简易大功率电子变压器制作_四款电子变压器电路图

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5款较常用的电子管前级制作电路图

5款较常用的电子管前级制作电路图

5款较常用的电子管前级制作电路图第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。

由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。

零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。

另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。

本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。

交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。

笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。

音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。

曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。

笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。

要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。

6DJ8一级共阴极放大,输出电容并了多只Wima 电容6SN7 SRPP线路第二款是6SN7SRPP线路,相信不少读者试制过此线路,见图②。

变压器的电路理论

变压器的电路理论

组匝数的不同。
2019/9/21
山东理工大学电工电子教研室weipeiyu制作
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变压器的空载运行
实用公式U1/U2=W1/W2,就是设计制造变压器时, 实现变换电压的依据。 应当着重指出, 原绕组的
匝数并不是可以任意选定的, 它必须符合如下式:
W1

U1 4.44 fBmS
式中,U1为电源电压(V); Bm为磁通密度的最大值(T) 通常在采用热轧硅钢片时约取 1.1~1.47 T; 对冷
成尖顶波,见下图。饱和程度越高,磁化电流的波
形畸变的越厉害。
2019/9/21
山东理工大学电工电子教研室weipeiyu制作
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变压器的空载运行


t o
o t1 t2 t3
o
t1
由于电流为尖顶波,所
t2
t3
以可分解为基波和一系
im1
列奇次谐波分量,以三 im3
次谐波最大。
t
2019/9/21
若设 i0 2I0sint
可用相量表示, 则
E1 jI0x1
漏电势可以写成电抗(这里是漏抗)压降的形式。
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山东理工大学电工电子教研室weipeiyu制作
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变压器的空载运行
2. 电势平衡方程式 根据规定的各物理量的正方向,可以列出变压器
空载时的电势平衡方程式。应用基尔霍夫第二定
2019/9/21
山东理工大学电工电子教研室weipeiyu制作
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变压器的空载运行
由于漏磁路主要经过空气隙,其磁导率μ0是常数, 所以电流增大, 漏磁链也成正比增加, L1σ为常数 而与电流大小无关, 故漏感电势可以如下表示:

图文并茂解析变压器各种绕线工艺!(包含各种拓扑)

图文并茂解析变压器各种绕线工艺!(包含各种拓扑)

图⽂并茂解析变压器各种绕线⼯艺!(包含各种拓扑)⼀、传统变压器篇单路输出 Flyback 及常见的变压器绕组结构红⾊:初级绕组紫⾊:辅助绕组黄⾊:次级绕组特点:辅助绕组位夹在初级、次级中间缺点:1, 临近效应很强,绕组交流损耗⼤2, 初、次级间的漏感较⼤,吸收回路损耗较⼤,效率较低优点:1,⼯艺结构⼗分简单,易于制造2,初级外层接电位静⽌的V+端,易于实现⽆Y改进的 Flyback 变压器绕组结构(简易型)红⾊:初级绕组紫⾊:辅助绕组黄⾊:次级绕组特点:辅助绕组位于线包最⾥层,初级在中间、次级在最外边缺点:临近效应很强,绕组交流损耗⼤优点:1,⼯艺结构⼗分简单,易于制造2,初级外层接电位静⽌的V+端,易于实现⽆Y3,初次级间漏感较⼩,吸收回路损耗较⼩,效率较⾼改进的 Flyback 变压器绕组结构(三明治型)红⾊:初级绕组红⾊:初级绕组紫⾊:辅助绕组黄⾊:次级绕组特点:辅助绕组位于线包最⾥层,然后分别是初级的⼀半,次级全部,初级的另⼀半;缺点:1, 次级临近效应很强,绕组交流损耗⼤2,初级的⼀半绕组没有任何的静电位层供屏蔽⽤,⽆法实现⽆Y优点:1, ⼯艺结构复杂,不利于制造;2, 初次级间漏感较⼩,吸收回路损耗较⼩,效率较⾼3, 初级临近效应较⼩,绕组交流损耗⼩Flyback 多路输出L3 与L4 之间的漏感,引起交叉调整。

