilidad utilizados en aplicaciones industriales o comerciales. Los ordenadores y los equipos de telecomunicaciones también requerían tubos de mayor calidad y fiabilidad que los utilizados en equipos domésticos y de consumo.

Algunos prefijos de letras son códigos del fabricante:

Para ver ejemplos, consulte a continuación.

Algunas denominaciones se derivan del comportamiento de dispositivos considerados excepcionales.

  • Mazda/EdiSwan vendió sus primeros tubos para calefacción con transformador de red de CA de 4 voltios (a diferencia de la batería de almacenamiento doméstica) con el prefijo AC/ (para ver ejemplos , consulte a continuación ).
  • Los primeros tetrodos de haz fabricados en el Reino Unido a finales de la década de 1930 por M-OV llevaban el prefijo "KT", que significa Tetrodo sin Kint (para ver ejemplos, consulte más arriba ).

Lista de tubos RETMA estadounidenses

Nota: El código de tipo se explica más arriba . Véase también la designación del tubo RETMA.

Tubos de cátodo frío rellenos de gas de "0 voltios"

El primer carácter es el cero numérico, no la letra O.

Funcionan de forma similar a un diodo Zener , pero a voltajes más altos. El orden de las letras (ABC) indica voltajes nominales crecientes en reguladores octales y decrecientes en reguladores miniatura.

  • 0A2 – Regulador de 150 voltios, base miniatura de 7 pines
  • 0A3 – Regulador de 75 voltios, base octal, también conocido como VR75
  • 0B2 – Regulador de 105 voltios, base miniatura de 7 pines
  • 0B3 – Regulador de 90 voltios, base octal, también conocido como VR90
  • 0C2 – Regulador de 75 voltios, base miniatura de 7 pines
  • 0C3 – Regulador de 105 voltios, base octal, también conocido como VR105
  • 0D3 – Regulador de 150 voltios, base octal, también conocido como VR150

Otros tubos de cátodo frío

  • 0A4G – 25  mA promedio , 100 mA pico Triodo de gas diseñado para usarse como receptor de control de rizado ; con el cátodo conectado al punto medio de un circuito LC de resonancia en serie a través de la red eléctrica activa, activaría un relé en su circuito de ánodo mientras haya f res presente.
  • 0Y4 – 40   I   75  mA Rectificador de gas de media onda con ánodo de arranque, base octal de 5 pines
  • 0Z4 – 30   I   90  mA Rectificador de gas de onda completa, relleno de argón, base octal. Ampliamente utilizado en fuentes de alimentación de vibradores en los primeros receptores de radio para automóviles.

Tubos calefactores/de filamento de 1 voltio

Tubos subminiatura de filamento de CC de 1,25 voltios

Los siguientes tubos se utilizaron en walkie-talkies y radios portátiles de bolsillo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos tienen filamentos de 1,25 voltios de corriente continua y cátodos de calentamiento directo. Algunos especifican qué extremo del filamento debe alimentarse con el polo positivo de la fuente de alimentación (generalmente una batería). Todos tienen cuerpos de vidrio que miden entre 0,285 y 0,400 pulgadas (7,2 y 10,2 milímetros) de ancho y entre 1,25 y 2,00 pulgadas (32 y 51 milímetros) de largo.

  • 1C8Convertidor Pentagrid , R8
  • 1D3 – Triodo de alta frecuencia y baja ganancia , R8
  • 1E8 – Convertidor Pentagrid, R8
  • 1Q6 – Diodo, pentodo, R8
  • 1S6 – Diodo, pentodo, R8
  • 1T6 – Diodo, pentodo, R8
  • 1V5 – Pentodo de potencia, R8
  • 1V6 – Convertidor triodo-pentodo, FL
  • 1W5 – Pentodo de corte agudo, R8
  • 1AC5 – Pentodo de potencia, FL
  • 1AD4 – Pentodo de corte agudo, FL
  • 1AD5 – Pentodo de corte agudo, R8
  • 1AE5 – Mezclador de heptodos, FL
  • 1AG4 – Pentodo de potencia, FL
  • 1AG5 – Diodo, pentodo, FL
  • 1AH4 – Pentodo RF, FL
  • 1AJ5 – Diodo, pentodo de corte abrupto, FL
  • 1AK4 – Pentodo de corte agudo, FL
  • 1AK5 – Diodo, pentodo de corte abrupto, FL

Tubos de filamento de CC de 1,4 voltios

  • 1A3 – Diodo de alta frecuencia con cátodo de calentamiento indirecto. Se utiliza como detector en algunos receptores portátiles de AM/FM.
  • 1A7GT/DK32Convertidor Pentagrid , versión rediseñada de los tipos 1A6 y 1D7-G , diseñado para su uso en radios portátiles de CA/CC/pilas secas introducidas en 1938. Tiene un filamento de 1,4  V/50  mA.
  • 1B7-GT – Versión rediseñada de los tipos 1C6 y 1C7-G , diseñada para su uso en radios con pilas secas y bandas de onda corta. Tiene un filamento de 1,4  V/100  mA.
  • 1G6-G – Triodo de potencia doble. También disponible la versión "GT".
  • 1L6 – Cambiador de frecuencia Pentagrid para radios a batería con filamento de 50 mA
  • 1LA6 (Loctal) y posteriormente 1L6 (miniatura de 7 pines): convertidor pentagrid de batería para radio de onda corta Zenith Trans-Oceanic ,  filamento de 50 mA.
  • 1LB6 – Mezclador superheterodino para radios alimentadas por batería
  • 1LC6 – Similar al tipo 1LA6 , pero con mayor transconductancia de conversión.
  • 1R5/DK91Convertidor Pentagrid , voltaje de ánodo en el rango de 45...90 voltios.
  • 1S4 – Amplificador pentodo de clase A con salida de potencia y voltaje de ánodo en el rango de 45 a 90 voltios.
  • 1S5 – Pentodo de corte abrupto , amplificador de clase A y diodo, utilizado como detector y primera etapa de audiofrecuencia en receptores de radio a batería. Voltaje de ánodo en el rango de 67 a 90 voltios.
  • 1T4/DF91 – Amplificador pentodo de RF de clase A con corte remoto, base miniatura de 7 pines, utilizado como amplificador de RF e IF en receptores de radio a batería.
  • 1U4 – Amplificador pentodo de RF de clase A con corte abrupto, base miniatura de 7 pines, utilizado como amplificador de RF e IF en receptores de radio a batería, con características similares al 6BA6.
  • 1U6 – Casi idéntico al tipo 1L6 , pero con un filamento de 1,4  V/25 mA. 

Prefijo "1" para receptores domésticos

Estos tubos fueron fabricados para receptores de baterías domésticas fabricados entre principios y mediados de la década de 1930; todos tienen filamentos de CC de 2,0 voltios a pesar del  prefijo 1, destinado a distinguirlos de los tubos calefactados de CA de 2,5 voltios que se enumeran a continuación.

  • 1A4-p – Pentodo de corte remoto
  • 1A4-t – Tetrodo de corte remoto
  • 1A6Convertidor Pentagrid de hasta solo 10  MHz debido a la baja potencia del calentador (2  V/60  mA) y la consiguiente baja emisión en la sección del oscilador; también se utiliza ocasionalmente como detector de fugas de rejilla.
  • 1B4-p – Pentodo de corte agudo
  • 1B4-t – Tetrodo de corte abrupto
  • 1B5 – Diodo detector doble, triodo de mu media . Generalmente numerado como 1B5/25S.
  • 1C5 – Pentodo de potencia (similar al 3Q5 excepto por el filamento)
  • 1C6 – Convertidor Pentagrid; 1A6 , con el doble de potencia de calentamiento y el doble de rango de frecuencia.
  • 1C7-G – Versión octal del tipo 1C6 .
  • 1D5-Gp – Versión octal del tipo 1A4-p .
  • 1D5-Gt – Versión octal del tipo 1A4-t . ( Nota: Se trata de una octal "G" con hombro, no de una octal "GT" cilíndrica).
  • 1D7-G – Versión octal del tipo 1A6 .
  • 1E5-Gp – Versión octal del tipo 1B4-p .
  • 1E5-Gt – Versión octal del tipo 1B4-t . ( Nota: Se trata de una "G" octal con hombro, no de una "GT" octal cilíndrica).
  • 1E7-G – Pentodo de doble potencia para usar como controlador cuando se conecta en paralelo, o como salida push-pull. También disponible la versión "GT".
  • 1F4 – Pentodo de potencia
  • 1F5-G – Versión octal de 1F4 .
  • 1F6 – Diodo dúplex, pentodo de corte abrupto
  • 1F7-G – Versión octal del tipo 1F6
  • 1G4-GT/G – Triodo octal, mu 8,8
  • 1G5-G – Pentodo de potencia
  • 1H4-G – Triodo de ganancia media, puede utilizarse como triodo de potencia. Versión octal del tipo 30 , que es una versión mejorada del tipo 01-A . También disponible la versión "GT".
  • 1H6-G – Versión octal del tipo 1B5/25S . También disponible la versión "GT".
  • 1J5-G (950) – Pentodo de potencia AF
  • 1J6-G – Triodo de potencia doble, versión octal del tipo 19. También disponible la versión "GT".

Rectificadores de ánodo CRT

  • 1G3GT – Rectificador octal de alto voltaje. Mismas características que el 1B3GT. Muchos se comercializan y etiquetan como 1B3GT/1G3GT.
  • 1H2 – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,4  V/550 mA 
  • 1J3GT – Rectificador octal de alta tensión. Mismas características que el 1B3GT. Cuenta con protección contra cortocircuitos entre filamento y placa. Muchos se comercializan con las denominaciones 1J3GT/1K3GT.
  • 1K3GT – Rectificador octal de alto voltaje. Mismas características que el 1B3GT. Cuenta con protección contra cortocircuitos entre filamento y placa. Muchos se comercializan con las denominaciones 1J3GT/1K3GT.
  • 1S2A – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,4  V/550  mA. Similar a DY86, DY87, DY802, 1R10 y 1R12.
  • 1T2 = R16 – Rectificador subminiatura de alta tensión con filamento de 1,4  V/140  mA. Tiene terminales flexibles.
  • 1V2 – Rectificador de alto voltaje con filamento de 0,625  V/300  mA, base miniatura de 7 pines
  • 1X2 – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,25  V/200  mA. Los modelos 1X2A, 1X2B y 1X2C cuentan con blindaje contra radiación X. Similar a los modelos DY80 y R19.
  • 1Y2 – Rectificador de alto voltaje de 4 pines con filamento de 1,5  V/290  mA. PIV máximo de 50 kV, pico de 10 mA, promedio de 2 mA. Utilizable hasta 1  MHz.
  • 1Z1 – Rectificador octal de alta tensión con filamento de 0,7  V/180 mA. 
  • 1Z2 – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,25  V/265 mA. 
  • 1AD2 – Rectificador de alta tensión Compactron con filamento de 1,25  V/200  mA. El modelo 1AD2A cuenta con blindaje contra radiación X.
  • 1AJ2 – Rectificador de alta tensión Compactron con filamento de 1,25  V/200 mA 
  • 1AY2 – Rectificador de alto voltaje con base "Duopin" de 2 pines. Presenta características eléctricas similares a las del 1B3GT.
  • 1B3GT : Diodo rectificador octal de alta tensión con  filamento de 1,25 V, común en los receptores de televisión monocromáticos de los años 50 y principios de los 60. Tensión inversa máxima de 30  kV. Corriente de ánodo de 2  mA de media y 17  mA de pico. Derivado del modelo industrial 8016. Muchos se identifican como 1B3GT/1G3GT.
  • 1BC2 – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,25  V/200  mA. Los tipos 1BC2A y 1BC2B cuentan con blindaje contra radiación X.
  • 1BG2 – Rectificador subminiatura de alta tensión con filamento de 1,4  V/575  mA. Dispone de terminales flexibles.
  • 1BQ2 – Rectificador de alto voltaje Noval con filamento de 1,4  V/600 mA 
  • 1BY2 – Rectificador de alto voltaje Compactron con filamento de 1,25  V/200  mA. El modelo 1BY2A cuenta con blindaje contra radiación X.

Tubos calefactores/de filamento de 2 voltios

Tubos calefactores de corriente alterna de 2,5 voltios

Tubos utilizados en receptores de radio alimentados por corriente alterna de principios de la década de 1930.

  • 2A3 – Triodo de potencia de calentamiento directo, utilizado en las etapas de salida de audiofrecuencia de los amplificadores de audio y radios de las décadas de 1930 y 1940.
  • 2A5 – Pentodo de potencia (Excepto por el calentador, electrónicamente idéntico a los tipos 42 y 6F6 )
  • 2A6 – Diodo doble, triodo de alta ganancia (Excepto por el filamento, electrónicamente idéntico al tipo 75 )
  • 2A7 – Convertidor pentagrid de doble tetrodo (Excepto por el calentador, electrónicamente idéntico a los tipos 6A7 , 6A8 y 12A8 )
  • 2B7 – Diodo doble y pentodo de corte remoto (Excepto por el calentador, electrónicamente idéntico al tipo 6B7 )
  • 2E5 y 2G5 : Indicadores de rayos electrónicos ("tubo ocular") con triodo de control integrado. (Excepto por el calentador, electrónicamente idénticos a los tipos 6E5 y 6G5 ).

Rectificadores de ánodo CRT

  • 2X2 – Diodo de alto vacío y alto pico de voltaje inverso, utilizado como rectificador en fuentes de alimentación de alta tensión para tubos de rayos catódicos (CRT) . Similar a 1B3 y 1S2, excepto por el voltaje del filamento.

Tubos calefactores/de filamento de 3 voltios

  • 3A3/3B2/3AW3 - Rectificador de alto voltaje. De tipo octal, utilizado en televisores a color. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,22 amperios.
  • 3CA3 - Rectificador de alto voltaje. De tipo octal, utilizado en televisores a color. La potencia del filamento es de 3,6 voltios y 0,225 amperios.
  • 3CN3 - Rectificador de alta tensión. De tipo octal, utilizado en televisores a color. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,48 amperios. La alta corriente permite un calentamiento rápido.
  • 3CU3 - Rectificador de alto voltaje. De tipo octal, utilizado en televisores a color. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,28 amperios.
  • 3CZ3 - Rectificador de alto voltaje. De tipo octal, utilizado en televisores a color. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,48 amperios. La alta corriente permite un calentamiento rápido.
  • 3AT2 - Rectificador de alto voltaje. Un condensador compacto utilizado en televisores para alimentar el ánodo del tubo de imagen. Existe una variante, el 3AT2B, principalmente para televisores a color con un tubo de imagen grande. El 3AT2B cuenta con blindaje contra la radiación X en su interior. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,22 amperios.
  • 3AW2 - Rectificador de alto voltaje. Un rectificador compacto utilizado en televisores en color y blanco y negro. Existe una variante, el 3AW2A, que reemplazó al 3AW2 tras el escándalo de radiación X de General Electric en 1967. El 3AW2A cuenta con blindaje contra la radiación X en su interior. La potencia del filamento es de 3,15 voltios y 0,22 amperios.
  • 3BF2 - Rectificador de alto voltaje. Un compactrón utilizado en televisores para alimentar el ánodo del tubo de imagen. Este tubo es muy raro y especial, ya que utiliza un cátodo de calentamiento indirecto, no conectado al filamento. No se dispone de datos sobre este tubo, salvo la potencia del filamento (3,6 voltios, 0,225 amperios) y la base (del tipo 12GQ). La única razón por la que sabemos que es un rectificador de alto voltaje es porque la base así lo indica.
  • 3BL2 - Rectificador de alto voltaje. Un compactrón utilizado en televisores para alimentar el ánodo del tubo de imagen. Existe una variante, el 3BL2A, que reemplazó al 3BL2 tras el escándalo de radiación X de General Electric en 1967. El 3BL2A cuenta con blindaje contra la radiación X en su interior. La potencia del filamento es de 3,3 voltios y 0,285 amperios.
  • 3BM2 - Rectificador de alto voltaje. Un compactrón utilizado en televisores para alimentar el ánodo del tubo de imagen. Existe una variante, el 3BM2A, que reemplazó al 3BM2 tras el escándalo de radiación X de General Electric en 1967. El 3BM2A cuenta con blindaje contra la radiación X en su interior. La potencia del filamento es de 3 voltios y 0,3 amperios.
  • 3BN2 - High Voltage rectifier. A compactron used for color television sets. It comes in the variation as the 3BN2A as a replacement for the 3BN2 after the 1967 General Electric X-radiation scandal. The 3BN2A comes with X-radiation shielding on the inside. The heater power is 3.15 volts and 0.22 amps.
  • 3BS2 - High Voltage rectifier. A compactron used for color television sets. It comes in the variation as the 3BS2A and 3BS2B as a replacement for the 3BN2 after the 1967 General Electric X-radiation scandal. The 3BS2A and 3BS2B tubes are identical, maybe a small difference in ratings and characteristics. We do not know these differences as the 3BS2B tube data is not available. The 3BS2A and 3BS2B comes with X-radiation shielding on the inside. The heater power is 3.15 volts and 0.48 amps. The large current is for the advantage of fast warm-up.
  • 3BT2 - High Voltage rectifier. A compactron used for color television sets. It comes in the variation as the 3BT2A as a replacement for the 3BT2 after the 1967 General Electric X-radiation scandal. The 3BT2A comes with X-radiation shielding on the inside. The heater power is 3.15 volts and 0.48 amps. The large current is for the advantage of fast warm-up.
  • 3BW2 - High Voltage rectifier. A compactron used for color and black and white television sets. The 3BW2 comes with X-radiation shielding on the inside. It also comes with diffusion bonded cathode (a type of cathode that prevents the back-emission of the anode). This tube was designed in December 1970, after the 1967 General Electric X-radiation scandal. All high voltage rectifier tube types that were designed before 1967 had no X-radiation protection internally. That is why all these tubes made during and after 1967 have a suffix showing they had internal X-radiation protection. This is why there is no '3BW2A' type since it was made after 1967. The heater power is 3.15 volts and 0.22 amps.

5 volt heater/filament tubes

  • 5R4 – Full wave rectifier
  • 5U4 – Full wave rectifier
  • 5V4, GZ32 – Full wave rectifier
  • 5Y3 – Full-wave rectifier, octal base version of type 80
  • 5AR4, GZ34 – Full wave rectifier
  • 5AS4 – Full wave rectifier

