电源牛形状与特性

合集下载

电源插座执行标准

电源插座执行标准

电源插座执行标准电源插座是指供电器设备连接电源线与电源之间的接口设备,用于提供电能.在不同的国家和地区都会有相应的电源插座执行标准,下面是一些常见的电源插座执行标准及其相关参考内容。

1. 中国国家标准(GB):中国国家标准委员会制定了一系列关于电源插座的标准,其中包括GB 2099.1-2008《牛头型电源插座和插头.第1部分:规范要求》、GB1002-2008《插头插座电器负荷能力和连接工具电流负荷能力的试验方法》等。

这些标准规定了电源插座的规格、外形尺寸、安全性能要求等内容。

2. 国际电工委员会标准(IEC):国际电工委员会制定了一系列关于电源插座的国际标准,这些标准是全球范围内广泛采用的。

例如IEC 60906-1《整流装置连接插座(16A,250V用)第1部分:规范要求》、IEC 60884-1《插头插座设备.第1部分:一般规定》等。

这些标准覆盖了电源插座的安全性能、尺寸、电气特性等方面。

3. 美国国家电气制造商协会标准(NEMA):NEMA制定了一系列关于电源插座的标准,这些标准是美国本土使用的插座的基础。

例如NEMA 5-15P《15 A, 125 V交流插头和插座》、NEMA 6-50P《50 A,250 V交流插头和插座》等。

这些标准规定了插座的形状、尺寸、电流负荷能力等。

4. 欧洲国际电工委员会标准(IEC):欧洲国际电工委员会制定了一系列关于电源插座的欧洲标准,这些标准是欧洲地区使用的电源插座的依据。

例如IEC 60884-1和IEC 60884-2-5《插头插座设备.第2-5部分:特殊要求.电热设备插座》等。

这些标准规定了电源插座的安全性能、外形尺寸、电气特性等。

5. 国际标准化组织标准(ISO):国际标准化组织制定了一些与电源插座相关的国际标准。

例如ISO 8877《信息技术.插头插座和连接器常用于辦公环境.技术规范》。

这些标准主要关注电子设备的插头插座和连接器的规范和技术要求。

输出牛的制作

输出牛的制作
我们知道输出牛的低频频率特性好不好,与电感量有直接的关系,决定电感量大小首先是铁芯截面积尺寸。其次,线包匝数多少与电感量也不无关系,由电工原理可知同尺寸铁芯,当线圈匝数增加一倍,其电感量增加四倍。还有就是初级线径。从DIY角度说,总要大于基本要求的一二个数量级。简言之大铁芯、宽窗口、粗线径是输出牛的基本要求。(是否铁芯、窗口、线径,越大越宽越粗就越好。我想留到以后再议。)
绕单端牛(KT88)的简单流程首先,一台手动绕线机(50元数字式,非指针)。可测电感电容的万用表一只。
先说我的做法吧,设计要求:KT88单管单端标准接法,30HZ-20KHZ(-1DB)时,输出功率大于20W,当下限20HZ时大于15W,初级3。3K,次级8。铁芯实际截面积16CM平方(系数取18)。
试估算30W甲类输出牛。用于845单管。初级阻抗5K,次极阻抗8Ω
选择舌宽30mm的KEI型硅钢片,叠厚60mm。18平方CM的截面积承受甲类30W的功率应该是可以的。铁芯窗口宽窄与否则很重要。宽窗口(KEI型)硅钢片能满足前述二个要求。窄窗口(GEI型) 硅钢片则不太好用。区别宽、窄窗口硅钢片的方法是:窗口宽度大于1/2硅钢片舌宽是宽窗口硅钢片。等于1/2硅钢片舌宽是窄窗口硅钢片。另一区别宽、窄窗口硅钢片方法是:宽窗口硅钢片舌宽30mm以上按5mm递增如:30、35、40…。诸如舌宽32、36则是窄窗口硅钢片。
确定初次级绕组匝数比:套用公式:根号下初级阻抗(5K5)乘以效率(0.85)除以次级阻抗(8Ω)。求得初、次级匝数比:24.17
确定次级绕组匝数:4000÷26.48=166T。
确定次级绕组线径:套用公式:0.7乘以视在功率(50W)除次级阻抗(8Ω)的4次方根约=Φ1.1直流电阻215,电感22H(理论计算有近40H,加上0。15MM磁隙后就这些了),漏电感20MH(我是牺牲点漏电感来换取尽量小的直流电阻,当用三极管做功率管时,不建议这么做,用4夹3结构时,漏电感可做到17MH,用次级并联绕法还可更小,但。。。。),频响还没测,但我知道不会太差的。

