电子管扩音机电源变压器简易设计
电子管6N1制作小型胆机功放电路

电⼦管6N1制作⼩型胆机功放电路电⼦管6N1制作⼩型胆机功放电路这⾥介绍⼀种微型胆机,给⼩电视或⼩收⾳机或⼩CD做放⼤,⽽且电耗⼩,⼜有胆机味。
采⽤6N3做⾃动平衡倒相放⼤,6N1做甲⼄类功放,可获得不失真功率1W,推动⾼灵敏度⼩⾳箱,有较好的⾳⾊,尤其是听⼈声—⼥⽣歌唱,⽐⼤胆机更有⼀番清丽的感觉。
本机的特点是:所有的变压器均采⽤代替品,不⽤专门绕制,价格⼗分低廉。
⾼压直接采⽤市电。
重量较轻。
⼀、变压器的替代品。
1.输⼊变压器B1为输⼊隔离变压器,⽬的是使输⼊信号与本机电源隔离。
可直接使⽤微型变压器—铁⼼外长3.5cm,⾼3cm,厚2cm的仪表变压器,初级220V,次级36V或12V以上的即可,使⽤时,以低压端为外信号输⼊,以⾼压端接内电路输⼊端。
2.输出变压器B2为输出变压器,采⽤的是微型带110V抽头的电源变压器。
次级为双3V。
铁⼼外长4.5cm,⾼4cm,厚2cm的⼩变压器。
购置这种⼩变压器时,要注意110V抽头与两端的直流电阻要接近。
3V端可接4Ω扬声器,6V端可接8Ω扬声器。
笔者采⽤6v端接4Ω⼩⾳箱⼀对,串联接法。
电⼦管6N1制作⼩型胆机功放电路3.灯丝变压器灯丝变压器,采⽤10W的220V:7.5V的变压器。
市售⼩变压器⼀般没有次级6.3V变压器,有的是6V(空载),7.5(空载)变压器。
若采⽤6V变压器,接电⼦管灯丝后,会有0.5V—0.8V的压降,会使电⼦管阴极加热不⾜。
采⽤7.5V的变压器,灯丝电压过⾼,会降低电⼦管寿命。
本机采⽤给变压器初级串联电阻的⽅式进⾏降压,这样不仅可以较准确地使次级在负载下输出6.3v,⽽且会使灯丝具有软启动特性。
⼆、电路特点倒相采⽤⾃动平衡式,不需要调整。
输出管6N1阴极电阻上并联的电容,对⾼低⾳特性有影响,可根据⾳箱特性调整。
整流管前串联的电阻不能取消,以防⽌电源开通时,瞬间充电电流过⼤,烧毁整流管或烧保险。
三、电路图四、器件表元件功⽤R1 ⾳量控制电位器,100K C1 输⼊耦合电容,0.01µ,100VR2 栅漏电阻500K C2 阴极旁路电容,10µ,25VR3 阴极电阻1K,2w C3 倒相级供电滤波电解电容,10µ,400VR4R5 屏极负载电阻,150K,1w C4C5 功放栅极耦合电容,0.1µ,400VR6 倒相级供电滤波电阻,2k,1w C6 阴极旁路电容,10µ-50µ,25VR7R8 功放栅漏电阻,250k C8 功放屏极防震电容,2000P,600VR9 倒相电阻,100K C7C9 整流滤波电解电容,150µ,400VR10 功放阴极电阻,400Ω,2w C10 电源杂波滤波电容,0.1µ,600VR11 整流滤波电阻,500Ω,8W G1 6N3R13 灯丝变压器压降电阻500Ω,10w Z1 2A1000vR14 发光⼆极管限流电阻,数值根据⼆极管定。
电子管功放 原理图