6.3 volt heater tubes

  • 6A6 – Dual Power Triode, used as a Class-A audio driver or a Class-B audio output. U7B base. 6.3 volt heater version of type 53 which had a 2.5 volt heater. Octal version – 6N7.
  • 6A7 and 6A8 (PH4, X63) – Pentagrid converter – dual tetrode style. Based on type 2A7, which had a 2.5 volt heater. 6A7 has a UX7 base with top cap connection for control grid (grid 4). 6A8 is octal version with top cap connection for control grid. Loctal version: type 7B8.
  • 6B6-G – Dual Diode, High-mu Triode. Octal version of type 75. Has top-cap connection for triode grid. Later octal version, type 6SQ7, has under-chassis connection for triode grid. Miniature version: 6AV6.
  • 6B7 (UX7 base), 6B8 (EBF32, Octal base) – Dual Diode, Semiremote-cutoff Pentodes with control grid on top cap. Based on type 2B7 which had a 2.5 volt heater. The diode anodes are most commonly used as (second) detectors and AVC rectification in superheterodyne receivers. Because their control grids have both sharp-cutoff and remote-cutoff characteristics, these types were used as I.F. amplifiers with AVC bias to the control grid, and as A.F. amplifiers. These types were also used in reflex radios. In a typical 2B7/6B7/6B8 reflex circuit, the I.F. signal from the converter is injected into the pentode and is amplified. The diodes then act as detectors, separating the A.F. signal from the R.F. signal. The A.F. signal is then re-injected into the pentode, amplified, and sent to the audio output tube.[32]
  • 6C4/EC90 – 3.6 W small-power V.H.F. triode up to 150 MHz; single 12AU7/ECC82 system
  • 6C6 – Sharp-cutoff R.F. Pentode. Most common commercial uses were as a tuned R.F. amplifier, a detector, and an A.F. amplifier. Also used in test equipment. Has UX6 base with top cap. Based on type 57, which had a 2.5 volt heater. Similar to types 1603, 77 and octal types 6J7 and 6SJ7
  • 6C10Compactron High-mu triple triode, 12-pin base – not related to the Mazda/EdiSwan 6C10 triode-hexode
  • 6D4 – 25 mAavg, 100 mApeak Indirectly heated, argon triode thyratron, negative starter voltage, miniature 7-pin base; found an additional use as a 0 to 10 MHz noise source, when operated as a diode (starter tied to cathode) in a transverse 375 G magnetic field. Sufficiently filtered for "flatness" ("white noise") in a band of interest, such noise was used for testing radio receivers, servo systems and occasionally in analog computing as a random value source.
  • 6D6 – Remote-Cutoff R.F. Pentode. Most common commercial uses were as an I.F. amplifier or as a superheterodyne mixer, aka 1st detector. Also used in test equipment. Has UX6 base with top cap. Based on type 58, which had a 2.5 volt heater. Similar to type 78. Octal version: 6U7-G.
  • 6D8-GPentagrid converter, similar to type 6A8. Octal base with top cap. Has 150 mA heater. Used in pre-war 6-volt farm radios.
  • 6D10 – High-mu triple triode for use as oscillator, mixer, amplifier or AFC tube, 12-pin base
  • 6E5 – "Magic Eye" Tuning indicator. Has incorporated driver triode with sharp-cutoff grid which makes it extremely sensitive to any changes in signal strength. Has UX6 base. Based on type 2E5, which had a 2.5 volt heater.
  • 6F4Acorn UHF triode up to 1.2 GHz, for use as an oscillator
  • 6F5 – High-mu triode, equal to triode section of type 6Q7
  • 6F6 (KT63) – Power Pentode. Octal base version of type 42. Moderate power output rating – 9 watts max. (Single-ended Class-A circuit); 11 watts max. (Push-pull Class-A circuit); 19 watts max. (push-pull Class-AB2 circuit). Available in metal (numbered "6F6"), shouldered glass ("6F6-G"), and cylindrical glass ("6F6-GT"). Sometimes used as a transformer-coupled audio driver for types 6L6-GC and 807 when those tubes were used in Class-AB2 or Class-B amplifiers. Also used as a Class-C oscillator/amplifier in transmitters.
  • 6F7 – Remote-cutoff Pentode, Medium-mu Triode. Has UX7 base with top-cap connection for the pentode's control grid (grid 1). Most common uses were as superheterodyne mixer ("first detector") and local oscillator, or as a combination I.F. amplifier (pentode) and (second) detector or A.F. amplifier (triode). Octal version: 6P7-G.
  • 6G5 – "Magic Eye" Tuning indicator. Has incorporated triode with remote-cutoff grid, which makes it less reactive to low-level changes in signal strength. Has UX6 base. Electronically identical to type 6U5 except for indicator. Both types had "pie wedge" shadow indicators. At first, the shadow indicator for type 6G5 was fully closed at zero signal and opened as signal strength increased. For type 6U5, the shadow indicator was fully open at zero signal and closed as signal strength increased. After World War II, type 6G5 was discontinued as a unique tube and all 6U5s were double-branded either as 6G5/6U5 or 6U5/6G5.
  • 6G6-G – Power pentode. Octal base. Low power output – 1.1 watt max. output. Has 150 mA heater. Used in pre-war 6-volt farm radios. Miniature version – 6AK6.
  • 6G8-G – Dual Diode, Sharp-cutoff Pentode (Used as Detector and first A.F. stage in Australian 1940s radios)
  • 6H6, D63, EB34, OSW3109 – Dual diode. Octal base. Most commonly found as a "stubby" metal envelope tube. Glass versions 6H6-G and 6H6-GT are also found.
  • 6J5 (Metal), 6J5GT (Glass Tubular), L63 – Heater cathode type, medium-mu triode, identical to 12J5 except heater characteristics
  • 6J5WGT – Premium version of 6J5GT, identical to 12J5WGT except heater characteristics
  • 6J6 – Dual general purpose VHF triode with common cathodes, operates over much of the UHF band (up to 600 MHz), equivalent to ECC91
  • 6J7, EF37 – Sharp-cutoff Pentode. Most common commercial uses were as a tuned R.F. amplifier, a (second) detector, or an A.F. amplifier. Octal version of type 77. This type included a top-cap connection for the control grid. Later version, type 6SJ7, had its control grid connection on pin 4.
  • 6J8-G – Triode-Heptode (radio local oscillator/mixer)
  • 6K6-G – Power Pentode, octal version of type 41. Low-to-moderate power output rating – 0.35 to 4.5 watts (single-ended Class-A circuit); 10.5 watts max. (push-pull Class-A circuit).
  • 6K7, EF39 – Remote-cutoff R.F. pentode. Most common commercial uses were as an I.F. amplifier or as a superheterodyne mixer, aka 1st detector. Also used in test equipment. Octal version of type 78. This type included a top-cap connection for the control grid. Later version, type 6SK7, had its control grid connection on pin 4.
  • 6K8 and 12K8 – American Triode-Hexode mixer, 1938
  • 6K11Compactron 2x High-mu + 1x medium-mu triple triode, 12-pin base
  • 6L4Acorn UHF triode for use as an oscillator
  • 6L5-G – Medium-mu triode (Similar to type 6J5-G, available only in ST shape)
  • 6L6 (EL37) – High-powered beam tetrode.
There are several variations. Except for types 6L6-GC and 6L6-GX, all have the same maximum output ratings:
  • 11.5 watts (single-ended Class-A circuit)
  • 14.5 watts (push-pull Class-A circuit)
  • 34 watts (push-pull Class-AB1 circuit)
  • 60 watts (push-pull Class-AB2 circuit)
6L6 (metal envelope) and 6L6-G (shouldered glass envelope) were used in pre-World War II radios and Public Address amplifiers.
6L6 and 25L6 were introduced in 1935 as the first beam tetrodes. Both types were branded with the L6 ending to signify their (then) uniqueness among audio output tubes. However, this is the only similarity between the two tubes. (Type 6W6-GT is the 6.3 volt heater version of types 25L6-GT and 50L6-GT.)
  • 6L6GA – Post-war version of type 6L6-G, in smaller ST-14 shape with Shouldered Tubular, (ST), shaped bulb, revision A.
  • 6L6GB – Post-war improved version in a cylindrical glass envelope. Similar to type 5881.
  • 6L6GTB – 6L6 with Tubular, (T), shaped bulb, revision B, (higher power rating, as it happens. The 6L6GTB can always replace the 6L6, 6L6G, and 6L6GT, but a 6L6GTB running at maximum rating should not be replaced with another subtype).
  • 6L6-WGB – "Industrial" version of type 6L6GB.
  • 6L6GC – Final and highest-powered audio version of the tube. Max. outputs:
  • 17.5 watts (single-ended Class-A circuit)
  • 32 watts (push-pull Class-A circuit)
  • 55 watts (push-pull Class-AB1 circuit)
  • 60 watts (push-pull Class-AB2 circuit)
  • 6L6-GX – Class-C oscillator/amplifier used in transmitters. Max. output 30 watts. (All versions may be used as a Class-C oscillator/amplifier, but this version is specifically designed for this purpose, has a special ceramic base.)
  • 6L7Pentagrid converter often used in console radios of the late 1930s. Similar in structure to pentode-triode pentagrid converters 6SA7 and 6BE6, except that a separate oscillator – usually type 6C5 – is required. Also, grid 1 is remote-cutoff control grid, grid 3 is oscillator input grid. (In types 6SA7 and 6BE6, grid 1 is the internal oscillator grid, grid 3 is the control grid.) Because of low conversion transconductance, radios using type 6L7 typically have either a tuned RF pre-amplifier stage, or at least two stages of I.F. amplification. (A few models have both.)
  • 6M5 – Audio Output Pentode (Used as Class-A or C output stages of 1950s Australian radiograms) similar to 6BQ5
  • 6M11Compactron Dual triode and pentode
  • 6N3, EY82 – Half-Wave Rectifier
  • 6N5 – Tuning indicator
  • 6N7 – Dual Power Triode, used as Class-A audio driver or as Class-B power output (also 6N7-G and 6N7-GT). Max. output (Class-B) – 10 watts. Octal version of type 6A6.
  • 6N8, EBF80 – Remote-cutoff pentode, dual diode. (detector plus RF or AF amplifier in radios)
  • 6P5-G/GT – Medium-mu triode, Octal version of type 76, often used as driver for type 6AC5-G.
  • 6P7-G – Rarely seen octal version of type 6F7.
  • 6Q5-G – Triode gas thyratron used in DuMont oscilloscopes as a sweep generator. Identical to type 884.
  • 6Q11 – Medium-mu triple triode, 12-pin base, for use as a sync clipper and gated AGC amplifier in TV receivers
  • 6R3, EY81 – TV "Damper/Efficiency" Diode
  • 6R7 – Dual Diode, Medium-mu Triode (also 6R7-G and 6R7-GT). Octal base with top cap. Miniature version – 6BF6. Amplification factor: 16.
  • 6S7-G – Remote-cutoff RF Pentode, similar to type 6K7. Octal base with top cap. Has 150 mA heater. Used in pre-war 6-volt farm radios.
  • 6S8-GT – Triple Diode, High-mu Triode. Octal tube with top-cap connection to triode grid. Has three identical diodes – two diodes share a cathode with the triode, one has a separate cathode. Used as a combined AM detector/AVC rectifier/FM ratio detector/A.F. amplifier in AM/FM radios. Typically, all sections of this tube are arranged around a single heater.
  • 6T5 – "Magic Eye" Tuning indicator. Has incorporated driver triode with remote-cutoff grid. Has UX6 base. Shadow indicator is fully closed at zero signal. As signal increases, shadow grows outward from the center, covering the entire circumference of the indicator. Electronically identical to types 6G5 and 6U5, which may be used as substitutes.
  • 6T7-G – Dual diode, high-mu triode, similar to type 6Q7. Octal base with top cap. Has 150 mA heater. Used in pre-war farm radios.
  • 6T8 – Triple Diode, High-mu Triode. Has three identical diodes – two have cathodes connected to the triode's cathode, one has a separate cathode. Triode amplification factor: 70. Used as an AM detector/AVC rectifier/FM ratio detector/A.F. amplifier in North American AM/FM radios. Identical to type 6AK8/EABC80, but with a shorter glass envelope.
  • 6U5 (UX6 base), 6U5G (Octal base) – "Magic Eye" Tuning indicator. Has incorporated driver triode with remote-cutoff grid. Has "pie wedge" shadow indicator that is open at zero signal and closes as signal increases. Electronically identical to types 6G5 and 6T5 and may be used as a substitute for those types. After World War II, most new 6U5s were double-branded as either 6G5/6U5 or 6U5/6G5.
  • 6U7-G – Remote-cutoff R.F. Pentode. Most common commercial uses were as an I.F. amplifier or as a superheterodyne mixer, aka 1st detector. Also used in test equipment. Octal version of type 6D6. Most direct substitute: 6K7. Similar to types 58, 78 and 6SK7.
  • 6U8A – Triode-pentode, Noval base. Audio preamplifier.
  • 6U10 – 1x High-mu + 2x medium-mu triple triode, 12-pin base
  • 6V4 (EZ80) – Noval-base, indirectly heated, full-wave rectifier. EZ80 rated at 90mA, but 6V4 only rated for 70. Some brands were identical.
  • 6V6 – Beam power tetrode, used in single-ended Class-A audio output stages of radios and sometimes seen in Class-B audio amplifiers (see also: 5V6 and 12V6). Electrically similar to 6AQ5/EL90.
  • 6V6G – 6V6 with Shouldered Tubular, (ST), shaped bulb.
  • 6V6GT – 6V6 with Tubular, (T), shaped bulb.
  • 6V7-G – Dual diode, Medium-mu Triode. Octal version of type 85. Amplification factor: 8.3. Similar to type 6R7.
  • 6W6-GT – Beam power pentode, used most often as a Vertical Deflection Output tube in monochrome TV receivers of the 1950s. Can also be used as an Audio Output tube. This is the 6.3 volt heater version of types 25L6-GT and 50L6-GT.
  • 6X4 (EZ90) and 6X5 (EZ35) – Full-wave rectifiers with indirectly heated common cathode. Type 6X4 has a 7-pin miniature base, the 6X5 has an octal base. Based on type 84/6Z4. No longer in production.
  • 6AB4/EC92High-mu triode (Pinout same as 6C4 except for pin 5 not having a connection)
  • 6AB5/6N5 – "Magic Eye" cathode ray tuning indicator
  • 6AC5-G – High-mu Power Triode
  • 6AC7, 1852 – TV sharp-cutoff R.F. Pentode. (Often encountered in a black metal envelope, not to be confused with the 6CA7.)
  • 6AC10Compactron High-mu triple triode for use as NTSCchroma signaldemodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 6AD6-G and 6AF6-G – "Magic Eye" tuning indicators. Both have two "pie wedge" shadow indicators, one each on opposite sides of a single circular indicator target. Both shadows may be used in tandem or may be driven by two different signal sources. Type 6AE6-G is specifically made to drive each indicator with different signals. May also be driven by separate pentodes with different characteristics. E.g., a sharp-cutoff pentode like a 6J7 – which would be hyper-sensitive to any signal change – would drive one shadow, while a remote-cutoff pentode like a 6K7 – which would only react to stronger signals – would drive the other shadow. Both tubes have octal bases. Type 6AD6-G, with a target voltage rated from 100 to 150 volt, is designed for AC/DC radios. Type 6AF6-G, with a target voltage rated at 250 volt, is designed for larger AC radios.
  • 6AE6-G – A driver triode specially designed for "Magic Eye" tuning indicator types 6AD6-G and 6AF6-G. Has a common heater and indirectly heated cathode, two internally connected triode grids – one with sharp-cutoff characteristics, one with remote-cutoff characteristics – and two anodes, one for each grid. The sharp-cutoff grid reacts to any signal change, while the remote-cutoff grid reacts only to stronger signal changes.
  • 6AE7-GT – Dual Triode with a common, single anode, for use as a power triode driver
  • 6AF4 – UHF Medium-mu Triode, commonly found in TV UHF tuners and converters.
  • 6AF11Compactron High-mu dual triode and sharp-cutoff pentode
  • 6AG11Compactron High-mu dual triode and dual diode
  • 6AH5-G – Beam power tube for early TV use. Same as type 6L6-G, but with scrambled pinout. Used in some Philco receivers.
  • 6AK5, EF95, 5654, CV4010, 6J1P (6Ж1П) – Miniature V.H.F. Sharp-cutoff pentode (Used in old Radiosonde weather balloon transmitters, receiver front ends and contemporary audio equipment), Miniature 7-pin base
  • 6AK6 – Power pentode. 7-pin miniature version of type 6G6-G. Unusual low-power consumption output tube with 150 mA heater.
  • 6AK8/EABC80 – Triple Diode, High-mu Triode. Diodes have identical characteristics – two have cathodes connected to the triode's cathode, one has a separate cathode. Used as a combination AM detector/AVC rectifier/FM ratio detector/A.F. amplifier in AM/FM radios manufactured outside of North America. Triode amplification factor: 70. North American type 6T8 is identical (but for a shorter glass envelope) and may be used as a substitute.
  • 6AK9Compactron 1x high-mu + 1x medium-mu dual triode and beam power pentode, 12-pin base
  • 6AK10Compactron High-mu triple triode for use as NTSC chroma signal demodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 6AL3, EY88 – TV "Damper/Efficiency" Diode
  • 6AL5, EAA91, D77 – Dual Diode, Detector. Often used in vacuum tube volt meters (VTVMs). Miniature version of type 6H6.
  • 6AL6-G – Beam power tube for early TV use. Same as type 6L6-G, but with scrambled pinout and anode connected to top cap.
  • 6AL7-GT – Tuning indicator used in many early AM/FM Hi-Fi radios. Similar in function to "Magic Eye" tubes. Has two bar-shaped shadows; one grows to indicate signal strength, the other moves to indicate center tuning on FM.
  • 6AM6, EF91, Z77 – Sharp-cutoff R.F. pentode used in receiver front ends and test gear such as VTVMs and TV broadcast modulation monitors.
  • 6AN7, – Triode-Hexode Oscillator/Mixer (radio)
  • 6AN8, – Triode-Pentode used in frame timebase circuits for television. Electrically fairly similar to ECL80 but with a different pinout.
  • 6AQ5 – Beam-power pentode, 7-pin miniature similar of type 6V6.
  • 6AQ8/ECC85 – Dual triode with internal shield. Designed for use as oscillator and mixer in FM receivers. The heater to cathode insulation is inadequate for use in cascode operation
  • 6AR8, 6JH8, 6ME8Beam deflection tubes for use as NTSCchroma signaldemodulators in analog color TV receivers
  • 6AS6 – Pentode with a fine-pitched suppressor grid which could serve as a second control grid. Used in radar phantastron circuits.
  • 6AS7, 6080 – Dual low-mu Triode, low impedance, mostly used for voltage regulation circuits.
  • 6AS11Compactron 1x high-mu + 1x medium-mu dual triode and sharp-cutoff pentode, 12-pin base
  • 6AT6 – Dual Diode, High-mu Triode, miniature version of type 6Q7. Triode amplification factor: 70.
  • 6AU4 – TV "Damper/Efficiency" Diode
  • 6AU6, EF94, 6AU6A – Sharp-cutoff pentode
  • 6AV6 – Dual Diode, High-mu Triode, miniature version of type 75. Triode amplification factor: 100. (Triode section similar in characteristics to one half of a 12AX7.)
  • 6AV11Compactron Medium-mu triple triode, 12-pin base
  • 6AX4 – TV "Damper/Efficiency" Diode
  • 6AX5 – Full-wave rectifier. Octal base. Similar in structure to type 6X5, but with higher voltage and current ratings which are comparable to those of types 5Y3 and 80.
  • 6BA6, EF93, W727, 5790 – Semiremote-cutoff R.F. Pentode (Often encountered in car radios)
  • 6BD11Compactron 1x high-mu + 1x medium-mu dual triode and sharp-cutoff pentode, 12-pin base
  • 6BE6, EK90, 5750, X727 – Pentagrid Converter (Often encountered in car radios)
  • 6BF6 – Dual Diode, Medium-mu triode. Miniature version of octal type 6R7.
  • 6BF8 – Sextuple diode with a common cathode
  • 6BG6 – Beam tetrode, anode cap. Used in early TV magnetic-deflection horizontal-output stage.
  • 6BH11Compactron Medium-mu dual triode and sharp-cutoff pentode
  • 6BK4 – High Voltage beam Triode (30 kV anode voltage). Used as shunt regulator in color TV receivers and measurement equipment such as high voltage meters
  • 6BK7 – Dual Triode with Internal shield between each section, used in RF circuits (Similar to 6BQ7)
  • 6BK8, EF86, Z729 – Audio Pentode used in microphone preamplifiers and audiophile equipment
  • 6BK11Compactron 2x High-mu + 1x medium-mu triple triode preamplifier, 12-pin base; used in some guitar amps made by Ampeg.
  • 6BL6 (5836) – Sutton tube, a reflex klystron used as a 250 mW CW microwave source, 1.6 to 6.5 GHz depending upon an external cavity. 4-pin peewee base with cavity contact rings and top cap
  • 6BL8, ECF80 – General-purpose Triode pentode used in TV, audio and test gear
  • 6BM6 (5837) – Sutton tube used as a 150 mW CW microwave source, 550 MHz to 3.8 GHz depending upon an external cavity. 4-pin peewee base with cavity contact rings and top cap
  • 6BM8, ECL82 – Triode pentode used as the driver and output stages in audio amplifiers, audio output and vertical output stages in TV receivers and has even been seen in an electronic nerve stimulator.
  • 6BN6Gated-beam discriminator pentode, used in radar, dual channel oscilloscopes and F.M. quadrature detectors (cf. 6DT6, nonode).
  • 6BQ5, EL84,(N709) – 5.7 Watts AF Power pentode, noval base
  • 6BQ6-GT – Beam Power Pentode, used as a Horizontal Deflection Output tube in monochrome TV receivers of the 1950s. Most commonly used in receivers with diagonal screen sizes less than 19 inches (48 cm). (However, may be found in some larger models.) Larger receivers often used similar type 6DQ6. Later versions of this tube branded as 6BQ6-GTB/6CU6.
  • 6BQ7 – Dual RF/VHF triode with internal screen. The two sections can be used independently or in a cascode stage
  • 6BQ7A – Improved 6BQ7 capable of operation at UHF frequencies
  • 6BU8 – Split Anode TV Sync Separator
  • 6BX6, EF80 – Sharp-cutoff RF/IF/Video pentode, noval base
  • 6BY6 – Similar to type 6CS6, but with higher transconductance. 3BY6 with a different heater
  • 6BY7, EF85, W719 – Remote-cutoff R.F. Pentode (TV IF)
  • 6BZ6 – Sharp-cutoff R.F. pentode used in video I.F. circuits of the 1960s.
  • 6BZ7 – Dual Triode. See 6BK7
  • 6CA4, EZ81 – Full Wave Rectifier
  • 6CA7, EL34 – Audio Power Output Pentode
  • 6CA11Compactron High-mu dual triode and sharp-cutoff pentode
  • 6CB6 – Remote-cutoff R.F. Pentode used in video I.F. circuits of the 1950s and early 1960s.
  • 6CG7 – Dual Triode (used in TV and some audio amplifiers including modern solid-state designs often as a cathode follower, similar to 6SN7)
  • 6CJ6 – Line Output Pentode
  • 6CL6 – Power pentode
  • 6CM5, EL36, EL360 – Audio and TV Line Output Beam Power Tetrode.
  • 6CS7 – Double Triode with dissimilar triodes. Used in televisions and tube amplifiers. 6CS7 Tube, Double Triode, Data Sheets | Bergholt.net
  • 6CW4Nuvistor high-mu VHF triode, most common one in consumer electronics
  • 6CZ5 – Beam pentode for use in vertical deflection or audio amplifier. In certain applications, it can be used in place of a 6973.
  • 6DA6, EF89 – R.F. Pentode used in AM/FM radios manufactured outside North America.
  • 6DJ8, ECC88, E88CC, 6922, 6N23P, 6N11 – Dual Audio and R.F. Triode (often used in TV broadcast equipment, test gear, oscilloscopes and audiophile gear) similar to 6ES8
  • 6DQ6 – Beam Power Pentode, used as a Horizontal Deflection Output tube in monochrome TV receivers of the 1950s. Most often found in receivers with diagonal screen measurements larger than 17 inches (43 cm). Smaller receivers often used similar type 6BQ6-GT. Also used as Audio Output tubes in Standel guitar amplifiers. Later versions branded as 6DQ6-B/6GW6.
  • 6DR8, EBF83 – R.F. pentode which will operate with 12 V anode supply, used as I.F. amplifier in car radios which run directly off the 13.5 volt supply.
  • 6DS4Nuvistor VHF triode used in TV tuners immediately prior to the introduction of solid state tuning circuits. (RCA TVs equipped with a 6DS4 tuner bore the trademark "Nu-Vista Vision"); successor of the 6CW4.
  • 6DS8, ECH83 – Triode-heptode Local oscillator-Mixer which will operate with 12 V anode supply, used in car radios which run directly off the 13.5 volt supply.
  • 6DT6 – Quadrature detector used in TV audio circuits of the 1950s and early 1960s; cf. 6BN6, nonode.
  • 6DV4 – Medium-mu Nuvistor triode for UHF oscillators; some versions had a gold-plated envelope
  • 6DX8 – Triode pentode
  • 6EM5 – TV Vertical Output Pentode
  • 6ES6, EF98 – R.F. pentode which will operate with 12 V anode supply, used as tuned R.F. amplifier in car radios which run directly off the 13.5 volt supply.
  • 6ES8, ECC89, E89CC – Dual Triode used as cascode R.F. amplifier in TV tuners and V.H.F. receiver front ends, also used as general-purpose dual triode in test gear, similar to 6DJ8
  • 6EZ8 – High-mu triple triode, Noval base
  • 6FH8 – Medium-mu triode and three-anode sharp-cutoff tetrode for use in TV receivers and complex wave generators
  • 6GK5 – Miniature V.H.F. triode (Used as V.H.F. local oscillator in some T.V. Turret Tuners)
  • 6GM5 – Beam power pentode, identical to 7591 and 7868 with a Noval base
  • 6GV8, ECL85 – Triode Pentode (TV vertical output)
  • 6GW8, ECL86 – Audio Triode Pentode (audio, TV vertical output)
  • 6GY8 – High-mu triple triode for use as oscillator, mixer, RF amplifier or AFC tube, Noval base
  • 6HS8 – Dual-anode pentode for TV receiver sync separation service or as a two-channel VCA
  • 6JU8A – 9 mA, Quad diode, units 1&2 and 3&4 internally series-connected
  • 6KM8 – Diode and three-anode sharp-cutoff tetrode for use in musical instruments, frequency dividers and complex wave generators
  • 6LF6 – Beam power tetrode with a duodecar Compactron base and anode cap, for CRT horizontal-deflection amplifiers
  • 6MD8 – Medium-mu triple triode for use as NTSCchroma signaldemodulator matrix in analog color TV receivers, B9E Novar 9-pin base
  • 6ME5 – "Magic Eye"-type tuning indicator, miniature 7-pin base
  • 6MK8 – Dual-anode pentode for TV receiver sync separation service or as a two-channel VCA
  • 6MJ8 – Medium-mu triple triode for use as NTSC chroma signal demodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 6MN8 – High-mu triple triode for use as NTSC chroma signal demodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 6SA7 – First pentode-triode style pentagrid converter. Octal type. Miniature version: 6BE6.
  • 6SB7Y (octal), 6BA7 and 12BA7 (Noval) – VHF pentagrids, 1946
  • 6SC7 – High-mu dual triode (Both sections share a single cathode)
  • 6SK7 – Remote-cutoff pentode (Used in I.F. stages of North American radios) Miniature version: 6BD6
  • 6SL7, ECC35 – Dual triode (Used in TV and general electronics)
  • 6SN7, ECC32, B65, 13D2, CV1986, 6042 – Medium-mu dual triode (Used in Audio Amplifiers, Hammond Organs and Television; extensive use in World War II radar) Each section is equivalent to a 6J5. Miniature version: 12AU7
  • 6SS7 – Remote-cutoff pentode (150 mA heater version of the 6SK7, found in some AA6 radios as both the RF amplifier and first IF). This is the only tube to have a same-letter repetition

"7" prefix Loctal tubes

These tubes all have 6.3 volt AC/DC heaters.