环牛、R牛、E牛,比较

环牛、R牛、E牛,比较

环牛,R牛,E牛的应用比较看见文章比较好转载于:深圳变压器技术网本人觉得是比较浅显而却实用的文章!R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品.它打破了传统的C型、EI型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式.与传统的C型、EI型变压器相比较具有漏磁小,温度低,体积小,重量轻,无噪音等显著特点.R型变压器与环型变压器、EI型变压器的比较R型变压器环型变压器EI型变压器外型简洁的设计正是R变压器的标准,绕制的铁芯最大地利用材料的特性,其标准模型具有薄、小和轻的特点.环形变压器的设计较为简陋,因而导致较大的铜损.外形方正,简陋的设计导致大量的铁损与铜损,变压器也因而外形庞大笨重. 绕组标准的均匀排列的线圈绕线,优良的设计保证了绕线的均衡.铜线的卷绕在环的内侧部位堆积得很密,而在外侧却较稀疏,绕线不均匀.初、次级线圈叠加绕制,堆积得很密,漏磁标准的均匀绕线保证了很小的漏磁,因而变压器无需金属铸模.绕线不均匀引起很大漏磁,为了减少漏磁的影响,变压器有时需要放置在金属铸模中.在两个磁路中间,和各磁路间隙中存在漏磁,甚至当输出级没有电流时仍有大量漏磁存在,因而干扰了周围敏感部件的工作. 绝缘使用了双层结构的骨架,因而很易达到安全标准,并有足够的绝缘强度.绕线无骨架,这样,满足安全标准就有困难,有时需要一个树脂模.一般采用绝缘纸进行层间绝缘,初、次级叠加,绝缘效果差,易击穿. 安装设计简洁,矩形的安装表面可置于每个适用空间的任何需要的方向,也可以侧面或垂直安装.由于外形是圆形,所以要求安装的长度与宽度必须相同.通常的立方体形状占据空间较大,即使改变安装方法也无济于事. 效率低损耗保证了高效率.效率一般损耗大引起效率低. 温升铁损小,因而发热量达到最低,所以铁芯产生的热量非常低.铁损小,温升较低,但由于没有骨架,线包直接缠绕于铁芯之上,散热效果差大量的铁损引起热量散发不易,部分线圈在铁芯的内部,因此,发热量非常大. 励磁电流因为所有的磁路都是同一方向,而将励磁电流减到最小,晶粒取向性硅钢片的卷绕使磁隙全无.因为所有的磁路都是同一方向,而将励磁电流减到最小,晶粒取向性硅钢片的卷绕使磁隙全无.由于有磁隙的存在,不能利用晶粒取向性硅钢片材料的优越性能,以及在层迭组合工作中的变化等原因就需要更多的,较大的励磁电流.总体比较优好差:R型变压器主要特征:1,R型变压器比EI变压器小30%,薄40%,轻40%. 2,R型变压器漏磁最小,比EI型变压器小10倍.3,R型铁芯变压器产生的热量最少比EI型变压器小50%.4,R型变压器不会产生噪音,这一特点远胜EI型变压器或铁芯有间隙的切形铁芯变压器.5,R型变压器与环形变压器相比,工作性能更强,可*性更高,绝缘性能强,安装简便.6,R型变压器的构造比EI和C型变压简单但可*性和品质都比它们高.7,R型变压器容许你有细密的设计和减低成本提高效益.8,R型变压器的设计基本上满足全球一切安全标准. 9,R变压器具有体积小,重量轻和漏磁小等特点,与E-I 型、C型和环形变压器相比有着更高的性能和可*性,在制作前级用的电源来说更大大减少不必要的振动跟热噪.(环型虽磁漏小但一直有振动跟体积的问题,环型最大的优点为成本低廉).10,高效率.由于铁芯无切割,损失就很小,使用高质量的材料和紧凑结构,把铁芯与绕组之间的距离降到最小, 这样,R变压器的效率通常可达90%以上.R型变压器主要应用于显示器、打印机、电脑终端机、复印机、图文传真机、卫星广播接收器、高保真音响扩音器、测量和测试设备、电力设备仪器、计量流量仪器、医用电子仪器设备、金融仪器设备、工业设备,电梯升降机、信号设备、监控器报警设备仪器、通讯设备等等.用了R型变压器必能使你的质量效益大大提高.环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射.但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露.国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差.所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立.另外,环型变压器还会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比. R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似.由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小.如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩.上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多.首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧.环型变压器问题更复杂一些.正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成.还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现.机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷.各种变压器都有各自的特点,R型变压器在绕线方面也存在一定的缺陷(限于结构的原因),R型变压器磁路较长漏磁比O型、环型变压器大,在电网质量较差的环境下不建议使用R、0、环牛,电网质量较好的条件下功率较大时大功率环牛应是首选(鉴于R、O 牛的造价的原因),小功率可以选R、O牛。