实⽤的多路输出型⾼压输出绕组叠在低压绕组之上,双线并绕降低交叉调整功率传输变压器(含正激、推挽、半桥、全桥)合理的绕组结构, 层厚⼩于2Δ红⾊:初级绕组紫⾊:辅助绕组黄⾊:次级绕组实际变压器的模型虚线内为理想变压器脉冲变压器信号传输失真由于原边及幅边漏感,电阻分量的存在,脉冲在经过变压器后,产⽣延迟、斜率变缓、振铃、顶降脉冲电流的分解脉冲电流的分解脉冲电流由基波电流及各⾼次谐波电流组成占空⽐越⼩,基波分量越⼩,⾼次谐波分量越⼤,因此线径的选择(穿透深度*2)不能只考虑基波电流的频率输出功率与频率的关系(EE25 单端变换器为例)理论上,对于指定的磁芯,在相同的磁密下,输出功率与频率呈正⽐,但实际上并⾮如此,原因有:1,频率升⾼,穿透深度下降,需要⽤较⼩的线径,窗⼝利⽤率下降,且绕组层厚与穿透深度的⽐值增⼤,交流电阻⼤增,有效输出功率下降;2,频率增加,绝缘材料的耐压下降,为保证同样的绝缘强度,需要加⼤绝缘层厚度,进⼀步降低窗⼝利⽤率;3,频率到达某⼀程度后,磁芯损耗⼤增,需要适当降底磁通密度(具体请参考磁损表)LLC 变压器LLC 电路结构LLC 集成磁件漏感由原边与副边之间的档墙宽度、磁芯的磁导率、以及中柱长度与窗⼝⾼度的⽐值决定红⾊:初级绕组黄⾊:次级绕组⼩漏感的 LLC 集成磁件个别应⽤中,需要⽤到较⼩的漏感,挡墙的宽度较⼩,安全间距可利⽤下⾯的结构来满⾜。

电子变压器作业原理图

电子变压器作业原理图

电子变压器作业原理图电子变压器即是开关稳压电源。

它实践上即是一种逆变器。

首要把沟通电变为直流电,然后用电子元件构成一个振动器直流电变为高频沟通电。

经过开关变压器输出所需求的电压然后二次整流供用电器运用。

开关稳压电源具有体积小,重量轻,报价低一级利益,所以被广泛用在各种电器中。

开关稳压电源的原理较凌乱。

下面一种电子变压器电路图的剖析,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。

它首要是在高频电子镇流器电路的根底上研宣告来的一种变压器电路,其功用安稳,体积小,功率大,因此克服了传统的硅钢片变压器体大、粗笨、价高级缺陷。

电子变压器电路图:电子变压器作业原理电路如图所示。

电子变压器原理与开关电源作业原理类似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电成为直流电,由振动变压器T1,三极管VT1、VT2构成的高频振动电路,将脉动直流成为高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,取得所需的电压和功率。

R1为限流电阻。

电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成发起触发电路。

三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~20倍。

也可用C3093等BUceo=35OV的大功率三极管。

触发二极管VD5选用32V摆布的DB3或VR60。

振动变压器可克己,用音频线绕制在H7X十X6的磁环上。

TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。

铁氧体输出变压器T2也需克己,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚十mm的EI型铁氧体。

T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕十0匝,T2b用直径为1.25mm高强度漆包线绕8匝。