  • 7A4Medium-mu triode, Loctal version of type 6J5, often numbered 7A4/XXL
  • 7A5 – Beam power pentode, Loctal version of type 6U6GT
  • 7A6 – Dual detector diode, similar to type 6H6
  • 7A7 – Remote-cutoff pentode, Loctal version of type 6SK7
  • 7A8 – The only octode pentagrid converter produced in America by Sylvania, 1939. Used mostly in Philco radios.
  • 7B4 – High-mu triode, Loctal version of types 6F5 and 6SF5
  • 7B5 – Power pentode, Loctal version of types 6K6 and 41
  • 7B6 – High-mu triode, dual detector diodes, Loctal version of type 75, similar to types 6AV6 and 6SQ7
  • 7B7 – Remote-cutoff pentode
  • 7B8Pentagrid converter, Loctal version of types 6A7 and 6A8
  • 7C4 – High frequency diode
  • 7C5 – Beam power pentode, Loctal version of type 6V6
  • 7C6 – High-mu triode, dual detector diode
  • 7C7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7E5 – Medium-mu high-frequency triode
  • 7E6 – Medium-mu triode, dual detector diode, Loctal version of types 6R7 and 6SR7, electronically identical to miniature type 6BF6.
  • 7E7 – Semiremote-cutoff pentode, dual detector diode, similar to types 6B7 and 6B8
  • 7F7 – High-mu dual triode, Loctal version of type 6SL7-GT
  • 7F8 – Medium-mu VHF triode, used as amplifier or converter
  • 7G7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7G8 – Sharp-cutoff dual tetrode
  • 7H7 – Semiremote-cutoff pentode
  • 7J7 – Triode-heptode converter, similar to type 6J8-G
  • 7K7 – High-mu triode, dual detector diode, similar to types 6AT6 and 6Q7
  • 7L7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7N7 – Dual medium-mu triode, Loctal version of type 6SN7-GT
  • 7Q7 – Pentagrid converter, similar to type 6SA7
  • 7R7 – Remote-cutoff pentode, dual detector diode
  • 7S7 – Triode-heptode converter
  • 7T7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7V7 – Sharp-cutoff pentode; 7W7 but with the suppressor grid on pin 4, an internal shield on pin 5, and the cathode on pin 7
  • 7W7 – Sharp-cutoff pentode; 7V7 but with the suppressor grid and internal shield on pin 5, and the cathode on pins 4 and 7
    Note: When substituting a 7V7 for a 7W7 or vice versa, verify connections on socket pins 4 and 7; pin 5 is usually connected to the chassis
  • 7X6 – Dual rectifier diode
  • 7X7 – High-mu triode, dual detector diodes on separate cathodes, used as FM discriminator and AF amplifier, often numbered 7X7/XXFM
  • 7Y4 – Full-wave rectifier
  • 7Z4 – Full-wave rectifier
  • 7AB7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7AD7 – Power pentode
  • 7AF7 – Dual medium-mu triode
  • 7AG7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7AH7 – Remote-cutoff pentode
  • 7AJ7 – Sharp-cutoff pentode
  • 7AK7 – Sharp-cutoff, dual control pentode for computer service. Perhaps the first active device specifically designed for computer use.

12.6 volt heater tubes

  • 12A5 – Power pentode. UX7 base. Center-tapped 12.6 V/300 mA resp. 6.3 V/600 mA heater. Mostly used in pre-war car radios.
  • 12A7 – Power pentode, rectifier diode. Pentode section is similar to type 38. Diode has a low power rating – 120 volt, 30 mA – that limits the number of tubes that can be tied to its B+ circuit. Used in one-tube portable phonographs and a few two- and three-tube radios. Forerunner of such types as 32L7-GT, 70L7-GT and 117L7-GT. UX7 base with top cap. Not related to types 2A7 and 6A7.
  • 12B4A – Low-mu triode, noval base.
  • 12J5WGT – Heater cathode type, medium-mu triode, identical to 6J5WGT except heater characteristics
  • 12K5 – Low-anode voltage tetrode with a space charge grid
  • 12U5G – Tuning indicator identical to 6U5G except heater characteristics
  • 12Z3 – Half-wave rectifier, UX4 base
  • 12AB5 – Beam Power Tube[33]
  • 12AC10Compactron High-mu triple triode for use as NTSCchroma signaldemodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 12AE10Compactron Beam power tube and sharp-cutoff pentode
  • 12AL5 – Dual diode (similar to 6AL5 except for heater)
  • 12AT6 – Dual diode/triode (Commonly replaced by 12AV6 in consumer radios)
  • 12AT7, ECC81, 6060, B309, M8162 – High-mu dual triode. Commonly used as R.F. amplifier/mixer in VHF circuits.
  • 12AU7, ECC82, 6067, B329, M8136 – Medium-mu dual triode. Two 6C4/EC90s in one envelope;[34] however, it is only specified as an audio frequency device. Commonly used in audio applications and TV receivers.
  • 12AV6 – Dual diode/High-mu triode (see also: 6AV6)
  • 12AV7, 5965 – Medium-mu dual triode. Principally designed for VHF amplifier/mixer operation.[35]
  • 12AX7, ECC83, 6057, B327, M8137 – High-mu dual triode. Very similar to triode section of 6AV6. Commonly used in high-gain audio stages and as power inverters in class A/B amplifiers.
  • 12AW7 – See 12DW7 below. Called AW by some, but proper name is DW.
  • 12AY7 – Dual Triode. Medium gain but low noise, intended for low-level/preamplifier use.
  • 12AZ7 – Dual Triode. Medium-mu, AF Amplifier, or combined oscillator and mixer, Noval base.[36]
  • 12BA6 – Remote-cutoff pentode, 6BA6/EF93 with a different heater
  • 12BE6Pentagrid converter, 6BE6/EK90 with a different heater
  • 12BH7 – Dual Triode, Medium-mu, designed for use in equipment having series heater-string arrangement.[37]
  • 12BY7 – Video Amplifier Pentode
  • 12DT5 – Beam Power Pentode
  • 12DT6 – Sharp-cutoff pentode
  • 12DW7/ECC832, 7247 – Dissimilar triodes. One half 12AX7 value, other half 12AU7 value.
  • 12EG6 – Pentagrid converter, both grids 1 and 3 are sharp-cutoff, has 12.6 volt anode and screen grid voltage, for use in car radios
  • 12FA6 – Low-anode voltage, car radio version of 12BE6 pentagrid converter
  • 12FQ8 – Common-cathode, dual split-anode triode for use in musical instruments, frequency dividers and complex wave generators[38]
  • 12FX8 – Low-anode voltage, triode-heptode converter for car radios
  • 12GA6 – Similar to type 12FA6, but with lower conversion transconductance
  • 12MD8 – Medium-mu triple triode for use as NTSCchroma signaldemodulator matrix in analog color TV receivers, B9E Novar 9-pin base
  • 12MN8 – High-mu triple triode for use as NTSC chroma signal demodulator matrix in analog color TV receivers, B12C Duodecar 12-pin base
  • 12SA7 – Pentagrid converter (Octal version of 12BE6)
  • 12SK7 – Remote-cutoff Pentode (Octal version of 12BA6)
  • 12SQ7 – Dual diode, triode (Octal version of 12AV6)

"14" prefix Loctal tubes

These tubes all have 12.6 volt AC/DC heaters

  • 14A4Medium-mu triode, Loctal version of type 12J5
  • 14A5 – Beam power pentode
  • 14A7 – Remote-cutoff pentode, often numbered 14A7/12B7
  • 14B6 – High-mu triode, dual detector diode, similar to types 12AV6 and 12SQ7
  • 14B8Pentagrid converter, Loctal version of type 12A8
  • 14C5 – Beam power pentode, Loctal version of type 12V6-GT
  • 14C7 – Sharp-cutoff pentode
  • 14E6 – Medium-mu triode, dual detector diode, Loctal version of 12SR7
  • 14E7 – Semiremote-cutoff pentode, dual detector diode, similar to type 12C8
  • 14F7 – High-mu dual triode, Loctal version of type 12SL7-GT
  • 14F8 – Medium-mu VHF triode, used as amplifier or converter
  • 14H7 – Semiremote-cutoff pentode
  • 14J7 – Triode-heptode converter
  • 14N7 – Dual medium-mu triode, Loctal version of type 12SN7-GT
  • 14Q7 – Pentagrid converter, similar to type 12SA7
  • 14R7 – Remote-cutoff pentode, dual detector diode
  • 14S7 – Triode-heptode converter
  • 14W7 – Sharp-cutoff pentode
  • 14X7 – High-mu triode, dual detector diodes on separate cathodes, used as FM discriminator and AF amplifier
  • 14Y4 – Dual rectifier diode
  • 14AF7 – Dual medium-mu triodes, often numbered 14AF7/XXD

25 volt series heater tubes

  • 25A6 – Power pentode, octal version of type 43
  • 25C5 – Beam Power Pentode (Identical to the 50C5 but with a 25 V 300 mA heater)
  • 25F5 – Beam Power Pentode (Identical to the 50C5, but with a 25 V 150 mA heater, used in some AA5 type radios using push-pull output)
  • 25L6 – Beam-power pentode (Except for heater, electrically identical to type 50L6)
  • 25Z5 – Dual rectifier diode
  • 25Z6 – Octal version of 25Z5

35 volt series heater tubes

  • 35A5 – Beam Power Tube (Loctal, Similar to 35L6)
  • 35B5 – Beam power tube
  • 35C5 – Identical to 35B5 except for basing ("pin-out") arrangement (HL92)
  • 35L6-GT – Beam power pentode similar to, but not electronically identical to, types 25L6-GT and 50L6-GT
  • 35W4 – Rectifier diode
  • 35Y4 – Rectifier Diode (Loctal, similar to 35Z5)
  • 35Z3 – Rectifier Diode (Loctal, Similar to 35Z4)
  • 35Z4-GT – Rectifier diode
  • 35Z5-GT – Similar to 35Z4-GT, but equipped with a heater tap used to power a pilot light
  • 35DZ8High-mu Triode/Beam Power tube (Like the 35HB8, used for audio)
  • 35HB8 – Triode/Beam Power tube (Used primarily as both the audio amplifier and output)

50 volt series heater tubes

  • 50A5 – Beam Power Tube (Loctal, similar to 50L6)
  • 50B5 – Beam power tube, similar to 35B5 but with 50 volt heater
  • 50C5 – Similar to 35C5 but with 50 volt heater, and 50B5 except for basing ("pin-out") arrangement
  • 50L6 – Beam power tube (see also 25L6)
  • 50X6 – Dual Diode (Loctal, commonly used as a rectifier-doubler)
  • 50DC4 – Rectifier diode (Similar to 35W4 except for heater)
  • 50EH5 – Beam Power tube, (Similar to 50C5 but with higher gain, some radios that use this tube do not have an audio amplifier section.)
  • 50HK6 – Power pentode (Filament is tapped for use with a dial lamp)

117 volt heater tubes

All of the following tubes are designed to operate with their heaters connected directly to the 117 volt (now 120 volt) electrical mains of North America. All of them use indirectly heated cathodes. All of them incorporate at least one rectifier diode.

  • Rectifier diode – Beam power pentode combinations
  • 117L7GT
  • 117M7GT
  • 117N7GT
  • 117P7GT
  • Rectifier tubes
  • 117Z3 – Single diode, 7-pin miniature version of 117Z4GT
  • 117Z4GT
  • 117Z6GT – Dual diode, can be used as a voltage doubler

Other tubes with nonstandard heater voltages

The tubes in this list are most commonly used in series-wired circuits.

  • 5J6 – General purpose RF dual triode with common cathodes, a 6J6 with a 4.7 volt/600 mA controlled warm-up heater[39]
  • 8B10Compactron Dual triode and dual diode
  • 2AF4 – UHF triode oscillator
  • 2BN4 – VHF triode
  • 2CW4Nuvistor high-mu VHF triode, 6CW4 with a 2.1 volt/450 mA heater; used in TV receivers with series heater strings
  • 2CY5 – VHF sharp-cutoff tetrode
  • 2EA5 – VHF sharp-cutoff tetrode
  • 2EN5 – Dual diode
  • 2ER5 – VHF triode
  • 2ES5 – VHF triode
  • 2EV5 – VHF sharp-cutoff tetrode
  • 2FH5 – VHF triode
  • 2FQ5 – VHF triode
  • 2FV6 – VHF sharp-cutoff tetrode
  • 2FY5 – VHF triode
  • 4CB6 – Sharp-cutoff pentode
  • 7AU7Medium-mu Dual triode with a center-tapped 7.0/3.5 V heater, like the 12AU7
  • 7KY6 – Sharp-cutoff frame-grid pentode with a 7.3 volt nominal heater voltage for use as video output tube in TV receivers, Noval base[40]
  • 8AC10Compactron High-mu triple triode for use as NTSCchroma signaldemodulator matrix in analog color TV receivers, 12-pin base
  • 8FQ7/8CG7 – Dual triode (8 V version of the common 6CG7)
  • 10DE7 – Dual triode (dissimilar triode sections)
  • 11DS5 – Beam Power tube (11 V heater version of the 50B5/35B5)
  • 13CW4Nuvistor used as a preamplifier in Neumanncondenser microphonesU-47 and U-48 after the production of the VF14 ceased
  • 17EW8, HCC85 – Dual High-mu triode
  • 18FX6Pentagrid converter (18 V version of the 12BE6)
  • 18FY6 – Dual diode/triode (18 V version of the 12AV6)
  • 34GD5 – Beam power tube (34 V version of the 35C5/50C5)
  • 36AM3 – Half-wave rectifier (36 V version of the 35W4)
  • 38HE7Compactron Diode and beam power tube
  • 38HK7Compactron Diode and beam power tube

List of RMA professional tubes

  • 1B23 – 20 kW, 400 to 1500 MHz Gas-filled, cold-cathode Transmit/Receive Tube (TR cell)
  • 1B41 – Gas-filled, cold-cathode 9.5 kV, 450 A spark gap
  • 1B45 – Gas-filled, cold-cathode 14 kV, 450 A spark gap
  • 1B49 – Gas-filled, cold-cathode 12 kV, 450 A spark gap
  • 1C21 – Gas-filled, 25 mAavg, 100 mApeak, triode thyratron
  • 1D21Strobotron Gas-filled, 50 mAavg, 5 Apeak, luminescent tetrode thyratron for use as a stroboscope lamp
  • 1P21 – 9-stage Photomultiplier, spectral S4 response, 11-pin base
  • 1P25 – Infrared image converter used in World War II night vision "sniperscopes".
  • 1P29 – Gas-filled phototube, spectral S3 response, 4-pin base
  • 1P39 – Vacuum Phototube, spectral S4 response, 4-pin base
  • 1S22 – 10 kV, 20 A Vacuum SPDT switch
  • 2C21 – Dual triode, indirectly heated, 7-pin base plus a single top cap for one of the grids
  • 2C22 – Transmitting triode, indirectly heated, Octal base plus dual top cap for grid and anode
  • 2C36Rocket-type disk-seal UHF triode with an internal feedback circuit between cathode and anode, for use as UHF oscillator up to 1.75 GHz
  • 2C37Rocket triode for use as SHF oscillator up to 3.3 GHz
  • 2C39AOil can-type disk-seal UHF power triode with glass spacers up to 3 GHz, Panode = 100 W
  • 2C39B – 2C39A with ceramic spacers
  • 2C40Lighthouse-type disk-seal UHF power triode for continuous operation, Panode = 6.5 W at 3370 MHz
  • 2C41Oil can UHF power triode for pulsed operation, 2200 Wpeak at 3 GHz
  • 2C42Lighthouse UHF power triode for pulsed operation, 1750 Wpeak at 1050 MHz; improved 446
  • 2C43Lighthouse UHF power triode, indirectly heated, up to 3.37 GHz, 6-pin Octal base
  • 2C46Lighthouse UHF power triode
  • 2C51 – Dual shielded triode, indirectly heated, 6-pin Octal base
  • 2D21/EN91 (PL21, PL2D21, CV797) – 100 mAavg, 500 mApeak, 10 Asurge, Gas-filled, indirectly heated tetrode thyratron, negative starter voltage, miniature 7-pin base, for relay and grid-controlled rectifier service, used in jukeboxes and computer equipment.
  • 2E22 – 53 W Power pentode, 5-pin base with anode on top cap
  • 2E26 – Popular amateur 5.3 W VHFbeam power tetrode up to 175 MHz, octal base
  • 2E30 – 10 W Directly heated beam power tetrode with deflection screens available on separate pin, miniature 7-pin base
  • 2E31 – Subminiature, directly heated, fully shielded sharp-cutoff RF/IF pentode, 5-pin all-glass wire-ended, FL
  • 2E32 – Similar to 2E31, SL
  • 2E35 – 6 mW Subminiature directly heated power pentode, 5-pin all-glass wire-ended, FL
  • 2E36 – Similar to 2E35, SL
  • 2E41 – Diode, pentode, FL
  • 2E42 – Similar to 2E42, SL
  • 2F21 – Indirectly heated hexode monoscope, Indian Head test pattern, 6-pin base with dual top caps for grid4 and anode
  • 2G21 – Directly heated triode-heptode mixer, 7-pin all-glass wire-ended
  • 2G41 – Triode-heptode converter, FL
  • 2G42 – Similar to type 2G42, SL
  • 2H21Phasitron, a magnetically controlled beam-deflection phase modulator tube[41] similar to the 5593, used in early FM broadcast transmitters[42][43][44]
  • 2J30 to 2J34 – 300 kW S-bandMagnetrons
  • 2J55 and 2J56 – 40 kW X-band Magnetrons for use as pulsed oscillator
  • 2K25 – 25 mW 8.5 to 9.66 GHz Reflex Klystron
  • 2K50 – 15 mW 23.5 to 24.5 GHz Reflex Klystron
  • 2P23 – Early image orthiconTV camera tube.
  • 3B28 – Xenon half wave rectifier; ruggedized replacement for mercury vapor type 866.
  • 3C22 – Disk-seal UHF power triode, Panode = 125 W with forced-air cooling, 1.4 GHz
  • 3C23 – 1.5 Aavg, 6 Apeak, Mercury-vapor triode thyratron, 4-pin base with anode top cap
  • 3C45 – 45 mAavg, 1.5 ARMS, 35 Apeak, Half-indirectly heated hydrogen triode thyratron, 4-pin base with anode top cap
  • 3D21 – Indirectly heated beam power tetrode, Octal base with anode top cap
  • 3D22 – Gas-filled, 800 mAavg, 8 Apeak, tetrode thyratron, 7-pin base
  • 3E29 – Dual beam power tube used in radar equipment; a pulse rated variant of the earlier 829B, Septar 7-pin base with dual anode top cap.
  • 4B32 – 10 kV, 1.25 Aavg, 5 Apeak Xenon half wave rectifier
  • 4D21 (6155, Eimac4-125A) – 125 W Glass VHF beam power tetrode
  • 4E27 – 125 W Glass radial-beam power pentode
  • 4J31 to 4J35 – 1 MW S-band Magnetrons
  • 5B24Tungar bulb, a low-voltage, mercury-vapor, full wave rectifier for charging 60-cell lead-acid batteries at 6 A; 2.5 V, 24 A heater[45]
  • 5C22 – Half-indirectly heated, hydrogen triode thyratron for radar modulators.
  • 5D22 (6156, Eimac 4-250A) – 250 W, 110 MHz Glass beam power tetrode
  • 5J26 – 500 kW, 1.22 to 1.35 GHz S-band Magnetrons
  • 6C21 – Triode radar modulator for "hard tube" pulsers.
  • 7C23 – 120 kW Power triode for high voltage pulse operation.
  • 8D21 – Internally water cooled dual tetrode used in early VHF TV transmitters.
  • 9C21 – 100 kW Water-cooled power triode, directly heated, 4-pin base with dual top caps for grid and anode

List of EIA professional tubes

Note: Most of these are special quality versions of the equivalents given. Some manufacturers preceded the EIA number with a manufacturer's code, as explained above.