火牛线的特性

火牛线的特性

火牛线适用于电镀设备,焊机连接用线, 工程用线,pcb设备,自动化电镀生产 线,电路板,连接整流机上的电缆
火牛线性能参数 1· 额定电压450/750V 2· 电缆使用温度 3· 使用温度-40℃~70℃ 导体采用多股无氧铜丝绞合而成,柔韧性强 绝缘采用改良型PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,机械 强度高,化学稳定性能及电性能优良 使用特性第一:电缆导体长期使用唯独不超过70℃,敷 设环境温度不低于0℃ 第二:导体采用TR软铜导体绞合,绝缘采用双层,内层 为白色绝缘PVC,外层作为保护层,使产品在通过较大 电流的情况下保证安全和使用寿命 第三:电缆外径小于25MM允许弯曲半径不小于电缆外 径的4倍,电缆外径为25MM及以上弯曲半径不小于电缆 外径的6倍

常用胆机电源牛制作数据

常用胆机电源牛制作数据
舌宽44 叠厚75 400V 120V 10V 4A X2 6.3V 2A X2 5V 3A X2
220V初级0.94线 308T 高压倍压400V0.55线 600T 805灯丝10V 4A1.4线径15T 2组
6.3V 2A1.0线9T 2组 偏压120V 0.21线 180T 5V 3A1.2线径8T 2组
初级220V0.59线572T,280V*2用0.23线1528T在764T处中心抽头,6.3V2A用0.82线17T,6.3V1.2用0.77线17T 2组,5V3A1.2线14T
舌宽32 叠厚60 300v-0-300v.250mA 5v.3A一组 2.5v.3A二组 6.3v.3A二组
舌宽44 叠厚65
初级220V绕组用1.0线330T,次级高压800V0.5A用0.47线1260T用晶体管和5Z3P复合桥式整流,次高压280V0.2A用0.31线绕445T*2用5Z3P做全波整流,6.3V2A1.0线10T 2组,5V3A用1.2线8T 2组,10V6A用1.2线16T4组,每2组并联供电,如果不怕难绕可以用1.7线径绕2组就可以了
6.3V2A1.0线13T*2组 FD422灯丝 6.3V1A0.72线13T 输入级灯丝
5V3A1.2线11T 5Z3P灯丝
舌宽32 叠厚60 310V-0-310V 0.15A 6.3V 1.5A 6.3V 1.5A 3.15V-0-3.15V 1.2A 5V 3A
初级0.55线径477T,高压610V中心抽头0.27线1404T/702T处中心抽头,6.3V1.5A0.88线16T 2组,3.15 V-0- 3.15V0.88线16T中心抽头,5V3A1.2线12T
初级235V0.55线600T,572T抽头220V,高压0.27线1512T 756T处中心抽头,5V3A1.2线14T,6.3V2A1.0线17T,2.5V2.5A1.12线7T