电子管功放原理图
抱歉,根据您的要求,以下是一份电子管功放的简化原理图说明,其中没有标题和相同文字的重复内容。
原理图中包含以下主要组件:
1. 电源输入:电源以直流方式输入功放电路。
2. 输入级:输入信号通过输入耦合电容C1进入第一级电子管,该电子管作为电压放大器。
3. 中间级:输出信号经过电感L1和耦合电容C2传递到中间
级电子管,该电子管作为谐振器电路,提供反馈信号。
4. 输出级:信号经过电感L2和耦合电容C3进一步放大,驱
动输出电路。
5. 输出电路:输出电压通过输出变压器传送到负载,提供所需功率。
6. 反馈回路:输出信号通过电感L1和反馈耦合电容C2回馈
到中间级电子管,实现稳定的放大效果。
此外,还有一些辅助组件,如电源滤波电容C4、C5和滤波电
阻R1,用于消除电源中可能的噪音和纹波。
以上是电子管功放的简化原理图描述,以及其中的组件说明。
FU-5单端15W低电压设计

FU-5单端15W低电压设计李平川本人早些年曾经搞过一段时间的无线电维修工作,主要是维修大型工业扩音机,如上海飞跃275×2-2,飞跃150,R50等机器,所以经常接触的就是这些大功率的电子管扩音机,这几年没事闲暇之时搞些电子制作,一度受本地的一些音响发烧友的影响,开始迷上了音响DIY发烧,凭借着有些无线电基础和维修经验,制作过几台小功率的胆机,在发烧思想日渐积极的情况下,这些小功率的的胆机已经不能适合自己的发烧要求了,整理自己手中的管子收藏品,正巧有十几只在搞无线电时收集的美国GE和R CA的大功率三极管805,还有几只曙光和峡光的F U5。
看到这些大管子心中顿觉欢喜,心血来潮想做来试试。
FU5是直热式大功率三极功率发射管,世界上有几大电子管厂生产过该管子,国产型号是F U5,欧洲型号为805。
近年曙光长沙电子管厂有生产出一款新款同类型的管子805A,该管子在各种技术参数上相对FU5都有了改进,还在设计上做了改动,将管子的屏帽取消,屏级改到管子的空脚上去,外观和845,211一样,内部屏级结构相似。
该管子手册给出的工作电压很高,屏级耗散功率较大,屏压高达1500V,灯丝电压10V,电流3.25A,很不适合初级胆机制作基础的烧友制作,有一定的危险性,并且对滤波电解的耐压,电源变压器,输出变压器的绝缘要求很高,相应的制作成本会大大的增加。
在这里本人就向大家介绍一下FU5低压运行的单端甲类运用,大大的确保了安全性。
FU5是正栅压管,属右特性三级功率管,过去主要工作在大型扩音机里作音频放大,典型是在上海飞跃275扩音机里担任音频放大角色,使用两只FU5作乙类推挽放大,工作电压1500V,栅压-16V,这种工作电压对广大胆爱好者烧友来说,无疑是道难以越过的鸿沟了,感觉近几年来用FU5制作的胆机真是少之又少,没有几位烧友看中这管子的,恐怕是被这可怕的高压和大功率的屏耗给吓退了吧。
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]](https://img.taocdn.com/s3/m/ae2fc1426bec0975f565e240.png)
· 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。
电子管功放简易设计