5000s

5651
  • 5331, 5332, 5514 – Directly heated power triodes, 4-pin base with anode top cap
  • 5556 – Directly heated power triode, 4-pin base
  • 5593Phasitron, a magnetically controlled beam-deflection phase modulator tube[46] similar to the 2H21, used in early FM broadcast transmitters[42][43][44]
  • 5608 – Dual power triode, designed for use with AC anode voltage and critical grid leak requirements
  • 5651 – 86-volts, cold-cathode, glow-discharge voltage reference, 7-pin miniature base
  • 5654, CV4010, 408A – VHF pentode; common in vintage radar IF amplifiers; premium version of 6AK5, EF95, 6J1P (6Ж1П)
  • 5678 (CK5678 Raytheon) – 5 leads subminiature shielded pentode for RF applications
  • 5691Special Red ruggedized long-life high-mu triode for industrial applications
  • 5692Special Red ruggedized long-life medium-mu triode for industrial applications
  • 5693Special Red ruggedized long-life sharp-cutoff pentode for industrial applications
  • 5703 – Subminiature UHF triode, all-glass wire-ended
  • 5704 – Subminiature diode, all-glass wire-ended
  • 5727 – 650 V, 100 mAavg, 500 mApeak, 10 Asurge Indirectly heated tetrode thyratron, positive starter voltage, miniature 7-pin base
  • 5729Beam-deflection, 30-channel analog multiplexer for telecomms transmitting channel banks, internal electrostatic focusing and deflection to determine through which one out of 30 grids the electron beam passes to the common anode.[47] Cf. 5738, 6090, 6091, 6170, 6324
  • 5731 – Narrow-tolerance selected 955Acorn triode for use in Radiosonde weather balloon transmitters
  • 5734 – Mechano-electronic displacement sensor; a vacuum triode with its anode mounted on a shaft that extends through a thin, flexible metal diaphragm; shaft movement is reflected in anode current; Fres = 12 kHz[48][49]
  • 5738 – Beam-deflection, secondary emission, 25-channel analog multiplexer, internal electrostatic focusing and deflection to determine which one out of 25 individually controllable dynodes receives the electron beam controlled by a common grid.[50] Cf. 5729, 6090, 6091, 6170, 6324
  • 5749– RF pentode; premium version of 6BA6, EF93, W727
  • 5750 – Heptode mixer; premium version of 6BE6, EK90, X727
  • 5751 – Low-noise avionics dual triode with separate cathodes
  • 5814A – Industrial, computer-rated version of 12AU7/ECC82
  • 5836, 6BL6
    Raytheon RK5836
    Sutton tube, a reflex klystron used as a 250 mW CW microwave source, 1.6 to 6.5 GHz depending upon an external cavity. 4-pin peewee base with cavity contact rings and top cap
  • 5837, 6BM6 – Sutton tube used as a 150 mW CW microwave source, 550 MHz to 3.8 GHz depending upon an external cavity. 4-pin peewee base with cavity contact rings and top cap
  • 5840 – Subminiature sharp-cutoff RF pentode, all-glass wire-ended
  • 5845 – Dual directly heated saturated-emission diode. Acts as a heating current-controlled, variable series resistor in voltage/current stabilizer circuits.
  • 5876A – Glass pencil-type disk-seal UHF power triode up to 2 GHz
  • 5899 – Subminiature semi-remote-cutoff pentode, low noise, all-glass wire-ended
  • 5930 – Ruggedized, directly heated power triode, 4-pin base
  • 5962 – 700 V/2...55 μA Corona voltage reference, miniature 7-pin base with anode top cap
  • 5963, 5964, 5965 – Dual triode, designed for high speed digital computers, has a high zero-bias anode current, industrial/computer-rated versions of 12AV7
  • 5998, 6336A, 6394, 6520, 6528, 7802 – Dual power triodes, designed for series voltage regulator applications

6000s

  • 6047Additron, a triple-control grid, split-anode tetrode for use as a single-bit digital full adder[51] (technically a hexode)
  • 6057, M8137 – High-mu dual triode; premium version of 12AX7, ECC83, B339
  • 6059 – Low-microphonics pentode; premium version of 6BR7
  • 6060, M8162 – High-mu dual triode; premium version of 12AT7, ECC81, B309
  • 6064, M8083 – R.F. pentode; premium version of 6AM6, EF91, Z77
  • 6067, M8136 – Medium-mu dual triode; premium version of 12AU7, ECC82, B329
  • 6080 – Very-low impedance dual power triode, designed for series voltage regulator applications, now popular for output transformerless audio amplifiers; premium version of 6AS7
  • 6082 – Ruggedized, indirectly heated power triode, octal base
  • 6090Beam-deflection, 18-channel analog demultiplexer for telecomms receiving channel banks, internal electrostatic focusing and deflection to determine which one out of 18 anodes receives the electron beam controlled by a common grid.[52] Cf. 5729, 5738, 6091, 6170, 6324
  • 6091 – Beam-deflection, 25-channel analog multiplexer for telecomms transmitting channel banks, internal electrostatic focusing and deflection to determine through which one out of 25 grids the electron beam passes to the common anode.[53] Cf. 5729, 5738, 6090, 6170, 6324
  • 6146 – 60 MHz, 120 W AF/RF/VHF beam power pentode
  • 6146B (8298A) – Improved version of 6146, 6146A and 8298.
  • 6170 and 6324 – Beam-deflection, 25-channel analog multiplexer for telecomms transmitting channel banks, external focusing and deflection by a multiphase, rotating magnetic field to determine through which one out of 25 grids the electron beam passes to the common anode.[54] Cf. 5729, 5738, 6090, 6091
  • 6173Pencil-type disk-seal UHF diode up to 3.3 GHz
  • 6196 – Directly heated dual, compensating electrometer tetrode with space charge grids for use in the 2 branches of a differential-in, differential-out bridge circuit[55]
  • 6218/E80T (CV5724) – Modulated, single-anode beam deflection tube for pulse generation up to 375 MHz; shock resistant up to 500 g[56][57]
  • 6263Pencil-type disk-seal UHF power triode up to 500 MHz, Panode = 8 W
  • 6351 – Secondary emission pentode for wide band RF amplifiers
  • 6353 – 19.3 kV/25...1000 μA Corona voltage reference, miniature 7-pin base with anode top cap
  • 6361Convectron, an inclinometer tube that senses tilt from the vertical by means of different gas convections around a heating wire in a glass envelope, of two 6361s aligned in a 90° V-shaped position to each other and the heating wires connected in a bridge circuit
  • 6391 – Subminiature low-microphonics pentode, 8-pin all-glass wire-ended
  • 6441 – 650 V, 100 mAavg, 300 mAsurgeTacitron, a grid turn-off hydrogen thyratron with a grid that forms a shield around both the cathode and anode and separates the two by a wire mesh, so the arc discharge can be extinguished by a negative grid that surrounds the positive anode with a field of opposing polarity and inhibits conduction, taking over part of the anode current during deionisation – similar to today's GTOs; Octal base[58]
  • 6462Magnetic pickup tube, a 1-axis beam-deflectionmagnetometer with approx. 1 G (100 μT) resolution; an electron beam is electrostatically centered between two anodes while no magnetic field is present; the magnetic field to be detected will then deflect the beam more towards one of the anodes, resulting in an imbalance between the two anode currents[59]
  • 6550 – 20 W AF beam tetrode for high fidelity amplifiers
  • 6550A – 6550 with a 42 watt anode
  • 6571Williams-type computer memory tube[60]
  • 6577Typotron, a charactron for text mode video rendering in early computer monitors[61]
  • 6700 – 200 ns Decade counter Magnetron Beam Switching Tube, 6.3 V, 300 mA heater[62]
  • 6701 – Low-voltage 500 ns decade counter Magnetron Beam Switching Tube, 6.3 V, 300 mA heater[63]
  • 6703 – 500 ns Decade counter Magnetron Beam Switching Tube, 6.3 V, 300 mA heater
  • 6704 – 100 ns Decade counter Magnetron Beam Switching Tube with internal spade load resistors, 6.3 V, 300 mA heater
  • 6710, 6711, 6712 (High current), 6714 (Low voltage) – 2 MHz Decade counter Beam-X Switch, 6.3 V heater
  • 6762Wamoscope, a TWT/CRT combination used to directly visualize an incoming microwave signal by electron velocity-sorting[64]
  • 6835, 7570, 7571 – Single-electron gunrecording storage tube, an analog videoframe freezer tube. This was achieved by a CRT that writes the video image onto a thin, dielectric target and subsequently can read the generated charge pattern up to 30000 times from that target, producing a video signal containing a static shot that resembles a still photograph[65][66][67]
  • 6846 – Gas-filled, three-cathode 1-bit binary counter or switching tube, Miniature 7-pin base[68]
  • 6877, 7233 – Power triodes, designed for series voltage regulator applications
  • 6900 – Dual power triode for pulse applications in missiles, avionics and industrial systems; noval base
  • 6922 (E88CC, industrial version of 6DJ8/ECC88)
  • 6973 – Power pentode similar in shape, size, and base to the EL84/6BQ5, but with a high gain for more than double the output range. Popular in some makes of 1960s era guitar amplifiers, though rarely implemented in modern times.

7000s

  • 7025 – Low-hum, noise and microphonics version of 12AX7
  • 7027 – AF Power pentode, improved 6L6 with a 25 Watt anode and different pinout
  • 7027A – Improved 7027 with a 35 watt anode
  • 7077 – Miniature ceramic/metal disk-seal UHF triode
  • 7105 – 12.6-volts version of 6080
  • 7189/6BQ5/EL84 – AF Beam power pentode
  • 7189A – Improved 7189
  • 7199 – Triode-pentode, noval base. Similar to 6U8.
  • 7229,[69]7230,[70]7231,[71]7232,[72]7439, 7440, 7441, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7602Krytrons, cold-cathode gas-filled trigger tubes with a primer electrode for use as a very high-speed, high-surge current switch[73] second source to EG&G
  • 7236 – Dual power triode for use as long-life power amplifier in computer applications
  • 7241, 7242 – Triple-cathode power triodes, designed for hi-rel cathode follower series voltage regulator applications where the cathode is split into 3 sections connected together via balancing resistors to equalize the emission along the cathode
  • 7266 – Miniature ceramic/metal disk-seal UHF diode
  • 7289 – 3 GHz, 40 W UHF planar power triode
  • 7308/E188CC – Premium version of 6922
  • 7360Beam deflection tube, used as balanced modulator/mixer up to 100 MHz[74][75][76]
  • 7414Time Totalizer, a metal-vapor coulometer, a cold-cathode gas-discharge tube where metal is constantly sputtered off the cathode and deposited on a collector element whose resistance therefore decreases with elapsed time[77]
  • 7430 – Flat-envelope version of the 6AK5/EF95 sharp-cutoff pentode for use on PCBs in Radiosonde weather balloon transmitters
  • 7548Secondary emission hexode for pulse generator and pulse amplifier applications
  • 7551 – Noval-base beam power pentode with 12-15 volt heater. 6.3 volt heater version was 7558. Used in telephony, RF amplification, and more rarely AF amplification.
  • 7554 – Ceramic/metal pencil-type disk-seal SHF power triode up to 5 GHz
  • 7572, 7575, 7702 – Dual-electron gunrecording storage tube, a realtime analog videoframe freezer tube with simultaneous R/W, and storing capability. This was achieved by a CRT/camera tube combination; the CRT part writes the video signal onto a thin, dielectric target, which can hold the generated charge pattern for many hours; the camera part reads the charge pattern from the back side of this target, producing a video signal containing a static shot that resembles a still photograph[78][79][80]
  • 7586 – First Nuvistor available on the market, medium-mu triode
  • 7587Nuvistor Sharp cutoff tetrode
  • 7591 – Beam power pentode, octal base. Found in many guitar amps made by Gibson and Ampeg.
  • 7688, 7690 (Medium-mu), 7689 (high-mu) – triple triodes
  • 7699 – Dual tetrode for wide band push-pull amplifiers
  • 7762 – Shock-proof avionics AF beam power pentode
  • 7763Beam deflection tube, used as IF amplifier/limiter where a constant phase shift over a wide range of input signal amplitudes is required[81]
  • 7768 – Miniature ceramic/metal disk-seal planar SHF triode up to 4 GHz
  • 7868 – Beam power pentode, B9E Novar base version of 7591. Found in many of the once popular Challenger series PA amps made by Bogen Communications, also found in some guitar amplifiers made by Ampeg.
  • 7895 – Improved 7586 Nuvistor with higher mu

8000s

  • 8011Micropup-type UHF power triode up to 600 MHz
  • 8056Nuvistor triode for low supply voltage
  • 8058Nuvistor triode with grid on envelope and an anode cap, for grounded-grid UHF circuits
  • 8069 – 8 kV/23...1000 μA Corona voltage reference, cathode cylinder and anode top cap
  • 8089 – 1.6 kV/20...800 μA Corona voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended
  • 8090 – 3.5 kV/50...1000 μA Corona voltage reference, Noval base with anode top cap
  • 8091 – 4 kV/50...1000 μA Corona voltage reference, Noval base with anode top cap
  • 8122 – Forced-air cooled, 300 W@470 MHz beam power tetrode
  • 8254 – Subminiature triode, low Cg for instrumentation, all-glass wire-ended
  • 8256 – 3.5 kV/35...1900 μA Corona voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended
  • 8257 – 1.2 kV/15...750 μA Corona voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended
  • 8393Nuvistor Medium-mu triode, used in Tektronixoscilloscopes, 13.5 Volt heater
  • 8469 – 400 V/5...400 μA Corona voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended
  • 8506 – Miniature ceramic/metal disk-seal planar UHF triode
  • 8514 – 1 kV/10...800 μA Corona voltage reference, 7-pin with anode top cap
  • 8515 – 1.6 kV/20...950 μA Corona voltage reference, 7-pin with anode top cap
  • 8526Nuvistor-type medium-mu dual triode
  • 8873 – 500 MHz, 200 W anode dissipation power triode
  • 8874 – 500 MHz, 400 W anode dissipation power triode
  • 8875 – 500 MHz, 300 W anode dissipation power triode
  • 8877 = 3CX1500A7 – Ceramic, forced air cooled, 1.5 kW power triode
  • 8974 (X-2159) – Giant water-cooled megawatt-class tetrode used for very high-power broadcast and industrial service; possibly the most powerful tube ever commercially produced

List of European Mullard–Philips tubes

List of Pro Electron professional tubes

Note: Typecode explained above.

X - Electro-optical devices

XA

XG

XL

XM

XP

  • XP1000 – 10-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal (14-pin) base
  • XP1001 – 10-stage photomultiplier for gamma ray scintillation spectrometry, Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1002 – 10-stage photomultiplier, blue/green/yellow/orange-sensitive Sb-Na-K-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1003 – 10-stage photomultiplier with quartz window, UV/blue/green/yellow/orange-sensitive Sb-Na-K-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1004 – 10-stage photomultiplier with quartz window, UV/blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1005 – 10-stage Ag-O-Cs (800±100 nm) photomultiplier, IR/red-sensitive Ag-O-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1010 – 10-stage photomultiplier for r-ray and gamma ray scintillation spectrometry, selected 150AVP for low noise and resolution, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, duodecal (12-pin) base
  • XP1011 – 10-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, shock and vibration-proof, duodecal base
  • XP1020 – 12-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, 100 Ω output, duodecal (20-pin) base
  • XP1021 – 12-stage photomultiplier, UV/blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, 50 Ω output, duodecal base
  • XP1023 – 12-stage photomultiplier with quartz window Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, UV/blue-sensitive, 50 Ω output, duodecal base
  • XP1030 – 10-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal (14-pin) base
  • XP1031 – 10-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, for gamma ray scintillation spectrometry
  • XP1032 – 10-stage photomultiplier with 3 mm quartz window, UV/blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1033 – 10-stage photomultiplier with 10 mm quartz window, UV/blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, diheptal base
  • XP1040 – 14-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, concave window, duodecal base
  • XP1110 – Photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1111 – Photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, wire-ends
  • XP1113 – 6-stage Photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1114 – 4-stage Photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1115 – Photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, wire-ends, shock and vibration-proof
  • XP1116 – Photomultiplier, red-sensitive Ag-O-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, shock and vibration-proof
  • XP1117 – 9-stage photomultiplier, blue/green/yellow/orange-sensitive Sb-Na-K-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1118 – Photomultiplier with quartz window, UV/blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes
  • XP1120 – 17-stage photomultiplier for x-ray (λ > 200 pm) or UV (λ < 150 nm) photon counting in a high-vacuum environment, Nickel cathode, Cu-Be-O dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1121 – 17-stage photomultiplier for ion (> 10 keV) or electron (0.1...10 keV) photon counting in a high-vacuum environment, Cu-Be-O cathode and dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1122 – 17-stage photomultiplier for x-ray (λ > 200 pm) or UV (λ < 150 nm) photon counting in a high-vacuum environment, Nickel cathode, Cu-Be-O dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1123 – 17-stage photomultiplier for ion (> 10 keV) or electron (0.1...10 keV) photon counting in a high-vacuum environment, Cu-Be-O cathode and dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1130 – 17-stage photomultiplier for x-ray (λ > 200 pm) or UV (λ < 150 nm) photon counting in a high-vacuum environment, Nickel cathode, Cu-Be-O dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1131 – 17-stage photomultiplier for ion (> 10 keV) or electron (0.1...10 keV) photon counting in a high-vacuum environment, Cu-Be-O cathode and dynodes, coaxial outputs, built-in resistor ladder
  • XP1140 – 6-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, fast, diheptal base
  • XP1141 – 7-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, fast, diheptal base
  • XP1180/52AVP – 10-stage photomultiplier, blue-sensitive Sb-Cs cathode, Ag-Mg-O-Cs dynodes, fast, diheptal base
  • XP1240 – Photomultiplier

XQ

  • XQ1023Camera tube
  • XQ1029R – Camera tube, red channel
  • XQ1032 – 1" Vidicon; magnetic focusing and deflection
  • XQ1053 – Camera tube
  • XQ1072 – 1" Plumbicon
  • XQ1073 – XQ1072 with higher resolution and improved low level contrast
  • XQ1200Vidicon, silicon target
  • XQ127023" Vidicon; Overall length 108mm (4+14")
  • XQ127223" Vidicon
  • XQ127423" Newvicon, magnetic focussing and deflection, ZnSe+CdZnTe target
  • XQ1275Vidicon, silicon target
  • XQ1276 – XQ1274 with high sensitivity into the near infrared
  • XQ1277 – XQ1275 with high sensitivity into the near infrared
  • XQ1278 – XQ1275 with better geometry and uniform signal
  • XQ1285 – 1" Vidicon; magnetic focusing and deflection, precision electron gun
  • XQ1290 – 1" Resistron camera tube
  • XQ1293 – Camera tube
  • XQ1300Saticon Camera Tube
  • XQ1340 – Low-light Vidicon
  • XQ1371Resistron
  • XQ1380 – XQ1274 with radiation resistant (anti-browning) faceplate
  • XQ138123" Newvicon; electrostatioc focusing and magnetic deflection with radiation-resistant (anti-browning) faceplate
  • XQ1395 – High-resolution Resistron camera tube
  • XQ1410B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1412 – 6/5" Plumbicon; low lag, unity gamma matched to P20 phosphor
  • XQ1413B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1415B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ142723" Plumbicon; low lag
  • XQ1427B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1430B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1435B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1440 – 1" Newvicon, separate mesh, ZnSe+CdZnTe target
  • XQ1500B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1505B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ1560 – 1" Saticon
  • XQ1565 – 1" Saticon
  • XQ1570 – 1" Saticon
  • XQ1575 – 1" Saticon
  • XQ1585 – 1" Saticon
  • XQ160012" Vidicon; separate mesh, electrostatic focusing and magnetic deflection
  • XQ160112" Newvicon; separate mesh, electrostatic focusing and magnetic deflection
  • XQ2070/02B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ2070/05B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ2075/02B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ2075/05B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ2172 – 1" Plumbicon; wide dynamic range matched to digital radiography applications
  • XQ2182 – 1" Plumbicon; wide dynamic range matched to digital radiography applications
  • XQ2427B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3070/02B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3070/05B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3075/02B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3075/05B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3427B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3430B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3435B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3440B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3445B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3457B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3467B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3477B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3487B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3550B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ3555B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ4187B/G/RPlumbicon for color TV broadcast
  • XQ4502 – 2" Plumbicon; Highest resolution, low lag
  • XQ5002 – 2" Plumbicon; Electrostsatic deflection for improved corner resolution, low output capacitance
  • XQ7002 – 1" Plumbicon; Low output capacitance
  • XQ8002 – 1" Plumbicon
  • XQ9002 – 1" Plumbicon

XR

XX

  • XX1000 – 2-stage image intensifier
  • XX1010 – Image intensifier
  • XX1020 – Image intensifier
  • XX1030 – Image intensifier
  • XX1050 – Image intensifier
  • XX1060 – Image intensifier
  • XX1066 – 1. Gen. 3-stage image intensifier
  • XX1140 – 1. Gen. 3-stage image intensifier
  • XX1190 – 1. Gen. inverter, 1-stage image intensifier
  • XX1192 – 1. Gen. inverter, 1-stage image intensifier
  • XX1200 – 1. Gen. inverter, 1-stage image intensifier
  • XX1211 – 1. Gen. inverter, 3-stage image intensifier
  • XX1270 – 1. Gen. inverter, 2-stage image intensifier
  • XX1400 – 2. Gen. inverter, 1-stage image intensifier
  • XX1430 – 1. Gen. inverter, 1-stage image intensifier
  • XX1510 – 1. Gen. 3-stage image intensifier
  • XX1610 – 2. Gen. image intensifier
  • XX1800 – 2. Gen. proximity focused, 1-stage image intensifier

Y - Vacuum tubes

YA

  • YA1000 – 5 kV, 5mA, Directly heated saturated-emission diode with pure-metal cathode for use in RMS converters of AC voltage/current stabilizer circuits, noval base[83]