各型号磁芯形状与特点

各型号磁芯形状与特点

功率型:EE、EEL、EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。

适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。

用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS逆变器电源、计算机电源、节能灯等领域。

EI型功率磁芯特点:结构紧凑、体积小、工作频率高、工作电压范围广、气隙在线圈顶端耦合紧、损耗低。

损耗与温度成负相关,可防止温度的持续上升。

用途:电源转换变压器及扼流圈、DVD电源、照相机闪光灯、通讯设备及其它电子设备。

PEE、PEI功率磁芯ER功率磁芯特点:耦合位置好,中柱为圆形,便于绕线且绕线面积增大,可设计功率大而漏感小的变压器。

用途:开关电源变压器,脉冲变压器,电子镇流器等。

ETD型功率磁芯特点:中柱为圆形,绕制接线方便且绕线面积增大,可设计出功率大且漏感小的变压器。

其他如组装成本,安规成本,电磁屏蔽,标准化难易等各方面都很出色。

用途:开关电源,传输变压器,电子镇流器。

广泛应用于家电、通讯、照明、医疗设备、办公自动化、军品、OA设备、电子仪器、航空航天等领域。

EQ/EQI型功率磁芯EP型功率磁芯特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有多路接头,易设计多路输出变压器。

用途:宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器,广泛应用于程控交换机终端和精密电子设备等领域。

EFD型功率磁芯特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽凳使用优点。

成品重量轻、结构合理、易表面贴装。

用途:广泛应用于体积小而功率大的变压器,如精密仪器、模块电源、计算机终端输出等。

EPC功率磁芯特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装、屏蔽效果好等优点,但散热性能稍差。

用途:广泛应用于体积小而功率大且有屏蔽和电磁兼容要求的变压器,如精密仪器、程控交换机模块电源、导航设备等。

特点:体积小、感抗高、绕线方便、磁屏蔽及散热效果均衡。

输出牛

输出牛

6098×100钢盖680120W推挽照4K4,810-80K 38×655.595×110×1166P3P,FU7,EL34,,KT88并管不锈钢盖950850120W推挽/8-10K可变4,810-80K 38×655.598×110×116805,845,211,813不锈钢盖950850150W推挽/8-10K 可变4,810-80K 38×756.598×120×116805,845,211,813不锈钢盖1080980DT-6 单端推动照/图600Ω 1.8K×210-50K22×321.367×60×802A3,300B,6N5P阴极接法,推805,845,211,813,6N5P,6C33C推挽或单端铝方罩500450DT-17单端推动照/图3.5K 1.75K×210-50K22×321.367×60×806V6,6P3P,6P14,EL34,2A3,300B单端,推805,845,211,813推挽或单端铝方罩400350DT-35 单端推动照/图3.5K 3.5K×210-50K22×321.367×60×806V6,6P3P,6P14,EL34,2A3,300B单端推845,211,813,6N5P,6C33C推挽或单端铝方罩550500RB-7推挽推动上无27厂照8K[P1-P2,电感15H/内阻178Ω]3.5K[1-4电感6.5H/内阻59Ω]10-80K/ 1.6ф85×956V6,6P14,2A3推挽推动/EL34,KT88,FU7,845,211,813,铁壳密封400RB-9单端推动娄东电子元件厂照 3.5K 2.1K40-60K16×250.4559×48×52飞跃R50/6P6P,6P14单端推动/FU7 X2夹包式每只90RB-28A单端/推动娄东电子元件厂照 3.5K 1.75K X240-60K19×310.9167×60×58飞跃R150/6P6P单端推动/FU7 X4夹包式每只10012.5W线间牛照0-0.5K-1K-2K-3K8,1640-12K 20×240.5565×50×54天津70-80年代生产的库存新品可用于收信机外接监听夹包式4615W线间牛照0-0.415K-0.83K-1.66K-2.5K8,1640-12K 20×240.5566×51×54天津70-80年代生产的库存新品可用于收信机外接监听夹包式487512机单端输出牛照出线图5.5K3.2Ω/600Ω/3000Ω20-20K 1.1266×80×86上无3厂7512机铁壳密封输出.可用做胆前级,无源前级,推动,唱头升.6P1,6V6,6P6P,6P14,EL84铁壳密封500拆美国军机牛661561照1照2照3自定出线头1-2-3/估计阻抗30K,出线头2是中心头,实测电感31H/内阻/2200欧。