二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。

此电子变压器电路作业时,A点作业电压约为12V;B点约为25V;C点约为十5V;D点约为十V。

假设电压不满意上述数值,或电子变压器电路不振动,则应查看电路有无错焊、漏焊或虚焊。

然后再查看VT1、VT2是不是杰出,T1a、T1b的相位是不是精确。

电子变压器工作原理

电子变压器工作原理

电子变压器工作原理
电子变压器是一种将交流电能转换为不同电压的装置,其工作原理基于电磁感应。

电子变压器由一个主线圈和一个副线圈组成,两个线圈之间通过磁场耦合在一起。

当主线圈中通入交流电流时,产生的交变磁场会传递到副线圈中。

副线圈中的电压大小取决于主副线圈的匝数比例。

当主线圈中的电流为正弦波时,它会产生一个正弦形状的交变磁场。

由于副线圈经过磁场耦合,副线圈中也会产生一个正弦形状的电压。

根据电磁感应定律,副线圈中的电压与磁场的变化率成正比,而磁场的变化率又与主线圈中的电流变化率相同。

根据电磁感应定律,线圈中的电压与磁通量的变化率成正比。

磁通量的变化由主线圈中的电流决定,而两个线圈之间的磁通量通过磁场耦合。

因此,通过改变主线圈中的电流,可以改变副线圈中的电压大小。

根据变压器的基本方程,副线圈的电压与主线圈的电压之间的比值等于副线圈的匝数与主线圈的匝数之比。

这样,通过改变主线圈和副线圈匝数的比例,可以实现电子变压器的电压升降。

总之,电子变压器的工作原理基于电磁感应,通过主副线圈之间的磁场耦合实现电压的变换。

主线圈中的交变电流产生交变磁场,而副线圈中的电压取决于磁场的变化率。

通过调整主副线圈的匝数比例,可以改变副线圈中的电压大小。

变压器基本知识介绍

变压器基本知识介绍
2、绕线方式 根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分为以下几种:
2.1 一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整 齐不可交叉堆积(如图6.1)
高频变压器制作方法
2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20% 以内算合格(如图6.2)
2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以 上
低频类变压器制作方法介绍
三、 配线
低频有针脚式和引脚式两种,其配线方法也不 相同(详情参见作业指导书)
低频类变压器制作方法介绍
四、 焊 锡
1. 操作步骤 1.1 将Pin 脚沾适量助焊剂。 1.2 焊锡:将脚插入锡槽,深度如下图所示。 1.3 焊锡后不得有漏焊、虚焊现象且焊锡光亮 2. 注意事项 2.1 焊锡时部间约为2-3秒,如果线包接有保险丝,不可焊得太久 2.2 焊温(作业指导书要求) 2.3 锡温需每隔两个小时测试并记录
变压器材料介绍
三、胶带(Tape)
2.高压测试:在测试条件AC4.0KV,50Hz 1mA 1min 下,将3圈胶 带均匀缠绕在导电圆棒上,使胶带与圆棒紧密接触,高压表 笔一支接圆棒,另一支接触胶带表面,胶带不击穿。
变压器材料介绍
四、漆包线(WIRE)
1.漆包线是一条铜线(或导体)经由处理将凡立水被覆在铜线 表面,由于凡立水有绝缘功能,此时铜线经由缠绕变成线圈, 即可用于电磁感应的各种应用 2.我们常用的漆包线:直焊性聚氨酯漆包线(QA)、聚酯漆包 线(QZ)、聚胺基甲酸脂漆(UEW)、聚脂瓷漆包线(PEW)等 3.漆包线耐热等级分为:A级(105°C)、E级(120°C)、B 级(130°C)、F级(155°C)、H级(180°C) 4.漆包线常识:2UEW 耐温120°C,可以直接焊锡;而PEW 耐 温155°C,180°C,焊锡时须脱漆皮

简易大功率电子变压器制作!四款电子变压器电路图放送

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简易大功率电子变压器制作!四款电子变压器电路图
放送
简易大功率电子变压器制作
 介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。

 本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1,由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。