YD

  • YD1000 – 45 kW, Water-cooled RF power triode
  • YD1001 – 35 kW, Air-cooled RF power triode
  • YD1012 – 180 kW, Vapor-cooled RF power triode
  • YD1130 – 400 W, Air-cooled, linear RF/AF power triode
  • YD1252 (RS 2051 V) – 180 kW, Water-cooled, modulator power triode
  • YD1300 – 300 W, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1301 – 300 W, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1302 – 300 W, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1332 – 1.8 kW, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1333 – 900 W, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1334 – 1.8 kW, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1335 – 1.9 kW, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1336 – 1.8 kW, Air-cooled, UHF power triode
  • YD1342 – 30 MHz, 240 kW, Water-cooled RF power triode
  • YD1352S (8867, DX334) – 5 MHz, 2 kW, Water-cooled Neotron, a gridless field-effect tube where a magnetically focused electron beam is modulated by varying the voltage of a gate electrode surrounding it. Used as RF power amplifier or oscillator

YG

  • YG1000 – Directly heated electrometer tetrode with an oxide cathode and a space charge grid, grid current ≤600 fA, magnoval base with input grid on top cap

YH

  • YH1000Traveling-wave tube
  • YH1050 – Traveling-wave tube
  • YH1110 – Traveling-wave tube
  • YH1120 – Traveling-wave tube, >5 GHz
  • YH1131 – Traveling-wave tube, >11 GHz
  • YH1150 – Traveling-wave tube
  • YH1160 – Traveling-wave tube, >3 GHz
  • YH1181 – Traveling-wave tube, >4 GHz
  • YH1190 – Traveling-wave tube, >11 GHz
  • YH1200 – Traveling-wave tube, >5 GHz

YJ

  • YJ1000 – Indirectly heated, 2.5 kW magnetron for use as a pulsed X-band oscillator between 9.19 and 9.32 GHz
  • YJ1462 – Indirectly heated, 28 kW coaxial magnetron for use as a pulsed X-band oscillator at 9.375 GHz

YK

  • YK1000 – Water-cooled, permanent-magnet 11 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 400 and 620 MHz
  • YK1004 – Water-cooled, permanent-magnet 11 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 610 and 790 MHz
  • YK1005 – Water-cooled, permanent-magnet 11 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 470 and 860 MHz
  • YK1046 – 35 mW X-band Reflex Klystron, 9.16 to 9.34 GHz
  • YK1151 – Forced-air cooled, permanent-magnet 25 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 470 and 860 MHz
  • YK1190 – Water-cooled 40 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 470 and 610 MHz
  • YK1191 – Water-cooled 40 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 590 and 720 MHz
  • YK1192 – Water-cooled 40 kW UHF linear-beam Klystron for use in TV transmitters between 710 and 860 MHz

YL

  • YL1000/8463 – RF power pentode
  • YL1020/8118 – See QQZ03/20
  • YL1030 – See QQZ06/40
  • YL1050 – UHF power tetrode
  • YL1060/7854 – See QQE06/40
  • YL1070/8117 – Dual RF power tetrode
  • YL1071 – YL1070 with a different heater
  • YL1080/8348 – Dual VHF power tetrode
  • YL1120 – RF power tetrode
  • YL1130/8408 – Dual VHF power pentode
  • YL1150/8579 – RF beam power tetrode
  • YL1190/8580 – Dual UHF power tetrode
  • YL1200 – See PE1/100
  • YL1210QQE03/12 with a different heater
  • YL1220QQE02/5 with a different heater
  • YL1240/8458 – Dual VHF power tetrode
  • YL1250/8505 – VHF beam power tetrode
  • YL1270/8581 – Dual UHF power tetrode
  • YL1290QE08/200 with a different heater
  • YL1310/8603 – RF beam power tetrode
  • YL1360QQE04/5 with a different heater
  • YL1570 (RS 1084 CJ) – VHF power tetrode

Note: See also standard M-P tubes under Z

ZA

  • ZA1000 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed (half-life: 12.32 years), sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode, meshed cylinder anode, all-glass wire-ended[84]
  • ZA1001 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed, sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode with traces of heavy gas (krypton/xenon) for slow de-ionization, e.g. for low-frequency relaxation oscillators; meshed cylinder anode, all-glass wire-ended
  • ZA1002 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed, sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode, large difference between burning and ignition voltage, meshed cylinder anode, 3-pin all-glass wire-ended
  • ZA1003 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed, sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode for use as indicator tube in transistorized circuits, meshed cylinder anode, 3-pin all-glass wire-ended
  • ZA1004 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed, sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode, small difference between burning and ignition voltage, for use as indicator tube in transistorized circuits or as 86.4 V Voltage reference, meshed cylinder anode, 3-pin all-glass wire-ended
  • ZA1005 – Neon-filled, coaxial, tritium-primed, sputtered-molybdenum cold-cathode switching diode for use like a DIAC in thyristor circuits, meshed cylinder anode, 2-pin all-glass wire-ended

ZC

  • ZC1010 (Z661W) – 8 mAavg, 50 mApeak, Gas-filled, cold-cathode AC trigger pentode, two starters and a primer electrode, positive starter voltage, 5-pin all-glass wire-ended, envelope inside radioactively coated for a constant ignition voltage, for use in bidirectional counters
  • ZC1040 – 25 mA, Gas-filled, cold-cathode AC trigger tetrode, one starter and a primer electrode, positive starter voltage, noval base
  • ZC1050 – 2 mA, Gas-filled, cold-cathode, luminescent trigger tetrode, one starter and a primer, 300 mlm light output[85] for use as self-displaying shift register cells in large-format, crawling-text dot-matrix displays;[86] all-glass wire-ended
  • ZC1060 – 20 mAavg, 5 kApeak, Gas-filled, cold-cathode, high-current trigger triode for e.g. capacitor discharge circuits. One external (capacitive) starter electrode

ZM

  • ZM1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 14 mm character height side-viewing, left decimal point
  • ZM1000R – ZM1000 with a red contrast filter coating
  • ZM1001 + - ~ X Y Z  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, for use with ZM1000
  • ZM1001R – ZM1001 with a red contrast filter coating, for use with ZM1000R
  • ZM1002 ns μs ms s Hz kHz MHz  Neon-filled digital indicator tube, 13mmCH side viewing, for use with ZM1000 in digital frequency counters
  • ZM1003 1 - +  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, for use with ZM1000
  • ZM1005 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Long-life neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, left decimal point, multiplex-capable
  • ZM1005R – ZM1005 with a red contrast filter coating
  • ZM1006 1 2 3 4 5 6  Neon-filled digital indicator tube, side-viewing, left and right decimal point, for use in TV receivers
  • ZM1008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing
  • ZM1010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, left decimal point
  • ZM1012 0 1 2 3 4 5 6 7 8  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing
  • ZM1015 0 1 2 3 4 5 6 7 8  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing
  • ZM1020 (Z520M) – ZM1022 with a red contrast filter coating
  • ZM1021 (Z521M) – ZM1023 with a red contrast filter coating, for use with ZM1020
  • ZM1022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH top-viewing, no decimal point
  • ZM1023 A V Ω % + - ~  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH top-viewing, for use with ZM1022 in digital multimeters
  • ZM1024 – ZM1025 with a red contrast filter coating, for use with ZM1020
  • ZM1025 c/s Kc/s Mc/s μs ms ns s  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH top-viewing, for use with ZM1022 in digital frequency counters
  • ZM1030 – ZM1032 with a red contrast filter coating
  • ZM1031 – ZM1031/01 without the  ~ 
  • ZM1031/01 – ZM1033/01 with a red contrast filter coating, for use with ZM1030
  • ZM1032 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH side-viewing, no decimal point, 5 dual cathodes and separate odd/even anode compartments for biquinary multiplexing
  • ZM1033/01 + - ~  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH side-viewing, separate anode compartment for  + , for use with ZM1032
  • ZM1040 (Z522M) – ZM1042 with a red contrast filter coating
  • ZM1041 – ZM1043 with a red contrast filter coating, for use with ZM1040
  • ZM1041S – ZM1043S with a red contrast filter coating, for use with ZM1040
  • ZM1042 (Z5220M) –  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 30mmCH side-viewing, no decimal point
  • ZM1043 + -  Neon-filled digital indicator tube, 30mmCH side-viewing, for use with ZM1042
  • ZM1043S Y X + W U Z -  Neon-filled digital indicator tube, 30mmCH side-viewing, for use with ZM1042
  • ZM1047 – ZM1049 with a red contrast filter coating, for use with ZM1040
  • ZM1049 T F S N Z Y G H M X  Neon-filled digital indicator tube, side-viewing, for use with ZM1042 in numerical control systems
  • ZM1050
    ZM1070
    (Z550M, 8453) – Neon-filled digital indicator tube, top-viewing, dekatron-type readout with common anode and common cathodes, pulsating anode voltage, controlled by 5-volts sensitive starter electrodes, for transistorized circuits
  • ZM1060 (Z505S) – Argon-filled, 50 kHz decade Counter/Selector Dekatron
  • ZM1070 (Z504S, 8433) – Neon-filled, 5 kHz decade Counter/Selector Dekatron
  • ZM1080 – ZM1082 with a red contrast filter coating
  • ZM1081 – ZM1083 with a red contrast filter coating, for use with ZM1080
  • ZM1082 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, no decimal point, probe electrode
  • ZM1083 + - ~  Neon-filled digital indicator tube, 14mmCH side-viewing, for use with ZM1082
  • ZM1100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH top-viewing
  • ZM1120 – ZM1122 with a red contrast filter coating
  • ZM1122 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Miniature neon-filled digital indicator tube, 7.8mmCH top-viewing
  • ZM1130 – ZM1132 with a red contrast filter coating
  • ZM1131 – ZM1133 with a red contrast filter coating, for use with ZM1080
  • ZM1132 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, side-viewing, left and right decimal point
  • ZM1133 + - ~  Neon-filled digital indicator tube, side-viewing, for use with ZM1132
  • ZM1136L/R – ZM1138L/R with a red contrast filter coating
  • ZM1137 – ZM1139 with a red contrast filter coating, for use with ZM1136L/R
  • ZM1138L/R 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 13mmCH side-viewing, left or right decimal points (specify)
  • ZM1139 + - ~ Ω  Neon-filled digital indicator tube, 13mmCH side-viewing, for use with ZM1138 in digital multimeters
  • ZM1162 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Long-life neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH top-viewing, no decimal point, rectangular envelope for close stacking in both axes
  • ZM1170 – ZM1172 with a red contrast filter coating
  • ZM1172 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH side-viewing, no decimal point
  • ZM1174 – ZM1175 with a red contrast filter coating
  • ZM1175 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH side-viewing, left decimal point
  • ZM1176 – ZM1177 with a red contrast filter coating
  • ZM1177 – ZM1175, but right decimal point
  • ZM1180 – ZM1182 with a red contrast filter coating
  • ZM1181 – ZM1183 with a red contrast filter coating, for use with ZM1180
  • ZM1182 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH top-viewing, no decimal point, semi-rectangular envelope for close horizontal stacking
  • ZM1183 + - ~ Ω  Neon-filled digital indicator tube, top-viewing, 13mmCH for use with ZM1182 in digital multimeters
  • ZM1184D – ZM1185D with a red contrast filter coating
  • ZM1185A (GR1420) –  1 2 3 4 5 6 U K E R  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH top-viewing
  • ZM1185D (GR1430) –  ∇ Δ  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH top-viewing, for use in elevators
  • ZM1185E (GR1472) –  0 1 2 3 4 5 - t kg +  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH top-viewing
  • ZM1200Pandicon, multiplexed 14-digit display tube with decimal points and punctuation marks, pin connections on both ends
  • ZM1202 – 12-Digit Pandicon
  • ZM1204 – 10-Digit Pandicon
  • ZM1206 – 8-Digit Pandicon
  • ZM1210
    ZM1212
    – ZM1212 with a red contrast filter coating
  • ZM1212 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH side-viewing, left decimal point, all-glass wire-ended
  • ZM1220 – ZM1222 with a red contrast filter coating
  • ZM1222 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Large neon-filled digital indicator tube, 40mmCH side-viewing
  • ZM1230 – ZM1232 with a red contrast filter coating
  • ZM1232 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 15.5mmCH upside-down side-viewing, no decimal point
  • ZM1240 – ZM1242 with a red contrast filter coating
  • ZM1241 – ZM1243 with a red contrast filter coating, for use with ZM1240
  • ZM1242 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH side-viewing, right decimal point
  • ZM1243 + - ~ Ω  Neon-filled digital indicator tube, 16mmCH side-viewing, for use with ZM1242 in digital multimeters
  • ZM1263 ~ + - ⚫  Neon-filled digital indicator tube, 10mmCH side-viewing
  • ZM1290 – ZM1292 with a red contrast filter coating
  • ZM1292 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 10mmCH side-viewing
  • ZM1330 – ZM1332 with a red contrast filter coating
  • ZM1331 – ZM1333 with a red contrast filter coating, for use with ZM1330
  • ZM1332 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 13.1mmCH side-viewing, left and right decimal points, all-glass wire-ended
  • ZM1333 + - ~ Ω  Neon-filled digital indicator tube, 13.1mmCH side-viewing, all-glass wire-ended, for use with ZM1332 in digital multimeters
  • ZM1334 – ZM1336 with a red contrast filter coating
  • ZM1335 – ZM1337 with a red contrast filter coating, for use with ZM1334
  • ZM1336 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Neon-filled digital indicator tube, 13.1mmCH side-viewing, left and right decimal points, multiplex-capable
  • ZM1337 + - ~ Ω  Neon-filled digital indicator tube, 13.0mmCH side-viewing, right decimal point (!), all-glass wire-ended, red contrast filter coating, for use with ZM1336 in digital multimeters
  • ZM1350Varisymbol, planar neon-filled digital 40mm x 27mm fourteen-segment display tube, right decimal point, separate underscore text cursor, keep-alive cathode, multiplex-capable, viewing angle 160°
  • ZM1360 – ZM1350 with 60mm x 40mm characters
  • ZM1370 – ZM1350 with 20mm x 13mm characters
  • ZM1410 – ZM1412 with a red contrast filter coating
  • ZM1412 – Neon-filled digital seven-segment display tube, 8.6mmCH side-viewing, right decimal point and left punctuation mark, all-glass wire-ended
  • ZM1500Pandicon, multiplexed 12-digit, 7-segment display tube
  • ZM1550 – Planar neon-filled digital two-digit seven-segment display tube, right decimal points
  • ZM1551 – Planar neon-filled digital 1+12-digit seven-segment display tube with  +  and  -  signs, right decimal points

Note: More Nixie tubes under standard - ZM and ETL examples

ZP

  • ZP1000Boron trifluoride-filled Geiger-Müller tube, thermalneutrons
  • ZP1010 – Boron trifluoride-filled Geiger-Müller tube, thermal neutrons
  • ZP1020 – Boron trifluoride-filled Geiger-Müller tube, thermal neutrons
  • ZP1070 – Subminiature Geiger-Müller tube, all-glass wire-ended
  • ZP1080 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, β and γ
  • ZP1100 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, γ; wire-ended
  • ZP1200 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, γ
  • ZP1300 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, γ and high-energy β
  • ZP1330 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, for use in damp and/or saline atmosphere, β and γ
  • ZP1400 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, 9mm diameter mica window, β and γ
  • ZP1430 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, 27.8mm diameter mica window, α, β, γ
  • ZP1490 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, 28mm diameter mica window, low-level α, β and γ
  • ZP1600 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, 19.8 mm diameter mica window, X-rays, 6.0 to 20 keV energy, 60 to 200 pm wavelength range
  • ZP1610 – Side window, organically quenched Geiger-Müller tube. 7 x 18 mm mica window; X-rays, 2.5 to 40 keV energy, 30 to 500 pm wavelength range
  • ZP1700 – Halogen-quenched, cosmic-ray guard counter tube for low-background measurements; to be used with another radiation counter tube in an anticoincidence circuit
  • ZP1800 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube for use at temperatures up to 200 °C, γ
  • ZP1810 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube for use at temperatures up to 200 °C, γ, low sensitivity, up to 40 mGy/h
  • ZP1860 – Halogen-quenched Geiger-Müller tube, β and γ

ZT

ZX

  • ZX1000 – 800 V, 1140 Apk, 13AavgIgnitron
  • ZX1051 – Water-cooled, 56 Aavg Ignitron
  • ZX1052 – Water-cooled, 140 Aavg Ignitron
  • ZX1053 – Water-cooled, 355 Aavg Ignitron
  • ZX1060 – Water-cooled, 10 Aavg Ignitron
  • ZX1061 – Water-cooled, 10 Aavg Ignitron
  • ZX1062 – Water-cooled, 10 Aavg Ignitron
  • ZX1063 – Water-cooled, 10 Aavg Ignitron

ZY

  • ZY1000 (872B) – High voltage, half-wave mercury-vapor rectifier
  • ZY1001/8008A – High voltage, half-wave mercury-vapor rectifier, 4-pin base with anode top cap
  • ZY1002 – High voltage, half-wave mercury-vapor rectifier, E40 (Goliath) Edison screw lamp base with anode top cap

ZZ

  • ZZ1000 – 81 V Voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended
  • ZZ1010 – 85 V Voltage reference
  • ZZ1020 (STV85-8) – 82 V Voltage reference with primer electrode, 3-pin all-glass wire-ended
  • ZZ1030 (STV500-0,1) – Quad 125 V Voltage references, noval base
  • ZZ1031 – Quad Voltage reference, noval base
  • ZZ1040 (STV100-60Z) – 100 V Voltage reference with primer electrode
  • ZZ1050 – 82 V Voltage reference, 2-pin all-glass wire-ended

List of European transmitting tubes

Note: Typecode explained above.

B - Backward-wave amplifier

BA

D - Rectifier incl. grid-controlled

DA

  • DA1.5/75 – 1.5 kV, 75 W Half-wave power rectifier, triode TA1.5/75 without grid
  • DA12/24000 – 12 kV, 24 kW Water-cooled half-wave power rectifier

DC

  • DC1/50 – 1 kV, 75 mA Full-wave power rectifier, DC1/60 with dual anode top cap
  • DC1/60 – DC1/50 with heater and dual anode on 4-pin base
  • DC2/200 – 2 kV, 100 mA Full-wave power rectifier with dual anode top cap

DCG

  • DCG1/125 – 1 kV, 125 mA Half-wave mercury-vapor rectifier with Edison screw lamp base and anode top cap
  • DCG12/30 – 12 kV, 2.5 A Grid-controlled, half-wave mercury-vapor rectifier with anode top cap

DCX

  • DCX4/1000 – 4 kV, 1 kW Half-wave xenon rectifier with anode top cap
  • DCX4/5000 – 4 kV, 5 kW Half-wave xenon rectifier with anode top cap

DE

  • DE2/200 – 2 kV, 100 mA Full-wave power rectifier with dual anode top cap

J - Magnetron

JP

  • JP8/02B – 8.8 GHz, 25 W Magnetron
  • JP9/15 – 9.345 to 9.405 GHz, 15 kW Forced-air cooled magnetron for pulsed service

JPT

  • JPT9/01 – 9.15 to 9.60 GHz, 10 W Magnetron

K - Klystron

KB

KS

  • KS7/85 – 6.5 to 7.5 GHz, 85 mW Reflex klystron

L - Traveling-wave tube

LA

M - AF modulator Triode

MA

  • MA4/600 – 4 kV, 600 W Radiation-cooled triode

MB

  • MB1/50 – 1 kV, 50 W Radiation-cooled triode
  • MB2/200 – 2 kV, 200 W Radiation-cooled triode

MY

  • MY3/275 – 3 kV, 275 W Radiation-cooled triode

MZ

  • MZ2/200 – 2 kV, 200 W Radiation-cooled triode

P - Pentode

PA

  • PA12/15 – 15 kW Water-cooled shortwave pentode
  • PA12/20 – 20 kW Water-cooled pentode made by Philips and used in the 1930s and 1940s

PAL

  • PAL12/15 – Air-cooled version of PAW12/15

PAW

  • PAW12/15 – 15 kW Water-cooled shortwave pentode

PB

  • PB2/200 – 200 W Shortwave pentode
  • PB3/1000 – 1 kW Shortwave pentode

PC

  • PC03/3 – 3 W Shortwave pentode
  • PC3/1000 – 1 kW Shortwave pentode

PE

  • PE04/10 – 10 W Shortwave pentode
  • PE1/100 (YL1200) – 100 W Shortwave pentode

Q - Tetrode

QB

  • QB2/75 – 75 W Beam-tetrode
  • QB5/2000 – 2 kW Beam-tetrode

QBL

  • QBL4/800 – Air-cooled 800 W beam-tetrode
  • QBL5/3500 – Air-cooled 3500 W beam-tetrode

QBW

  • QBW5/3500 – Water-cooled 3500 W beam-tetrode

QC

  • QC05/15 – 15 W Beam-tetrode
  • QC05/35 – 35 W Beam-tetrode

QE

  • QE04/10 – 10 W Beam-tetrode
  • QE05/40 (6146) – 40 W Radiation-cooled output beam-tetrode, popular amongst radio amateurs as a final RF amplifier
  • QE08/200 – 200 W Beam-tetrode

QEL

  • QEL1/150 – Air-cooled 150 W beam-tetrode
  • QEL1/250 – Air-cooled 250 W beam-tetrode

QEP

  • QEP20/18 – 18 W Beam-tetrode for use as a pulse modulator

QQC

  • QQC03/14 – 14 W Dual beam-tetrode

QQE

  • QQE02/5 (6939) – 5 W Dual beam-tetrode
  • QQE03/12 (6360) – 12 W Dual beam-tetrode
  • QQE03/20 (6252) – 20 W Dual beam-tetrode
  • QQE04/5 (7377) – 5 W Dual beam-tetrode
  • QQE06/40 (5894, YL1060) – 40 W dual beam-tetrode, internally neutralized, Septar base with dual anode top cap

QQV

  • QQV02/6 – 6 W dual beam-tetrode
  • QQV03/20A – 20 W Radiation-cooled split-anode tetrode made by Mullard and used in the 1940s, 1950s and 1960s as a VHF frequency-doubling output stage with balanced output.
  • QQV07/50 – 50 W Dual beam-tetrode

QQZ

  • QQZ03/20 (8118, YL1020) – 20 W Dual beam-tetrode
  • QQZ06/40 (YL1030) – 40 W Dual beam-tetrode