浅谈环牛和方牛变压器的优劣

浅谈环牛和方牛变压器的优劣
方才说的直‎流漂移,正正是环牛‎的死穴。原来环牛的‎铁芯,本身是一个‎完整的环形‎磁路,故它的效率‎较高,可是这个铁‎ 芯基本上是‎沒有空气缝‎隙的,问题就出来‎了,当线圈出现‎直流时,铁芯由于高‎效而急速磁‎化,出现磁滞现‎象。当出现磁滞‎时, 火牛的效率‎会急速下降‎。另外,由于环牛的‎铁芯是与外‎面绝缘的,铁芯感应到‎的电荷便沒‎有途径消减‎了。当遇到这种‎情况 时,(其实在都市‎里,这情况是很‎普遍的)用环牛的机‎器声音会明‎显劣化。有时环牛甚‎至人产生鸣‎叫的现象。
今天几乎所‎有 HiEn‎d 器材都使‎用了环型电‎源变压器(也叫环牛)而其他较平‎直的机种,则依然使用‎传统的方型‎电源变压 器(‎ 也叫方牛)。由于方牛的‎铁芯是由 E‎形和 I 形矽‎钢片合成的,故方牛又叫‎EI 牛。HiEnd‎器材大量使‎用环牛还是‎最近十 多年‎的事。一般经验告‎诉我们,环牛的高频‎响应较佳,另外相同重‎量的环牛,它的功率和‎动态余量还‎比方牛高,环牛一般 造‎价较高,消费者会感‎觉它较矜贵‎,故 HiEn‎d 机用环牛‎便变得理所‎当然了。其实从技术‎角度看,环牛比方牛‎优胜的,恐怕 是它的‎漏磁量远远‎比方牛低,于是机內的‎布线可以变‎得更容易灵‎活了。
环牛的构造‎就大不相同‎了,首先我们需‎要把长长的‎条形的矽钢‎片卷制成环‎型,当卷到需要‎的厚度(即达到所需‎的截面面 积‎)就要把它放 ‎进炉子里加‎热来使它定‎形。定形之后就‎成了一个环‎型的铁芯,跟是铺上绝 ‎缘薄膜,然后漆皮线‎要穿过铁芯‎的 中央孔绕‎在环上,这样的制作‎,需要特殊的‎机器,而且每次只‎能绕一个环‎牛,所以环牛的‎造价就贵得‎多了。
而方牛呢?情况恰恰相‎反,它的弱点是‎效率较低,频应较窄,但正是这点‎,它对直流漂‎移有很强的‎免疫能力。原来方牛 的‎铁芯每一片‎都由一块 E‎和一块 I 合‎成,本身沒有完‎整的磁路,这正是它效‎率低的原因‎,但它正因为‎每片 E 和 I‎矽钢片都有‎ 空气间隙,钢片不可能‎过度磁化,因此不容易‎产生磁滞现‎象,这样这空气‎间隙就成了‎一个磁滞的‎安全阀。所以一点直‎流漂 移根本‎不会对方牛‎有什么影响‎。资深一点的‎发烧友都会‎知道,单端式的胆‎机用的输出‎牛是有大量‎直流通过的‎,这种牛的铁‎芯, 并非把 EI‎矽钢片梅花‎间竹地起来‎,而是一边是‎整组 E 片,另一边是整‎组 I 片。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电源变压器形状分析
EI变压器属于淘汰的品种,磁路气息大,还不能充分发挥取向硅钢的长处,磁密低,浪费原材料严重,效率太低。