图中R2、C1、VD5为启动触发电路。

C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。

 元器件选择与制作
 L1、L2、L3分别绕在H7&TImes;4&TImes;2mm3的磁环上,
L1、L2绕6匝;L2绕1匝。

L4、L5绕在
H31&TImes;18&TImes;7mm3的磁环上,L4绕用Φ=0.1mm的高强度线绕340匝;L5用Φ=1.45mm的高强度线绕20匝。

VT1、VT2选用耐压BVceo≥350V大功率硅管。

其它元件无特殊要求。

 电路正常工作时,A点工作电压约为215V,B点约为108V,C点约为
10V,D点约为25V。

如果不振荡,检查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交换L3的两根接线即刻)。

改变L5的匝数可改变输出电压。

 500W大功率变压器电路
 如图为500W大功率变压器电路原理。

电路采用TL494为振荡器,
VT1~VT6为激励级,是输出为500W的大功率逆变电路。

TL494在该逆变。

7.1制作音频输出变压器_经典音频功率放大器制作40例_[共4页]

7.1制作音频输出变压器_经典音频功率放大器制作40例_[共4页]

· 75 ·第二章电子管放大器本机的电路图见图7.1,安装调试好的机器见图7.2。

为能够成功制作威廉逊功放,将分别就如何制作输出变压器、钣金加工和安装调试过程的注意事项和经验等,做较详细介绍。

7.1制作音频输出变压器20世纪90年代初,有刊物介绍国产金牛牌发烧级电子管推挽输出变压器,并推出用50W 金牛GOX50-5.5推挽输出变压器仿“Dynaco-ST70”功放全套散件。

出于对电子管的了解和喜爱,立即邮购了一套散件,并以560元的价格和75元邮资增购了一对75W 的GOX75-5.5推挽输出变压器。

“Dynaco-ST70”安装调试好以后,效果很好。

用GOX75-5.5输出变压器制作的威廉逊功放,效果超过 “Dynaco-ST70”,笔者就此产生了自己制作高品质输出变压器的兴趣。

包括金牛品牌的许多知名音频变压器,大多是超线性输出变压器。

有研究者认为,变压器一次侧超线性端子的接线(位于乙电端和屏极端之间)部位,越靠近屏极端,越呈现三极管电路特性,保真度高而效率低,反之亦反。

超线性接线端子部位在30%~50%有不同效果,一般距乙电端40%左右。

但刊物上对于变压器的制作介绍,大多只有公式、数据和简图,制作方法介绍不是太过简单,就是过于玄虚复杂(可能没有实际做过),几乎见不到具体而详细的制作方法介绍,基本上都不具备可操作性。

通过收集资料,研究揣摩,反复绕制实验,试听比较,总结出一套简单易行的制作方法。

用一架手摇绕线机,数小时即可完成一个看似复杂的“四夹三”或“三图7.2安装调试好的机器图7.3 四夹三音频输出变压器绕制图。

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简易大功率电子变压器制作_四款电子变压器电路图
简易大功率电子变压器制作介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。

本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1,由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。

图中R2、C1、VD5为启动触发电路。

C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。

元器件选择与制作
L1、L2、L3分别绕在H742mm3的磁环上,L1、L2绕6匝;L2绕1匝。

L4、L5绕在H31187mm3的磁环上,L4绕用=0.1mm的高强度线绕340匝;L5用=1.45mm的高强度线绕20匝。

VT1、VT2选用耐压BVceo350V大功率硅管。

其它元件无特殊要求。

电路正常工作时,A点工作电压约为215V,B点约为108V,C点约为10V,D点约为25V。

如果不振荡,检查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交换L3的两根接线即刻)。

改变L5的匝数可改变输出电压。

500W大功率变压器电路如图为500W大功率变压器电路原理。

电路采用TL494为振荡器,VT1~VT6为激励级,是输出为500W的大功率逆变电路。

TL494在该逆变器中的应用方法如下:1、2脚构成稳压取样、误差放大电路f逆变器次级绕组整流输出的15V直流电压作为取样电压,经R1、R3分压,使1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V的取样电压。

2脚输入5V的基准电压(由14脚输出)。

当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过TL494内部电路使输出电压升高。

四款电子变压器电路图电路图一:我们经过反复实验这种电子变压器的电流反应速度很快!已经超过了普通的工频变压器,该电路完全可以代替功放的电源。

电子变压器AC/DC 有过电流限制保护功能适合电动自行车的电瓶充电。

如果将几个AC/DC并联可以做成大。

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