QV

  • QV04/7 – 7 W Beam-tetrode
  • QV05/25 (807) – 25 W Radiation-cooled output beam-tetrode made by Mullard.
  • QV2/250C – 250 W Beam-tetrode

QY

  • QY3/65 – 65 W Beam-tetrode
  • QY5/3000A – 3 kW Beam-tetrode
  • QY5/3000W – Water-cooled version of QY5-3000A

QYS

  • QYS50/P40 – Pulsed power tetrode, Silica envelope, 50 kV anode voltage, considerable x-radiation, 810 °C anode temperature at 700 W anode dissipation, 40 A anode current at duty factor 0.0005, Vg1Cut-off (IA=1 mA@VA=55 kV): > -3.4 kV, gm: 38 mS

QZ

  • QZ06/20 – 25 W VHF Power tetrode up to 175 MHz

R - Rectifier incl. grid-controlled

RG

RGQ

  • RGQ7.5/0.6, RSQ7.5/0.6 (Grid-controlled) – 7.5 kV, 600 mA Half-wave mercury-vapor rectifier with anode top cap[12]
  • RGQ20/5, RSQ15/40 (Grid-controlled) – 20 kV, 5 A Half-wave mercury-vapor rectifier with anode top cap

T - RF amplifier/oscillator Triode

TA

  • TA04/5 – 400 V, 50 W Radiation-cooled power triode
  • TA1.5/75 – 1.5 kV, 75 W Radiation-cooled power triode
  • TA4/2000K – 4 kV, 2 kW Air-cooled power triode made by Philips in the 1930s
  • TA18/100000 – 18 kV, 100 kW Water-cooled power triode

TB

  • TB04/8 – Directly heated Doorknob VHF power triode up to 600 MHz
  • TB2.5/400 – 2.5 kV, 300 W Radiation-cooled power triode
  • TB5/2500 – 5 kV, 2.5 kW Radiation-cooled power triode

TBL

  • TBL2/300 – 2 kV, 300 W Forced air-cooled power triode
  • TBL15/125 – 15 kV, 125 kW Forced air-cooled power triode, 3-phase filament structure

TBW

  • TBW6/14 – 6 kV, 14 kW Water-cooled power triode
  • TBW15/125 – 15 kV, 125 kW Water-cooled power triode, 3-phase filament structure

TC

  • TC03/5 – RF power triode up to 85 MHz, 5 W
  • TC2/250 – RF power triode up to 20 MHz, 250 W

TD

  • TD03/5 – Indirectly heated disk-seal UHF power triode up to 2 GHz
  • TD03/10 – Indirectly heated disk-seal UHF power triode up to 2.8 W, 3.75 GHz
  • TD03/10F – TD03/10 with internal feedback for use as an oscillator
  • TD04/20 – Indirectly heated disk-seal UHF power triode up to 13.5 W, 1 GHz
  • TD1/100C = 2C39BA – Indirectly heated, ceramic disk-seal UHF power triode up to 24 W, 3.5 GHz[87]
  • TD2/400 – Directly heated, ceramic disk-seal UHF power triode up to 600 W, 900 MHz
  • TD2/500 – Directly heated, ceramic disk-seal UHF power triode up to 500 W, 940 MHz

TE

  • TE05/10 – RF power triode up to 150 MHz

TX

  • TX12/12W – Water-cooled RF power triode
  • TX12/20W – Water-cooled RF power triode
  • TX10/4000 – Power triode, Silica envelope, 12 kV anode voltage, 4 kW anode dissipation, 1.6 A cathode current, gm: 4.5 mS, for use as self-excited high-power oscillator in induction heating equipment.

TY

  • TY2/125 – 135 W VHF power triode up to 200 MHz
  • TY12/50A – Forced-air cooled 45 kW RF power triode up to 30 MHz
  • TY12/50W – Water-cooled 50 kW RF power triode up to 30 MHz

TYS

  • TYS2/250 – Power triode, Silica envelope, 2.5 kV anode voltage, 250 W anode dissipation
  • TYS4/500 – Power triode, Silica envelope
  • TYS5/1000 – Power triode, Silica envelope
  • TYS5/2000 – Power triode, Silica envelope
  • TYS5/3000 – Power triode, Silica envelope, 6 kV anode voltage, 950 °C anode temperature at 3.5 kW anode dissipation, 2.8 A cathode current, gm: 15 mS. Used in RF generators for induction hardening.

X - Thyratron

XGQ

  • XGQ2/6400 – 2 kV, 6.4 A Mercury-vapor tetrode thyratron with anode and grid1 top caps

XR

  • XR1/1600 (5545) – 1 kV, 1.6 A Inert gas-filled triode thyratron with anode top cap
  • XR1/6400 – 1 kV, 6.4 A Inert gas-filled triode thyratron with anode top cap

Compagnie des Lampes (1921, "French Mazda") and Mazda-Belvu

Not to be confused with Compagnie des Lampes (1888, see above) nor with British Mazda (see above).

The 1921 incarnation of La Compagnie des Lampes (since 1953 as Lampe Mazda) made light bulbs and electronic tubes under the French Mazda brand. Many of their tubes were also available from Compagnie Industrielle Française des Tubes Electroniques (CIFTE)[88] under their Mazda-Belvu brand, which otherwise used mostly EIA, RETMA and Mullard–Philips tube designations.

Examples:

Before 1949:[89]

  • 1883 – Indirectly heated, 350 V/125 mA full-wave rectifier, 5 V/1.6 A heater
  • 2XM600 – Directly heated, 10 kV/250 mA half-wave mercury-vapor rectifier, 2.5 V/5 A heater
  • 4Y25 = 807 – Indirectly heated beam tetrode
  • RETMA tube6H8G
  • RCA-800 tubes879, 884

Since 1949 with a fire pot logo:[90]

  • RMA tube2E30
  • 3T20 – Directly heated power triode, graphite anode
  • 3T100 – Directly heated power triode, graphite anode
  • 4Y50 – Indirectly heated beam tetrode
  • E1Electrometer tetrode
  • E2 – Dual electrometer tetrode
  • ST130 – 130 V Neon-filled voltage reference

Since 1953 as LAMPE MAZDA:[91]

  • RMA tube2G21
  • 4Y100 = 7745 – Dual beam tetrode
  • RCA-800 tubes829, 832
  • 927 – Gas-filled phototube
  • 929 – Vacuum phototube
  • EIA tubes6196, 6250
  • E5 – Subminiature electrometer tetrode, all-glass wire-ended

Since 1959 with a Faravahar logo related to Ahura Mazda:[92]

  • 3T50 – Directly heated power triode, thoriated-tungsten filament, graphite anode
  • 4Y75 – Directly heated power triode
  • 6P9 = 6BM5 – Power pentode, Miniature 7-pin base
  • RETMA tube6K8
  • 78A – Directly heated, educational diode
  • EIA tubes7233, 7242, 7377, 8418
  • E6 – Subminiature dual electrometer tetrode, all-glass wire-ended
  • E7, E9 – Subminiature electrometer pentodes, all-glass wire-ended
  • Mullard–Philips tubesECF202, ECL802, ED501, EF816, EL503, EY81F, EY802, GY86, GY802, PY81F
  • F7024A (Diode), F7024C (Triode), F7024E (Tetrode), F7024L (Pentode) – Set of 4 educational tubes
  • F9116 – Electrometer tetrode
  • K25000A1 – Directly heated, 25 kV/70 mA half-wave rectifier, 2.5 V/9 A heater

List of Russian tubes

Standard tubes

Note: Typecode explained above.

  • 6J1J 6Ж1Ж (954) – Indirectly heated Acorn-type sharp-cutoff pentode, 6.3 V heater
  • 6K1J 6К1Ж (956) – Indirectly heated Acorn-type remote-cutoff pentode, 6.3 V heater
  • 6L1P 6Л1П – Nonode for FM quadrature detection
  • 6N1P 6Н1П – Dual triode, similar to 6DJ8/ECC88
  • 6N2P 6Н2П – Dual triode, similar to 12AX7/ECC83
  • 6N3P 6Н3П (2C51) – Dual triode
  • 6N8S 6Н8С (6SN7/ECC32) – Dual triode
  • 6N9S 6Н9С (6SL7) – Dual triode
  • 6N13S 6Н13С (6AS7G) – Dual power triode
  • 6N14P 6Н14П – Dual RF/VHF triode, similar to ECC84/6CW7
  • 6N23P 6Н23П (6DJ8/ECC88) – Dual triode
  • 6N24P 6Н24П (ECC89/6FC7, 6ES8) – Dual RF/VHF triode for cascode amps
  • 6P1P 6П1П – Power pentode, similar to 6AQ5/EL90
  • 6P3S 6П3С – Beam-power tetrode, similar to 6L6GB
  • 6P3S-E 6П3С-Е – Beam-power tetrode, similar to 5881/6L6WGB
  • 6P6S 6П6С (6V6) – Beam-power tetrode
  • 6P14P 6П14П (6BQ5/EL84) – Power pentode
  • 6P41S 6П41С – Beam power tetrode, designed for TV sets, used in line output stages, similar to 7868.
  • 6P45S 6П45С (6KG6/EL509) – Beam power tetrode, designed for TV sets, used in line output stages.
  • 6S1J 6С1Ж (955) – Indirectly heated Acorn-type triode, 6.3 V heater
  • 6S19P 6С19П – Output triode

Professional tubes

Note: Typecode explained above.

  • V1-0.15/55 В1-0.15/55 – 55 kV, 150 mA Half-wave rectifier
  • VI1-5/20 ВИ1-5/20 – 20 kV, 5 A Half-wave pulse rectifier
  • G-807 Г-807 – Shortwave transmitter tube (the Russian 807 analogue).
  • GI-7B ГИ-7Б – Impulse tube
  • GM-70 ГМ-70 – Modulator tube
  • GK-71 ГК-71 - RF generation and power amplification, 125 watt pentode, direct heating.
  • GS-31B ГС-31Б – UHF transmitter tube
  • GU-29 ГУ-29 – VHF transmitter tube, dual beam tetrode, 20W max. anode dissipation per section.
  • GU-32 ГУ-32 – VHF transmitter tube, dual beam tetrode, 15W max. anode dissipation per section.
  • GU-50 ГУ-50 – VHF transmitter pentode, similar to the German LS-50 (no direct U.S. equivalent)
  • GU-78B ГУ-78Б – VHF transmitter tetrode
  • GU-81M ГУ-81M – RF generation and power amplification, 450 watt pentode, direct heating.[93]
  • I3-70-0.8A И3-70-0.8 – 800 V, 70 A Ignitron
  • I3-200-1.5A И3-200-1.5 – 1.5 kV, 200 A Ignitron
  • LP-4 ЛП-4 – Linear trochotron, 26-pin Acorn-type all-glass wire-ended,[94]
  • SG203K СГ203К – 82 V Voltage reference
  • SG204K СГ204К – 164 V Voltage reference
  • TGI1-270/12 ТГИ1-270/12 – 12 kV, 270 A Hydrogen thyratron

Indicator tubes

  • IN-33 ИН-33 – Neon-filled, planar, dual 105-segment linear glow-transfer plasma bar graph display with three cathode strings, for use in VU meters etc.; similar to BG16101
  • ITM2-M ИТМ2-М – Four-color phosphored-thyratronlatchingpixel; 4x4 array of 4 subminiature dual-starter luminescent thyratrons each for the colors red, yellow, green and blue (thus, 5 intensities per color yields 54 = 625 colors), 4x4 matrix of 10-volts sensitive starter electrodes, cubic envelope for easy stacking in both axes, 12-pin all-glass wire-ended,[95] similar to today's RGBA LEDs
  • ITS1 ИТС1 – Green phosphored-thyratron latching seven-segment display, no decimal point, 5-volts sensitive starter electrodes, all-glass wire-ended, rectangular envelope for easy stacking in both axes
  • MTX-90 МТХ-90 – Small neon-filled thyratron for use as a latching single-dot indicator, top-viewing, top of envelope acts as a magnifier, all-glass wire-ended, comes with a blob of solder on the end of each wire for rapid installing, like today's ball grid arrays

List of other number tubes

1

1600s

  • 1602 – Directly heated power triode used for A.F. amplification with low microphonics. 7.5 volt filament. 12 watts of A.F. operating in Class-A. 15 watts of low R.F. operating in Class-C. Similar to type 10.
  • 1603 – Indirectly heated pentode used for A.F. amplification with low microphonics. Similar to types 6U7, 57, 6D6 and 6C6. UX6 Base.
  • 1608 – Directly heated triode giving 20 watts at up to 45 MHz. 2.5 volt heater/filament. UX base.
  • 1609 – Directly heated pentode used for A.F. amplification with low microphonics. American 5-Pin(UY)base.
  • 1610 – Directly heated pentode specially designed for use as a crystal oscillator. 2.5 volt heater/filament, American 5-Pin base.
  • 1612Pentagrid converter; low-microphonics version of type 6L7. Both control grids (1 and 3) are sharp-cutoff.
  • 1619 – Beam Power Tetrode, similar to 6L6 with directly heated filament, common in World War II battle tank transmitters.
  • 1624, 1625 – Very similar to the 807, but with different heater voltage
  • 1626 – RF triode, very similar to 6J5 but with 12.6 volt filament
  • 1629Tuning indicator tube with DC amplifier triode unit
  • 1630 – Indirectly heated, orbital-beam, secondary-emission, 12-pin Jumbo Acorn-type UHF hexode
  • 1633 – Dual triode, equivalent to 6SN7 with 25 volt heater (World War II aircraft use)
  • 1635 – Indirectly heated, 2×3 W dual AF power triode, Octal base
  • 1636Secondary emission UHF beam deflection tube, used as a balanced mixer up to 600 MHz[97]
  • 1650 – High-altitude version of the 955Acorn-type triode
  • 1680 – Dual-control heptode for use as a NAND gate in a coincidence circuit in IBM computers, 6BE6/EK90 with a sharp-cutoff grid no.3

2

  • 24B1Trigatron
  • 24B9 – Trigatron
  • 29C1 – Directly heated saturated-emission diode; acts as a heating current-controlled, variable series resistor in voltage/current stabilizer circuits.

200s

  • 203A – 100 W, Directly heated RF transmitter power triode, 4-pin base, anode on top cap
  • 204A – 250 W, Directly heated RF transmitter power triode, 3-pin base, anode on top cap
  • 205D – 14 W, Directly heated AF or modulator power triode, 4-pin base
  • 207 – 10 kW, Water-cooled, directly heated RF transmitter power triode
  • 210T – Directly heated RF transmitter power triode, 4-pin base, similar to type 10 triode with an isolantite base
  • 210DETCossor directly heated, 2 volts, special detector
  • 210HF – Cossor, directly heated, 2 volts, triode
  • 210HL – Cossor, directly heated, 2 volts, triode
  • 210LF – Cossor, directly heated, 2 volts, triode
  • 210PG – Cossor, directly heated, 2 volts, variable-mu pentagrid
  • 210RC – Cossor, directly heated, 2 volts, very high impedance triode
  • 210SPT – Cossor, directly heated, 2 volts, HF pentode
  • 210VPT – Cossor, directly heated, 2 volts, HF variable-mu shielded pentode
  • 211 – 260 W, Directly heated AF or modulator power triode now favored by audiophiles; Jumbo 4-pin base
  • 212E – 275 W, Directly heated RF transmitter power triode, 4-pin base
  • 215P – Cossor, directly heated AF power triode
  • 220B – 10 kW, Water-cooled, directly heated AF/modulator power triode
  • 228A – 5 kW, Directly heated RF/AF power triode
  • 230XP – Cossor, directly heated power triode
  • 232C – 25 kW, Water-cooled, directly heated RF transmitter power triode
  • 236A – 20 kW, Water-cooled, directly heated RF transmitter power triode
  • 240B – Cossor, directly heated dual AF power triode
  • 241B – 275 W, Directly heated AF/modulator power triode, 3-pin base, anode on top cap
  • 242A – Directly heated AF/modulator power triode, 4-pin base
  • 250TH – 250 W, Directly heated AF/modulator power triode, 4-pin base, anode on top cap
  • 254A – 20 W, Directly heated RF transmitter power triode, 4-pin base, anode on top cap
  • 261A – 125 W, Directly heated AF/modulator power triode, 4-pin base
  • 268A – 25 W, Directly heated power triode, 4-pin base, anode on top cap
  • 270A – 350 W, Directly heated AF/RF power triode, 4-pin base, anode on top cap
  • 275A – 17 W, Directly heated AF power triode, 4-pin base
  • 276A – 125 W, Directly heated AF/RF power triode, 4-pin base
  • 279A – 1.2 kW, Directly heated AF/RF power triode
  • 295A – 100 W, Directly heated AF/RF power triode, 4-pin base
  • 298A – 100 kW, Water-cooled, directly heated power triode

3

300s

  • 300B – 40 watt directly heated power triode, 4-pin base
  • 316A = VT191 – Directly heated Doorknob-type UHF power triode up to 750 MHz
  • 322Oil can-type disk-seal UHF clipper power diode, 800 VPIV, 15 W, 1500 MHz
  • 328Tungar bulb, a low-voltage, gas-filled, full wave rectifier for charging 12V lead-acid batteries at 1.3 A
  • 368A – Directly heated Doorknob UHF power triode, graphite anode, up to 1.7 GHz[98]
  • 388A – Directly heated Doorknob UHF power triode, graphite anode, up to 1.7 GHz[98]

4

  • 4XP – Cossor, directly heated power triode
  • 41MP – Cossor, indirectly heated power triode

400s

  • 402P – Cossor, indirectly heated power triode, 7-pin base
  • 416B – Planar SHF power triode, 500 mW output at 4 GHz
  • 416D – Planar SHF power triode with BeO spacers, 5 W output at 4 GHz
  • 446A – Early Lighthouse UHF triode, 10 dB noise figure at 1 GHz
  • 450TH – Early Eimac high-mu power triode, 450 watt anode dissipation to 40 MHz[99]
  • 455A – Ultra high reliability pentode for use in submarine communications cable repeaters[100]

4000s

Philips:

  • 4065 – Directly heated electrometer triode, grid current ≤125 fA, 4-pin all-glass wire-end, for probe amplifiers
  • 4613 – Directly heated power triode, 4-pin base
  • 4614 – Indirectly heated power triode, 5-pin base
  • 4641 – Directly heated power triode, 4-pin base
  • 4671/E1C (955) – Indirectly heated Acorn triode
  • 4672/E1F (954) – Indirectly heated Acorn pentode
  • 4674 – Indirectly heated Acorn diode
  • 4675 – 4671/E1C with a 4 Volts heater
  • 4676 – 4672/E1F with a 4 Volts heater
  • 4678 (EM1) – Indirectly heated tuning indicator
  • 4683 – Directly heated power triode, side-contact 8 base
  • 4695/E2F (956) – Indirectly heated Acorn pentode

RCA:

  • 4042 – Ceramic/metal pencil-type disk-seal UHF power triode for pulsed operation up to 425 W
  • 4062A – Ceramic/metal pencil-type disk-seal SHF power triode up to 4 GHz, mu = 100, Panode = 10 W
  • 4560Character generatormonoscope for text mode video rendering in early computer monitors, with a square target having letters, digits and symbols stenciled into it in a customer-supplied 8x8 array. An electron beam selects and scans a character, both by appropriate electrostatic deflection, and generates an analog video signal;[101] cf. CK1414, TH9503
  • 4598, 7539, 7828, 8087, 8098Graphechon dual-electron gun scan conversion tubes, analog video transcoders with simultaneous R/W capability for realtime resolution and frame rate transcoding between different analog video standards. This was achieved by a CRT/camera tube combination; the CRT part writes onto a thin, dielectric target; the camera part reads the generated charge pattern at a different scan rate from the back side of this target.[102][103][104][105][106] The setup could also be used as a genlock

Standard Telephones and Cables:

  • 4205E = 205E – Directly heated power triode, 4-pin bayonet base with offset pin
  • 4270A = 270A = 3C/350E – Directly heated power triode, 3-pin base
  • 4275A = 275A – Directly heated power triode, 4-pin base
  • 4300A = 300A – Directly heated power triode, 4-pin base
  • 4307A = 307A – Power pentode similar to the output beam-tetrode type 807. It differs from an 807 by being a directly heated pentode rather than an indirectly heated beam-tetrode. Both types are contained in an ST-16 bulb with an anode cap and 5-pin "American" UY base
The SY4307A is historically notable because a pair of them in parallel Class-C was used as the output stage in a transmitter built in secret by Australian soldiers in Japanese-occupied Portuguese Timor during World War II in 1942. This transmitter, now reconstructed and on display at the Australian War Memorial in Canberra, was called "Winnie the War Winner".[107]

5

  • 5BP4 – Five-inch CRT used in pre-World War II television receivers, such as the RCA TRK-5 and in early radars such as the SCR-268 and SCR-270.[108]
  • 5CEP11 (blue, short persistence); 10VP15, 5AKP15, 5DKP15, 5ZP15 (blue-green, extremely short); 5BNP16, 5CEP16, 5DKP16, 5ZP16 (violet/near-ultraviolet, very short); 5AKP24, 5AUP24, 5DKP24, 5ZP24 (green, short); 131QP55 (blue-green, very short); 131QP56 (blue-violet, very short) – CRT-type flying-spot scanners for use in a telecine

500s

  • 527 – High-mu power triode up to 300 W
  • 559Lighthouse-type disk-seal UHF diode
  • 592 = 3-200A3 – Medium-mu power triode up to 200 W, 150 MHz

6

  • 6P10 – Ultra high reliability pentode for use in short-haul submarine communications cable repeaters[96]
  • 6P12 – Ultra high reliability pentode for use in long-haul submarine communications cable repeaters[96]

7

  • 7JP1 – Monochrome cathode ray tube for use in early postwar oscilloscopes. Electrostatic deflection, P1 green, short-persistence phosphor, 7-inch (180 mm) screen.
  • 7JP4 – Monochrome cathode ray tube common in early postwar TV receivers. Electrostatic deflection, P4 white, medium-persistence phosphor, 7-inch (180 mm) screen.
  • 7JP7 – Monochrome cathode ray tube for use in early postwar radar displays. Electrostatic deflection, P7 blue-white, long-persistence phosphor, 5+12-inch (140 mm) screen.