优点是制作简单,因此至今还在用。


人说EI的散热好,因为铁芯露在外面辅助散热,问题是EI的发热量还大很多啊。

几乎所有的EI变压器都是空载烫手的。

相同功率下,EI变压器绕组层数
比较多,最内层散热很差。

双C变压器,对比EI变压器空载损耗低了很多,装配和EI的一样简单。

可以充分利用取向硅钢长处,磁密比EI的高,体积密度高于EI变压器。

只有
一个缺点,噪音。

当双C接缝处生锈了,噪音就成了不解之谜。

双C变压器也
属于淘汰的品种。

环型变压器截面长方形或正方形。

环型铁芯是卷绕的,可以充分利用取向
硅钢的优势,加上卷绕铁芯磁路的气息小,磁密可以比较高,体积功率密度差
不多比EI的高一倍,空载损耗只有EI的1/10甚至更低,加上环形绕线机的
普及,环型变压器获得了广泛应用。

国内流行环形变压器的主要原因是粗制滥
造猖獗,铁芯在里面外边包着线,根本看不到铁芯,因此很多铁芯质量非常差,狼牙狗啃,断口无数。

为了进一步降低成本,初级甚至用铝线来绕变压器。


形铁芯另一个好处就是容易制作调压器。

WB变压器磁路最短,还能充分利用取向硅钢的长处,但由于绕组和铁芯之
间缝隙大,磁漏比较大,效率和环形变压器差不多。

WB型变压器曾经在日本流
行过一段时间,制作上需要先绕线后卷铁芯,制作难度最大,属于淘汰的品种。

R型变压器是为了减小绕线难度开发出来的,截面圆形,能充分利用取向
硅钢的长处,加上绕线简单[转动骨架就能绕线],将会流行起来,大功率电力
变压器多数是R型。

R型变压器虽然理论上磁漏小,但磁路长,实际磁密跟环
型差不多。

由于线圈层数比较多,实际效率略逊色于环形。

O型变压器可以看作是环型和R型优点的结合,截面圆形。

铁芯磁漏最小,磁密高,绕线分布均匀,散热好,同样功率下,需要的线比环型少,效率最高,体积功率密度最大,还能充分利用自动化绕线机绕线。

缺点只有一个,铁芯制
作难度大,成本高。

但是环型由于磁漏大于O型,磁密低于O型,硅钢是按照重量售价的,同样重
量情况下,标准的环型和标准O型,O型功率更大,效率更高,散热更好,缺
点是O芯成制作本高。

P = fWAB/(17.26S)
P是功率单位伏安,f是频率,单位赫兹,W是窗口面积单位平方英寸,A是有
效铁芯截面积单位平方英寸,B是磁密单位高斯,S是电流密度单位圆密尔每安培。

以上公式适合于任何形状铁芯,其实是任何导磁磁芯。

环型铁芯4.8公斤,片厚0.23,初级线径1.35,初级直流电阻0.95,次级线
径2.8,直流电阻0.07
O型铁芯4公斤,片厚0.23,初级线径1.2,初级直流电阻1.05,次级线径
1.8,直流电阻0.36
理论上变压器功率越大效率越高,环型和O型效率都很高,对比一下就明白了,其实差距很小。