700s

  • 703A – Directly heated Doorknob UHF power triode up to 1.5 GHz
  • 713A – Indirectly heated Little Doorknob UHF pentode, Bakelite Octal base
  • 717A (CV3594, VT269) – 713A with a metal shield and a low lossmica-filled phenolic resin Octal base

8

800s

  • 800 – Directly heated V.H.F. power triode, giving 35 watts up to 60 MHz and 18 watts at 180 MHz. American 4-Pin(UX)base with side locating pin.
  • 801 – Directly heated power triode, used in pairs in Class-B in A.M. modulation sections of transmitters giving up to 45 watts of power at 60 MHz and 22 watts at 120 MHz.
  • 802 – Indirectly heated H.F. power pentode, giving 8 watts up to 30 MHz and 4 watts at 110 MHz.
  • 803 – Directly heated H.F. power pentode, giving 50 watts up to 20 MHz and 25 watts at 70 MHz.
  • 804 – Directly heated H.F. power pentode, giving 20 watts up to 15 MHz and 10 watts at 10 MHz.
  • 805 – Directly heated H.F. high-mu triode, giving 140 watts up to 30 MHz and 70 watts at 85 MHz.
  • 806 – Directly heated H.F. high-mu triode, giving 390 watts up to 30 MHz 195 watts at 100 MHz.
  • 807 – Indirectly heated H.F. beam power tetrode, giving 25 watts up to 30 MHz and 12 watts at 125 MHz. A variation of type 6L6 originally designed as a Class-C transmitter tube. Later used in pairs as push-pull outputs for high-wattage Class-AB2 audio amplifiers. Also used as a horizontal output tube in early TV receivers. One of the first commercial tubes that used the top cap to connect the anode (instead of the control grid) to the circuit.
  • 808 – Directly heated H.F. high-mu triode, giving 140 watts up to 30 MHz and 70 watts at 130 MHz.
  • 809 – Directly heated H.F. high-mu triode, giving 55 watts up to 27 MHz and 30 watts at 100 MHz.
  • 810 – Directly heated H.F. triode, 10 volt filament and Zirconium Carbide anode. Base fits R.C.A. UT-541A Socket.
  • 811A – Directly heated H.F. triode, 6.3 volt filament, 88 watts
  • 813 – Beam Power Tetrode possessing about 5 times the Anode dissipation of an 807.
  • 814 – A directly heated Beam Power Tetrode giving about 130 watts at 30 MHz and 65 watts at 100 MHz operating in Class-C.
  • 815 – An indirectly heated dual beam power pentode. Octal base.
  • 825 – First commercially available klystrode, a VHF/UHF linear-beam transmitting tube, similar to a klystron
  • 829 – A dual indirectly heated beam power tetrode. Two 6.3 volt heaters sharing a common tap.
  • 830 – A directly heated triode giving about 50 watts at 15 MHz and 7.5 watts at 60 MHz operating in Class-C.
  • 831 – A directly heated triode giving about 400 watts at 20 MHz and 200 watts at 60 MHz operating in Class-C. 11 volt heater/filament.
  • 833 – A larger directly heated high-mu triode giving about 1 kW at 30 MHz and 500 watts at 45 MHz operating in Class-C. Usable up to 100 MHz at reduced power, (400 W). 10 volt heater/filament drawing 10 A. The anode of this device is fabricated from tantalum. Anode current of 800 mA with an anode voltage of 3 kV and grid voltage of zero. Anode current of 4.3 A at a voltage of 750 with 350 volt on the grid. Uses two-part R.C.A socket assembly UT-103.[109]
  • 833A – Improved 833.
  • 834 – A directly heated triode giving 58 watts at 100 MHz and 25 watts at 350 MHz operating in Class-C. 7.5 volt heater/filament. Fitted with an American 4-Pin, (UX4), base with side locating pin.
  • 836 – An indirectly heated high vacuum rectifier with a peak inverse voltage of 5 kV and peak anode current of 1 ampere. 2.5 volt heater.
  • 837 – An indirectly heated pentode giving 11 watts at 20 MHz and 5 watts at 80 MHz. operating in Class-C. 12.6 volt heater.
  • 838 – A directly heated triode giving about 100 watts at 30 MHz operating in Class-C. 10 volt heater/filament.
  • 841 – A directly heated high-mu triode giving about 10 watts at 6 MHz and 5 watts at 170 MHz operating in Class-C. 7.5 volt heater/filament.
  • 842 – A directly heated triode giving about 3 watts at 6 MHz operating in Class-C. 7.5 volt heater/filament.
  • 843 – An indirectly heated tetrode giving gain at 6 MHz and usable up to 200 MHz operating in Class-C. 2.5 volt heater/filament.
  • 844 – A directly heated triode giving gain at 6 MHz and usable up to 155 MHz operating in Class-C. 2.5 volt heater/filament.
  • 845 – A directly heated triode giving up to 24 watts of undistorted power in Class-A at audio frequency with an anode voltage of 1250. 10 volt heater/filament.
  • 849 – A directly heated triode giving gain at 3 MHz operating in Class-C. Two 849s, working in push-pull Class-B are capable of delivering 1.1 kW of audio output with an anode voltage of 3 kV. Usable up to 30 MHz. 11 volt filament/heater.
  • 850 – A directly heated tetrode giving 120 watts of power gain up to 13 MHz and 50 watts at 100 MHz, operating in Class-C. 10 volt heater/filament.
  • 851 – A directly heated triode giving 1.5 kW of power up to 3 MHz operating in Class-C. 11 volt heater/filament.
  • 852 – A directly heated triode giving 75 W of power up to 30 MHz operating in Class-C. 10 volt heater/filament.
  • 857B – Large mercury-vapor rectifier used in 50 kW class broadcast transmitters. 22 kV anode voltage, 10 A anode current. Filament 5 V @ 30 A
  • 860 – A directly heated tetrode giving 105 W of power up to 30 MHz and 50 watts at 120 MHz operating in Class-C. 10 volt heater/filament.
  • 861 – A directly heated triode giving 400 W of power up to 20 MHz and 200 watts at 60 MHz operating in Class-C. 11 volt heater/filament.
  • 862 – Large water-cooled triode for broadcast/industrial applications. Used in experimental 500 kW transmitter at WLW.
  • 864 – A directly heated general-purpose, low-microphonics triode with a maximum anode voltage of 135 volts and anode current of 3.5 mA. 1.1 volt heater/filament.
  • 865 – A directly heated tetrode giving 30 W of power up to 15 MHz 15 watts at 70 MHz operating in Class-C. 7.5 volt heater/filament.
  • 866
    866A
    – A mercury-vapor rectifier with a peak inverse voltage of 5 kV and peak anode current of 1 ampere. Average anode current, 250 mA, forward drop, 15 volt. Heater voltage and current, 2.5 at 5 A. American 4-Pin(UX) base.
  • 866A – Improved 866 with a peak inverse voltage of 10 kV and a forward drop of 10 volt.
  • 872 – A mercury-vapor rectifier with a peak inverse voltage of 5 kV and peak anode current of 5 amperes. Average anode current, 1250 mA, forward drop, 15 volt. Heater voltage, 5.0 at 10 A. Base fits R.C.A. UT-541A Socket.
  • 872A – Improved 872 with a peak inverse voltage of 10 kV, a forward drop of 10 volt and a heater current of 6.25 A.
  • 879 – A high vacuum rectifier with a peak inverse voltage of ca. 15 kV and peak anode current of ca. 5 mA. 2.5 volt heater and American 4-Pin, (UX) base. Used as half wave rectifier for high voltage cathode ray tube supplies. Similar to type 2X2.
  • 884 – An indirectly heated triode thyratron. 6.3 volt heater/filament, Octal base. Electrically similar to type 885. Once commonly used as a sawtooth horizontal sweep waveform generator in recurrent-sweep oscilloscopes. Marketed by DuMont under the type number 6Q5.
  • 885 – An indirectly heated triode thyratron. 2.5 volt heater/filament, American 5-Pin (UY) base. Otherwise similar to type 884.
  • 898 – Large water-cooled triode for broadcast/industrial applications. Updated version of 862, with 3-phase filament structure.

9

900s

  • 934 – Vacuum Phototube, spectral S4 response (maximum sensitivity at 400±50 nm), 3-pin Small-Shell Peewee base
  • 935 – Vacuum Phototube, spectral S5 response (maximum sensitivity at 340±50 nm), 4-pin octal base
  • 950 – Power pentode with directly heated cathode, used in storage battery home radios with 2.0 volt filament supply. Similar to types 1F4 and 1J5G
  • 951 – Sharp-cutoff pentode with directly heated cathode, used in storage battery home radios with 2.0 volt filament supply. Similar to type 1B4P
  • 953Acorn-type UHF diode; 6.3 V heater
  • 954 (4672/E1F) – Indirectly heated Acorn-type sharp-cutoff pentode giving gains of 2...3 up to 300 MHz operating in Class-A and usable up to 600 MHz with careful stage design; 6.3 V heater
  • 955 (4671/E1C) – Indirectly heated Acorn-type triode giving a power of 135 mW up to 600 MHz operating in Class-A and 500 mW in Class-C with careful stage design; 6.3 V heater
  • 956 (4695/E2F) – Indirectly heated Acorn-type remote-cutoff pentode giving gains of 3...4 up to 600 MHz operating in Class-A with careful stage design; 6.3 V heater
  • 957 (D1C) – Directly heated Acorn-type UHF receiving triode; 1.25 V filament for portable equipment
  • 958 (D2C) – Directly heated Acorn-type UHF transmitting triode with dual, paralleled 1.25 V filaments for increased emission, for portable equipment
  • 958A – 958 with tightened emission specs
  • 959 (D3F) – Directly heated Acorn-type sharp-cutoff UHF pentode; 1.25 V filament for portable equipment
  • 991 – 60-Volts Voltage reference, T4+12 lightbulb with 2-contact, bayonet candelabra mount

9000s

  • 9001 – 954 with a miniature 7-pin base
  • 9002 – 955 with a miniature 7-pin base
  • 9003 – 956 with a miniature 7-pin base
  • 9004Acorn UHF diode
  • 9005Acorn UHF diode with a 3.6 V heater
  • 9006 – Detector diode with a miniature 7-pin base

List of other letter tubes

A

Edison and Swan Electric Light Company (British Mazda/EdiSwan):

  • A40Acorn UHF triode up to 600 MHz, 4 Volts heater
  • A41Acorn UHF pentode up to 600 MHz, 4 Volts heater

AC*/

Mazda/EdiSwan 4-volts AC, indirectly heated receiver tubes:

  • AC/HL – AF triode, British 5-pin base
  • AC/HLDD – Dual diode and AF triode, British 7-pin base; similar to MHD4, TDD4
  • AC/METuning indicator, British 7-pin base
  • AC/P, AC/P1 – AF triode, British 5-pin base
  • AC/P4CRT electrostatic-deflection output power triode, British 5-pin base
  • AC/PEN – AF power pentode, British 7-pin base
  • AC/S2PEN – RF pentode, British 7-pin base
  • AC/SP1 – RF pentode for use in squelch circuits or, as the reactance tube, in AFC circuits, British 7-pin base
  • AC/SP3 – RF pentode for shortwave and TV receivers, British 7-pin base
  • AC/SP3/RH – Low-noise, low-microphonics RF pentode for shortwave and TV receivers, British 7-pin base
  • AC/TH1 – Triode/hexode oscillator/mixer, British 9-pin base
  • AC/TP = TP4 – Triode/pentode oscillator/mixer, British 7-pin base
  • AC/VP1, AC/VP2 – RF pentode, British 7-pin base
  • AC2/HL – High-mu triode
  • AC2/PEN – AF Power pentode
  • AC2/PEN.DD – Dual diode and AF Power pentode
  • AC4/PEN – AF Beam power pentode
  • AC5/PEN – AF Beam power pentode
  • AC5/PEN.DD – Dual diode and AF Beam power pentode
  • AC6/PEN – Beam power pentode for use as a magnetic horizontal-deflection output amplifier

ACT

Marconi-Osram Valve Company

  • ACT9 – 800 W Air cooled transmitting triode up to 15 MHz, with derating up to 80 MHz

B

BA

Industrial Electronic Engineers:

BG

Burroughs Neon-filled planar glow-transferplasma bar graph displays:

  • BG08220-K – 120-Segment circular with five cathode strings plus a Reset cathode, 1-in-5 major/minor graduation, for use e.g. in direction-finding equipment
  • BG12201 = DalePBG12201 – Dual 201-segment linear with three cathode strings plus a Reset cathode,[110] for use in VU meters etc.
  • BG12203 = PBG12203 – Dual 203-segment linear bidirectional with three cathode strings plus two Reset cathodes
  • BG12205 = PBG12205 – Dual 201-segment linear with five cathode strings plus a Reset cathode,[111] for use in VU meters etc.
  • BG16101 = PBG16101 – Dual 101-segment linear with three cathode strings plus a Reset cathode, for use in VU meters etc.; cf. ИН-33

BT

British Thomson-Houston (General Electric subsidiary):

C

CH

Tung-Sol:

  • CH1027Curristor – Four types of nitrogen-filled, radioactive constant-current tubes with a current plateau from 25 to 500 V, all-glass wire-ended, active material is 226Ra with a half-life of 1601 years, for linear capacitor charging and draining in missile and ordnance mine timing circuits, instrumentation biasing, as current reference, etc.:
  • CH1027-9 – 10−9 A, 18.75 μCi (694 kBq)
  • CH1027-10 – 10−10 A, 1.875 μCi (69.4 kBq)
  • CH1027-11 – 10−11 A, 187.5 nCi (6.94 kBq)
  • CH1027-12 – 10−12 A, 18.75 nCi (694 Bq)

CK

Raytheon:

  • CK1022 – 1 kV/5...55 μA Corona voltage reference, miniature 7-pin base with anode top cap
  • CK1037 = 6437 – 700 V/5...125 μA Corona voltage reference, 3-pin all-glass wire-ended
  • CK1038 – 900 V/5...55 μA Corona voltage reference, 3-pin all-glass wire-ended
  • CK1039 = 6438 – 1.2 kV/5...125 μA Corona voltage reference, 3-pin all-glass wire-ended
  • CK1366, CK1367, CK1368, CK1369CRTs with an unphosphored front glass but with fine wires embedded in it for use as electrostatic print heads; the wires would pass the electron beam current through the glass onto a sheet of paper where the desired content was therefore deposited as an electrical charge pattern. The paper was then passed near a pool of liquid ink with the opposite charge. The charged areas of the paper attract the ink and thus form the image.[113][114]
  • CK1383 – Dual-electron gunrecording storage tube, a realtime polar, radar PPI-to-rectangular, TV-type analog videotranscoder similar to the 7702, with simultaneous R/W, and storing capability. This was achieved by a CRT/camera tube combination; the CRT part writes the PPI-format image onto a thin, dielectric target; the camera part reads the generated charge pattern in TV format from the back side of this target.[115]
  • CK1414Symbolraycharacter generatormonoscope for text mode video rendering in early computer monitors, with a square target having letters, digits and symbols patterned on it in a customer-supplied 8x8 or 8x12 array. An electron beam selects and scans a character, both by appropriate electrostatic deflection, and generates an analog video signal;[116][117] cf. 4560, TH9503

CL

Ferranti:

  • CL40 and CL41 – Indirectly heated, linear light source (glow modulator tube), mercury/argon-filled gas diode with primer electrode, Octal base, for rotating-drum FAX receivers, film soundtrack recording, etc.
  • CL42 and CL43 – Indirectly heated, low-noise linear light source, helium-filled gas diode with primer electrode, Octal base, for film soundtrack recording, interferometers, etc.
  • CL44 – Indirectly heated, low-noise linear light source, neon-filled gas diode with primer electrode, Octal base
  • CL50 and CL52 – Indirectly heated, linear light source, gas-filled diode with primer electrode, Miniature 7-pin base, for rotating-drum FAX receivers, film soundtrack recording, etc.
  • CL55 – Indirectly heated, spectrally pure light source, helium-filled gas diode with primer electrode, Miniature 7-pin base with anode top cap
  • CL56 – Indirectly heated, spectrally pure light source, krypton-filled gas diode with primer electrode, Miniature 7-pin base with anode top cap
  • CL57 – Indirectly heated, spectrally pure light source, neon-filled gas diode with primer electrode, Miniature 7-pin base with anode top cap
  • CL58 – Indirectly heated, spectrally pure light source, xenon-filled gas diode with primer electrode, Miniature 7-pin base with anode top cap
  • CL60 – Indirectly heated triode flood beam CRT-type stroboscope lamp with a green A-type phosphor with <1 μs decay time and 10 kCd light output, 20 kV anode voltage, 7-pin duodecal base
  • CL61 – CL60 with a blue P-type phosphor with 5 μs decay time and 16 kCd light output
  • CL62 – CL60 with an UVQ-type phosphor with 100 ns decay time and 240 Cd light output
  • CL63 – CL60 with a yellow-green C-type phosphor with 6 μs decay time and 24 kCd light output
  • CL64 – CL60 with a yellow V-type phosphor with 5 μs decay time and 12 kCd light output
  • CL65 – CL60 with a red R-type phosphor with 2 μs decay time and 14 kCd light output
  • CL66 – CL60 with a white T-type phosphor with 5 μs decay time and 12 kCd light output

D

Philips:

  • D1 – Early directly heated triode used in 1920s TRF and regenerative radios

DDR

Mullard:

  • DDR100 – 100 g max., 250 Hz max., 1-axis accelerometer dual diode with elastically supported anodes, 6.3V/600mA indirect heater, fres = 1 kHz, B8G base[118]

DZ

Cerberus:

  • DZ10 – 3 kHz max. Decade Counter/Selector Dekatron, 14-pin diheptal base

E

EN

Ferranti:

  • EN10Neostron, 400 Apk Gas-filled, cold-cathode tetrode thyratron, differential trigger electrodes, Octal base, for use as a relay or as a reddish 700 Cdstroboscope lamp
  • EN15 – 80 Aavg Neon-filled, cold-cathode tetrode thyratron, differential trigger electrodes, Noval base, for use as a stroboscope lamp
  • EN30 – 250 Apk Gas-filled, arc-discharge cold-cathode tetrode thyratron, differential trigger electrodes, miniature 7-pin base with anode cap, for use as a relay or as a stroboscope lamp
  • EN40 – 250 Apk Gas-filled, cold-cathode tetrode thyratron, differential trigger electrodes, Octal base, for use as a whitish stroboscope lamp with a high actinism for photographic film
  • EN55 (Single), EDN10 (dual) – Xenon-filled, arc-discharge cold-cathode tetrode thyratron, external (capacitive) trigger, 12-pin base, for use as a white 140 kCd stroboscope lamp
  • EN60 – Gas-filled, arc-discharge cold-cathode tetrode thyratron, external (capacitive) trigger, Edison screw lamp base with anode cap, for use as a white 900 klm@10μF@800V stroboscope lamp

G

Standard Telephones and Cables/Brimar:

  • G10/241ENomotron, a unidirectional Dekatron with multi-alloy cathodes

Cerberus:

  • G11 – 5 mA Gas-filled, cold-cathode switching diode e.g. for relaxation oscillators, 2-pin all-glass wire-ended
  • G42 – 35 mApeak Gas-filled switching diode e.g. for relaxation oscillators, 2-pin all-glass wire-ended

GE

Ferranti:

  • GE10 – Directly heated saturated-emission diode. Acts as a heating current-controlled, variable series resistor in voltage/current stabilizer circuits. It has two shorted pins that can be used to disable the circuit if the tube is removed from its socket

GK

Cerberus:

  • GK11Touch button tube, an illuminated capacitance touch switch; a cold-cathode DC relay tube, external (capacitive) starter activated by touching; then the cathode glow is visible as an orange ring. 2-pin all-glass wire-ended

GN

Ferranti:

  • GN10 – 250 Amps pulse-current, cold-cathode tetrode thyratron. Octal base

GR

Cerberus:

  • GR15 – 15 mA Gas-filled cold-cathode DC tetrode, one starter and one electrical primer and tritium-primed (half-life: 12.32 years), noval base, for voltage triggers, RC timers etc.
  • GR16 – 20 mA Gas-filled, cold-cathode, tritium-primed AC/DC triode, one starter and an EM shield, noval base, for voltage triggers, RC timers etc.
  • GR17 – 15 mA Gas-filled cold-cathode AC triode, one starter and an EM shield, noval base, for voltage triggers, RC timers etc.
  • GR31 – 15 mA Gas-filled cold-cathode DC tetrode, one starter and one electrical primer plus a tritium primer, noval base
  • GR44 – 12 mA Subminiature gas-filled cold-cathode DC pentode, two starters and one primer electrode plus a tritium primer, 5-pin all-glass wire-ended
  • GR46 – 12 mA Subminiature gas-filled cold-cathode DC tetrode, one starter and one primer electrode, 4-pin all-glass wire-ended

GRD

Ferranti:

  • GRD7 – Educational, directly heated saturated-emission guard ring diode

K

KN

KN2

Edgerton, Germeshausen, and Grier:

  • KN2 – 4 kV, 500 AsurgeKrytron, a cold-cathode gas-filled tube with a primer electrode, for use as a very high-speed, high-surge current switch; similar to a thyratron, lifespan 107 shots, 4-pin all-glass wire-ended[119]
  • KN4 – 5 kV, 2.5 kAsurge Krytron with a primer electrode, lifespan 25000 shots, 4-pin all-glass wire-ended
  • KN6 – 5 kV, 3 kAsurge Krytron with a primer electrode, lifespan 35000 shots, 4-pin all-glass wire-ended
  • KN6B – 8 kV, 3 kAsurge Krytron with a primer electrode, lifespan 35000 shots, 4-pin all-glass wire-ended
  • KN9 – 4 kV, 500 Asurge Krytron with a primer electrode, lifespan 1.5×107 shots, 4-pin all-glass wire-ended
  • KN11B – 2.5 kV, 1.5 kAsurgeSprytron, lifespan 2000 shots, 3-pin all-glass wire-ended
  • KN12 – 5 kV, 3 kAsurge Sprytron, lifespan 500 shots, 3-pin all-glass wire-ended
  • KN22 – 5 kV, 100 Asurge Krytron with a primer electrode, lifespan 2×107 shots, 4-pin all-glass wire-ended, for laser pumping, to drive Pockels cells, also for educational purposes[120]
  • KN26 – 5 kV, 3 kAsurge Krytron with a primer electrode, lifespan 75000 shots, 4-pin all-glass wire-ended

KT

"Tung-Sol":

  • KT90
  • KT120 – New production tube
  • KT150 – New production tube
  • KT170 – New production tube

M

MC

Philips:

ME

Edison and Swan Electric Light Company (British Mazda/EdiSwan):

P

PD

Edison and Swan Electric Light Company (British Mazda/EdiSwan):

  • PD220 – Dual AF power triode for battery-supplied equipment (1939)

PL

Philips:

  • PL21 = 2D21 = EN91 – 100 mAavg, 500 mApeak, 10 Asurge, Gas-filled, indirectly heated tetrode thyratron, negative starter voltage, miniature 7-pin base, for relay and grid-controlled rectifier service
  • PL323 = 3C23 – 1.5 Aavg, 6 Apeak, Mercury-vapor triode thyratron, 4-pin base with anode top cap
  • PL5727 = 5727 – 100 mAavg, 500 mApeak, 10 Asurge, Tetrode thyratron, 7-pin miniature base

Q

Philips:

QK

Raytheon:

R

Marconi-Osram Valve Company:

  • R – Early directly heated triode derived from the French TM tube and used by many amateurs in the 1920s[122][123][124]

RK

Raytheon:

S

SB

Radio Corporation of America:

SU

Cossor:

  • SU25 – EHT rectifier
  • SU2150 (CV1120) – High-voltage vacuum half-wave rectifier for use in CRT power supplies

T

British General Electric Company:

  • TuneOn – Early neon-filled bar graph tuning indicator, a glass tube with a short wire anode and a long wire cathode that glows partially; the glow length is proportional to the tube current[130]
  • TuneOn Button – Early glow modulator used as a budget-priced tuning indicator – a neon lamp whose brightness is proportional to the tube current[131]

Standard Telephones and Cables/Brimar:

  • Tunograph – Precursor of the "Magic Eye" tuning indicator first introduced in 1933; a tiny CRT with 1-axis electrostatic deflection and a phosphored target at 45° to the electron beam, so the projected green dot can be observed from the side[132]

TH

Compagnie Française Thomson-Houston:

TM

"Loupiote" – a TM tube

E.C.&A. Grammont and Compagnie des Lampes (1888):

  • TMVacuum triode for amplification and detection of radio signals, developed by the French military telecommunications service Télégraphie Militaire and made since 1915.[134][135][136][137] It became the standard receiving and amplifying tube of the Entente countries during World War I, and the first mass-produced radio tube. TM's production volume in France alone is estimated at 1.1 million units; in addition, the production of TM and/or improved versions was started in the UK (Marconi–OsramR tube), the Netherlands (PhilipsE tube), the United States, the Soviet Union (R-5 tube, Russian: Р-5)(ru) and Japan (UF-101 tube).
    The TM is a cylindrical/coaxial triode; the directly-heated cathode is a filament made of pure tungsten with a diameter of 60 μm, the anode is a nickel cylinder with a diameter of 10 mm and a length of 15 mm. The dimensions and material of the grid depend on the place of production – the Grammont plant in Lyon used molybdenum wire, the CdL plant in Ivry-sur-Seine used nickel. The diameter of the grid spiral is 4 resp. 4.5 mm. The filament required 4 V and 700 mA to bring it up to white heat; the bright glow prompted Grammont in 1923 to start producing TM tubes with dark blue glass envelopes to protect the eyes of radio operators from the blinding glare, and hide the harmless, but unsightly plaque of metal particles inevitably deposited on the inner wall of the bulb while evacuating during production – but also prevented the triodes' previous, secondary use as light sources, which had earned them their nickname Loupiote ("little lamp").
    The TM could be used for their intended purpose, amplifying and detecting signals in radio receivers, or as power oscillators in low-power radio transmitters, and also, by paralleling of several tubes, as AF power amplifiers. The Soviet analogue of the TM, the triode R-5, could withstand anode voltages of up to 500...800 V, and was able to deliver a power of up to 1 W in Class-C mode, but only 40 mW in Class-A mode. A typical single-TM radio receiver of World War I ran at Ua=40 V, Ug=0 V, Ia≈2 mA, gm=400 μS, Ri=25 kΩ, μ=10. With an anode voltage of 160 V and a grid bias of -2 V, the anode current was 3...6 mA, while the reverse grid current reached 1 μA.[138]
    The problem of TM tubes was their short service life of 100 hours maximum – if the tube was manufactured in strict accordance with the specifications. In wartime, this was not always possible; due to raw materials supply problems, plants sometimes had to use substandard materials. Such tubes were marked with a cross; they differed from the standard by a higher noise level and were prone to catastrophic failures due to cracks in the glass envelope.

TT

Bendix:

  • TT8, TT9, TT13, TT15, TT17, TT18, TT20, TT21, TT22Chronotron, integrating, balanced-bridge hot-wire/PTC time delay devices

Marconi-Osram Valve Company:

  • TT11 – Low power VHF transmitting beam tetrode
  • TT21 – RF power beam-tetrode derived from KT88
  • TT100 – RF power beam-tetrode

V

VHT

Ferranti:

Lettered Loctal tubes used in Philco radios

  • FM1000 – Unusual pentagrid for use as oscillator and coincidence-type phase detector in a PLL FM quadrature detector. The anode signal is loosely coupled into the oscillator tank and pulls it to stay quadrature-phase-locked with the IF; manufactured by Sylvania and used in Philco AM/FM radios of the late 1940s and early 1950s. Predecessor of the nonode approach
  • XXB – Medium-mu twin triode, also numbered 3C6/XXB
  • XXD – Medium-mu twin triode, also numbered 14AF7/XXD
  • XXFM – High-mu triode, twin diode (one shares its cathode with the triode, one with separate cathode), also numbered 7X7/XXFM
  • XXL – Medium-mu triode, also numbered 7A4/XXL

List of tubes used in 1920s and 1930s radio receivers

[139]

Directly heated

Used with AC, DC or home-based storage battery power supplies (1927–31)

1.1 Volt DC filament

Used in 1920s home radios. Filaments powered by 1.5 volt dry cells, anodes powered by storage batteries.

  • WD-11 – triode/detector

2 Volts DC filament

Used in 1930s home radios powered by storage batteries.

  • 19 – Dual power triode – also used in farm radios with 6-volt vibrator power supplies. Early version of octal type 1J6G.
  • 20 – Power triode – Early versions numbered UX-120.
  • 22 – Sharp-cutoff tetrode – Early versions numbered UX-222 or CX-322.
  • 25S – Dual detector diode, medium-mu triode. Identical to type 1B5. Usually numbered 1B5/25S.
  • 30 – Medium-mu triode, An upgraded version of type 01-A – Early versions numbered RCA-230 or CX-330. Can also be used as a power triode. The type 30 was popular amongst amateurs of the day. Early UX4 based version of octal type 1H4G.
  • 31 – Power triode, UX4 based – Early versions numbered RCA-231 or CX-331.
  • 32 – Sharp-cutoff tetrode – Early versions numbered RCA-232 or CX-332.
  • 33 – Power pentode – Early versions numbered RCA-233 or C-333.
  • 34 – Remote-cutoff tetrode – Early versions numbered RCA-234 or CX-334.
  • 49 – Dual-grid power triode, similar to type 46

3.3 Volts DC filament

Used in 1920s home radios powered by dry cells (filaments) and storage batteries (B-plus voltage).

  • V99 – Low-mu triode. Except for stub-pin bayonet base and pinout, electronically similar to X99
  • X99 – Similar to V99, but with standard pins and different basing arrangement (pinout).

4 Volts DC filament

  • 3NF – Tube-based "integrated circuit" with 3 triodes and passive components in the same envelope. 4V heater

5 Volts DC filament

Used in 1920s home radios powered by storage batteries.

  • 00-A – Detector triode with a trace of argon. "00-A" is the number used in most tube manuals. Numbers for earlier versions include UX-200-A and CX-300-A (long pins, push-in socket) and UV-200-A (stub pins, bayonet socket).
  • 01-A – All-purpose low-mu triode, used as RF amplifier, detector, AF amplifier and power triode. The most popular tube of the 1920s. "01-A" is the number used for replacements manufactured after 1930 and in tube manuals. Numbers for early versions include UX-201-A and CX-301-A (long pins, push in socket) and UV-201-A (stub pins, bayonet socket).
Note: There were four tubes in the "01" series, each with different current ratings for their filaments. Type 01-A was the most commonly used.
Types UV 201 and UX 201 – 1.0 ampere
Type 01-A (UV 201-A, UX 201-A, etc.) – 250 milliampere
Type UX 201-B – 125 milliampere
Type UX 201-C – 60 milliampere
  • 12-A – Medium-mu triode, often used as detector, audio driver or audio output, but not as an RF amplifier. This type is listed in tube manuals after 1930 for replacements purposes. Also referred to as type 112-A. Many early versions are marked UX-112-A or CX-112-A.
  • 40 – Medium-mu triode – Early versions numbered UX-240. Introduced in 1927, this was an upgraded version of the "01" series. The "01" series had an amplification factor of 8, while type 40 had an amplification factor of 30. (By comparison, the two AC triodes introduced in the same time period – types 26 and 27 – had amplification factors of 8.3 and 9, respectively.) Because this was the highest-amplification triode available, advertising literature of the time lists it as a high-mu triode, although it is now classified as a medium-mu triode. Type 40 had the highest amplification factor of any triode until the introduction in 1932 of diode/triode complex type 2A6, which had an amplification factor of 100. It also had the highest amplification factor of any DC filament triode until the introduction in 1939 of complementary diode/triode complex types 1H5GT (octal) and 1LH4 (Loctal), which both had amplification factors of 65.

Directly AC-heated power tubes

  • 10 – Power triode – Early versions numbered UX-210 or CX-310.
  • 26 – Medium-mu triode, used in early AC radio receivers manufactured in the late 1920s. Used as an RF or AF amplifier, but not as a detector or power output tube – Early versions numbered UX-226 or CX-326.
  • 45 – Power triode – Early versions numbered UX-245 or CX-345.
  • 46 – Dual grid power triode – Grids 1 and 2 connected together for use as push-pull Class-B outputs, Grid 2 and anode connected together for use as single-tube audio driver.
  • 47 – Power pentode – Early versions numbered RCA-247 or C-347.
  • 50 – Power triode – Early versions numbered UX-250 or CX-350.
  • 71-A – Power triode – This type listed in tube manuals after 1930 for replacements purposes. Also referred to as 171-A. Many early versions numbered as UX-171-A or CX-371-A.

Directly AC-heated rectifier tubes

  • 80 – Full-wave rectifier used in early power supplies or battery eliminators (electronically similar to 5Y3G) – Early versions numbered UX-280 or CX-380; derived from the 13 (UX-213)
  • 81 – Half-wave rectifier – Early versions numbered UX-281 or CX-381; derived from the 16-B (UX-216-B)
  • 82 – Full-wave mercury-vapor rectifier
  • 83 – Full-wave mercury-vapor rectifier
  • 83-V – High-vacuum version of type 83, Early UX4 based version of octal type 5V4G.

Indirectly heated

DC heater

  • 15 – Sharp-cutoff pentode, used in farm radios, in autodyne circuits requiring a separate cathode.

2.5 Volts heater

Powered by an AC transformer

  • 24 – Sharp-cutoff tetrode, UX5 based, Early versions numbered UY-224 and C-324
  • 24-A – an upgraded version of type 24, see type 24 above. Early versions numbered UY-224A and C-324A
  • 27 – Medium-mu triode, UX5 based, Early versions numbered UY-227 and C-327. The first North American tube with an indirectly heated cathode, which is necessary for detector circuits in AC powered tube radios.
  • 29Wunderlichdetector. Known to have been manufactured by Sylvania.
  • 35 – Remote-cutoff tetrode, UX5 based, (Commonly branded as 35/51). Early versions numbered UY-235 or C-335
  • 51 – Similar to 35, see type 35 above. (Commonly branded as 35/51)
  • 53 – Dual power triodes, Class-B, UX7 based, (Except for heater, electronically similar to 6A6 and octal based 6N7)
  • 55 – Dual diode, medium-mu triode, UX6 based, (Except for heater, electronically similar to type 85, and octal based 6V7G, but not to 75)
  • 56 – Medium-mu triode, UX5 based, (Except for heater, electronically similar to 76, and octal based 6P5G)
  • 57 – Sharp-cutoff pentode used in cabinet and mantel radio receivers, UX6 based, (Except for heater, electronically similar to 6C6 and octal based 6J7G, and somewhat similar to type 77)
  • 58 – Remote-cutoff pentode, UX6 based, (Except for heater, electronically similar to 6D6 and octal based 6U7G, but not to 78)
  • 59 – Power pentode, UX7 based.
  • 90Wunderlich detector
  • 95 – Original number of type 2A5

4 Volts heater

  • 2HF – Tube-based "integrated circuit" with 2 tetrodes and passive components in the same envelope

6.3 Volts heater

Powered by an AC transformer or a vehicle crank battery

  • 1-V – Half-wave rectifier, UX4 based, (often branded as type 1V/6Z3). Early version was KR-1.
  • 36 – Sharp-cutoff tetrode, UX5 based. Early versions numbered RCA-236 or C-336
  • 37 – Medium-mu triode, UX5 based. Early versions numbered RCA-237 or C-337
  • 38 – Power pentode, UX5 based. Early versions numbered RCA-238
  • 39 – Remote-cutoff pentode, UX5 based (Commonly branded as 39/44).
  • 41 – Power pentode, Early UX6 based version of octal type 6K6G, and Loctal type 7B5.
  • 42 – Power pentode, Early UX6 based version of octal type 6F6G, Except for heater, similar to types 2A5 and 18.
  • 44 – Similar to type 39, see type 39 above. (Commonly branded as 39/44).
  • 64 – Sharp-cutoff tetrode (Except for 400 milliampere heater, similar to 36)
  • 65 – Remote-cutoff pentode (Except for 400 milliampere heater, similar to 39)
  • 67Medium-mu triode (Except for 400 milliampere heater, similar 37)
  • 68 – Power pentode (Except for 400 milliampere heater, similar to 38)
  • 69Wunderlich detector
  • 70Wunderlich detector used in Mission Bell model 19 car radio. Listed in early Philco tube lists.
  • 75 – Dual diode, high-mu triode. Early UX6 based version of octal types 6B6G & 6SQ7GT, and Loctal type 7B6, and 7-pin miniature type 6AV6. Also except for heater, electronically similar to 2A6.
  • 76 – Medium-mu triode, Early UX5 based version of octal type 6P5G.
  • 77 – Sharp-cutoff pentode, Early UX6 based version of octal type 6J7G.
  • 78 – Remote-cutoff pentode, Early UX6 based version of octal type 6K7G.
  • 79 – Dual power triode, Early UX6 based version of octal type 6Y7G.
  • 84 – Full-wave rectifier, often branded as type 84/6Z4. Early UX5 based version of octal type 6X5GT, and Loctal 7Y4, and 7-pin miniature 6X4.
  • 85 – Dual diode, medium-mu triode. Early UX6 based version of octal type 6V7G, except for heater voltage similar to type 55. Also somewhat similar to octal type 6SR7GT and 7-pin miniature types 6BF6.
  • 89 – Power pentode, UX6 based.
  • 92Wunderlich detector

AC/DC series heater

  • 14 – Similar to 24-A but with a 14 volt, 300 milliampere heater. Used in Philco models 46 and 46E
  • 17 – Similar to 27 but with a 14 volt, 300 milliampere heater. Used in Philco models 46 and 46E
  • 18 – Similar to 2A5 and 42 but with a 14 volt, 300 milliampere heater. No known commercial use.
  • 43 – Power pentode, Early UX6 based version of octal type 25A6G
  • 48 – Power tetrode, used in 32-volt farm radios. When two are parallel-connected, they can operate with anode and screen voltages as low as 28 volt.
  • WG38 – Tube-based "integrated circuit" with 2 pentodes, a triode and passive components in the same envelope

Shielded tubes for Majestic radios

In the early 1930s, the Grigsby-Grunow Company – makers of Majestic brand radios – introduced the first American-made tubes to incorporate metal shields. These tubes had metal particles sprayed onto the glass envelope, copying a design common to European tubes of the time. Early types were shielded versions of tube types already in use. (The shield was connected to the cathode.) The Majestic numbers of these tube types, which are usually etched on the tube's base, have a "G" prefix (for Grigsby-Grunow) and an "S" suffix (for shielded). Later types incorporated an extra pin in the base so that the shield could be connected directly to the chassis.

Replacement versions from other manufacturers, such as Sylvania or General Electric, tend to incorporate the less expensive, form-fitting Goat brand shields that are cemented to the glass envelope.

Grigsby-Grunow did not shield rectifier tubes (except for type 6Y5 listed below) or power output tubes.

  • Early types based on existing tubes. (Non-shielded versions may be used, but add-on shielding is recommended.)
  • G-2A7-SPentagrid converter
  • G-2B7-S – Semiremote-cutoff pentode, dual detector diode
  • G-6A7-S – Pentagrid converter
  • G-6B7-S – Semiremote-cutoff pentode, dual detector diode
  • G-6F7-S – Remote-cutoff pentode, medium-mu triode
  • G-25-S – Medium-mu triode, dual detector diode for 2.0 volt storage battery radios. Glass type 1B5/25S used for replacement.
  • G-51-S – Remote-cutoff tetrode
  • G-55-S – Medium-mu triode, dual detector diode
  • G-56-S – Medium-mu triode
  • G-56A-S – Medium-mu triode, original version of type 76, but with 400 milliampere heater. (Not to be confused with types 56 or G-56-S, which has a 2.5 volt, 1.0 ampere heater.)
  • G-57-S – Sharp-cutoff pentode
  • G-57A-S – Sharp-cutoff pentode, original version of type 6C6, but with 400 milliampere heater. (Not to be confused with types 57 or G-57-S, which has a 2.5 volt, 1.0 ampere heater.)
  • G-58-S – Remote-cutoff pentode
  • G-58A-S – Remote-cutoff pentode, original version of type 6D6, but with 400 milliampere heater. (Not to be confused with types 58 or G-58-S, which has a 2.5 volt, 1.0 ampere heater.)
  • G-85-S – Similar to G-55-S, but with 6.3 volt heater.
  • Later types
  • 6C7 – Medium-mu triode, dual detector diode, similar to later octal types 6R7 and 6SR7. Seven pin base. (Shield to pin 3.)
  • 6D7 – Sharp-cutoff pentode, identical to type 6C6, but with 7-pin base. (Shield to pin 5.)
  • 6E7 – Remote-cutoff pentode, identical to type 6D6, but with 7-pin base. (Shield to pin 5.)
  • 6Y5 – Dual rectifier diode, similar to type 84/6Z4, but with 6-pin base. (Shield to pin 2.)
  • Other tubes unique to Majestic radios
  • G-2-S and G-4-S – Dual detector diodes with common cathodes. The first detector diodes packaged in a separate tube. Forerunners of octal type 6H6. Spray-shielded. Both tubes have 2.5 volt heaters. G-2-S is larger and has a 1.75 ampere heater. Type G-4-S has a 1.0 ampere heater. Later Sylvania replacement type 2S/4S has a 1.35 ampere heater.
  • 2Z2/G-84 – Half-wave rectifier diode with 2.5 volt indirectly heated cathode. A lower-voltage version of type 81. Not interchangeable with type 6Z4/84.
  • 6Z5 – Full-wave rectifier, similar to types 6Z4/84 and 6X5, but with 12.6 volt center-tapped heater.

Rarely used tubes

  • 52 – Dual grid power triode similar to types 46 and 49. Has 6.3 volt filament. Most commonly used in early car radios
  • 181 – Power triode
  • 182-B – Similar to 482-B below.
  • 183 – Similar to 483 below.
  • 482-B – Power triode with directly heated cathode. Used in Sparton AC radios, circa 1929. Replacements often numbered 182-B/482-B. Similar to type 71-A, but with higher anode voltage.
  • 483 – Power triode with directly heated cathode. Used in Sparton AC radios, circa 1929. Replacements often numbered 183/483. Similar to type 45, but with a 5.0 volt, 1.25 ampere heater.
  • 485 – Medium-mu triode with indirectly heated cathode. Used in Sparton AC radios, circa 1929. Similar to types 56 and 76, but with a 3.0 volt, 1.25 ampere heater, and lower anode voltage.

References and footnotes

Specific items

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General literature and data sheets

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  • Mirrors in Brazil • Brazil searchable • Germany • Germany • Romania • Romania searchable • Sweden • USA • US • US
  • Tubebooks.org datasheet collection
  • Roy J. Tellason's tube datasheet collection
  • Klausmobile Russian tube directory
  • General Electric Essential Characteristics, 1970

  • RCA Receiving Tube Manuals R10 (1932) • RC11 (1933) • RC12 (1934) • RC13 (1937) • RC14 (1942) • RC15 (1948) • RC16 (1951) • RC17 (1954) • RC18 (1956) • RC19 (1959) • RC20 (1960) • RC21 (1961) • RC22 (1963) • RC23 (1964) • RC24 (1965) • RC25 (1966) • RC26 (1968) • RC27 (1970) • RC28 (1971) • RC29 (1973) • RC30 (1975)
  • Documentación de tubos escaneados (PDF): Tubebooks  • Frank Philipse  • 4tubes
  • Manual técnico de Sylvania , 1958
  • JP Hawker (ed.), Mantenimiento de radio y televisión , Newnes, Londres, 1964
  •  •Decodificación de números de tipo
  • Decodificación de números de válvulas, transistores y tubos de rayos catódicos
  • Sistemas de designación de tubos europeos:  •Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine.

Véase también

  • Localizador de hojas de datos de tubos de vacío
  • Guía de sustitución y características de tubos
  • Museo virtual británico de válvulas termoiónicas con imágenes y datos de buena calidad.
  • Museo virtual belga de válvulas termoiónicas con imágenes y datos de buena calidad.
  • Museo de la radio
  • Museo Virtual de Válvulas