环形磁漏大约是O型的4~5倍,磁漏最大在洞眼处,O型也是在这磁漏大。

环形1000瓦
O型800瓦
EI变压器20VA空载37毫安,O型50VA变压器空载2.9毫安。

音箱[二手漫步者]变压器原本EI的变压器,接电脑,只要接通电源就哧哧响,即使无信号输
入也哧哧响,背景噪音。

后来有换下的冲动,换了一个O牛50VA自绕,背景噪音彻底消失,但是低音不足,低频高频清晰,听了一个月有换下的冲动,又换
上EI,低音恢复了,但是低音和高音都发昏,低音轰轰的,只好再换回O型。

这并不能说哪个音质好坏,因为不同人耳朵感觉不同,况且音箱也很烂,因此
写这点只供参考。

但EI是空载烫手的,效率低下是无可否认的。

其实理论上也能推断出来,相同功率和内径下,环型截面积比O型要略大,显然磁密低。

环型绕线没法紧贴铁芯,绕出来都是腰鼓形,线圈距离铁芯远必
然磁漏大。

我没有漏测检测仪,我用一个国产20VA的EI变压器靠近待测变压器,测
高压两根线感应出来的电压,表用的UT61E。

利用电磁感应原理,漏测穿越EI
铁芯就会在外面线圈感应出电压,小功率EI初级匝数多,感应出电压比较高,容易测。

环牛铁芯7.6公斤,外径150,内径78,高80,片厚0.27,初级绕了3层,
246匝,环牛洞眼处感应电压大约45~50mV,外圆边界处10mV左右。

环牛铁芯4.8公斤,外径152,内径80,高48,片厚0.23,初级绕了3层,大约400匝,环牛洞眼处感应电压大约45~50mV,外圆边界处10mV左右。

O牛铁芯4公斤,外径157.2,内径72,截面积14.38平方厘米,片厚0.23,
初级绕了3层420匝,O牛洞眼处感应电压10~11mV,外圆边界处2~3mV。

O牛铁芯4公斤,外径157.2,内径72,截面积14.38平方厘米,片厚0.27,
初级绕了3层408匝,O牛洞眼处感应电压10~11mV,外圆边界处2~3mV。

O牛铁芯0.7公斤,外径87,内径42,截面积4.11平方厘米,片厚0.23,初
级绕了6层大约1700匝,O牛洞眼处感应电压10.5mV~11.5mV,外圆边界处
2~3mV。

O牛铁芯11公斤,外径219,内径95,截面积28.79平方毫米,片厚0.27,初级绕了大约3层220匝,洞眼处感应电压25~30mV,外圆边界处5~6mV。

P = f * B * W * A / (17.26 * S)
P是功率,也就是铁芯容量。

f是交流电频率,50Hz
B是磁密,跟铁芯有关
W是窗口面积
A是铁芯截面积
S是载流量,也就是铜线单位面积上允许的电流,跟热量和温升有关的一个值。

双C变为单C,W变为原来1/2,A变为原来1/2,不考虑损耗,则铁芯容量几
乎是原来的1/4
用于音响的效果:依次是ED--CD--EI--R--环形
主要是后两者磁阻极低,抗干扰能力差,易磁饱和而使性能极度下降或烧毁。

图一的铁芯是由2只C型铁芯组成的,共2个绕组,分布在两侧,这种“C型变压器”学名叫:CD型变压器,俗称C型变压器。

图二的铁芯是由两个CD型铁心组合在一起,只有1个绕组,在铁芯的中间,这种“C型变压器”学名叫:ED型变压器,俗称双C型变压器。

下面看看CD、ED型变压器铁芯的主要参数定义示意图:
CD铁心型号和功率的关系
实际示例一:下图中变压器为CD型变压器,其铁芯卷厚、宽度以及可用绕线窗口高度分别为12.5、25、33mm,查表可知,该变压器实际功率应在25VA左右。

实际示例二:下图中变压器为ED型变压器,其铁芯卷厚、宽度32、32,查表可知,该变压器实际功率为303VA。

固定的方法如下图:
白铁皮加工很方便,先剪成合适的宽窄和长度,回圈处用大烙铁焊一下即可。

相关文档
最新文档