电子管功放简易设计首先,我们需要选择适合的电子管。
在电子管功放设计中,常用的电子管包括三极管(triode)和双三极管(dual-triode)。
三极管通常被用作电源放大器,而双三极管则用于信号放大。
在这个简易设计中,我们将使用一个双三极管进行放大。
为了简化电路设计,我们可以选择推挽(push-pull)电路结构。
推挽电路由两个输出级组成,一个管子用于推动音频信号的正半周期,另一个管子则用于推动负半周期。
这样可以减少交叉失真(cross-over distortion)的影响,提高音质。
在设计推挽电路时,我们需要在交流耦合(AC-coupling)的输入和输出级之间添加一个输出变压器(output transformer)。
输出变压器用于匹配负载阻抗和提供电压升压。
它还可以帮助控制输出级的相位,并提供一定的反馈。
接下来是电源部分的设计。
在这个简易设计中,我们将使用整流器(rectifier)和滤波器(filter)来提供电源电压。
整流器将交流输入电压转换为直流电压,滤波器则用于去除剩余的纹波(ripple)。
完成上述设计后,我们需要连接并测试电路。
在测试电路之前,确保所有的电子零件都正确连接。
检查焊接是否牢固,电路板是否正确布局。
一旦一切准备就绪,我们可以将音频信号输入电子管功放并连接扬声器。
然后,我们可以进行放大器的性能测试,包括音质、频率响应和失真等。
在测试过程中,您可能需要进行一些微调和调整,以获得最佳的音质效果。
您可以尝试调整电源电压、功率级的偏置、反馈等参数。
不断调整和测试,直到满意为止。
需要注意的是,电子管功放的设计和制造需要一定的电子知识和实践经验,对于初学者而言,可能还比较困难。
因此,我们建议您在制作电子管功放之前,多进行学习和练习,确保您具备足够的技术能力。
总而言之,电子管功放是一种独特而受欢迎的音频放大器。
通过选择适当的电子管、推挽电路结构、输出变压器以及合适的电源设计,我们可以设计和制造出一个具有出色音质的电子管功放。
利用电子管原理设计简易放大器实验方案

针对性解决方案
检查并更换故障元器件
对疑似损坏的元器件进行检查,如有 损坏应及时更换。
调整偏置电压
根据电子管的特性和放大器的要求, 合理调整偏置电压,使电子管工作在 最佳状态。
匹配负载阻抗
通过调整负载阻抗或添加阻抗匹配网 络,使负载阻抗与放大器输出阻抗相 匹配。
降低电源纹波
采用纹波较小的电源或使用电源滤波 器,以降低电源纹波对放大器性能的 影响。
02
实验器材与准备
所需器材清单
输入信号源
电源
为电子管提供所需的工作电压和 电流。
产生待放大的输入信号,如音频 信号发生器。
输出负载
连接放大器的输出端,用于展示 放大后的信号,如扬声器或示波 器。
电Байду номын сангаас管
偏置电阻、耦合电容等
作为放大器的核心元件,选择适 合型号和参数的电子管。
用于设置电子管的工作点和信号 的输入输出。
分析,为后续研究提供了基础数据。
对未来研究方向的展望
优化放大器性能
进一步研究电子管放大器的性能优化方法,如提高增益、 降低失真度、扩展频带等,以满足更广泛的应用需求。
探索新型电子管器件
随着科技的不断发展,新型电子管器件不断涌现。未来可 以探索使用新型电子管器件来设计更高性能的放大器。
拓展应用领域
电子管放大器在音频、射频等领域有着广泛的应用。未来 可以进一步拓展其应用领域,如用于高精度测量、微弱信 号检测等。
放大倍数
根据实际需求确定放大器的电压 放大倍数,通常选择10倍至100 倍之间。
频率范围
确定放大器需要放大的信号频率 范围,例如音频放大器通常覆盖 20Hz至20kHz的频率范围。
选择合适电子管型号
变压器设计方法与技巧

变压器设计方法与技巧变压器设计方法与技巧一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。
还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。
笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。
●变压器截面积确定:大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。
在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。
如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。
如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。
并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。
特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。
经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。
●每伏匝数的确定:变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低10%~15%是没有问题的。
例如,一只35W的电源变压器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。
笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。
他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。
通过适当减少匝数。
绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦。
FU-5单端15W低电压设计

FU-5单端15W低电压设计李平川本人早些年曾经搞过一段时间的无线电维修工作,主要是维修大型工业扩音机,如上海飞跃275×2-2,飞跃150,R50等机器,所以经常接触的就是这些大功率的电子管扩音机,这几年没事闲暇之时搞些电子制作,一度受本地的一些音响发烧友的影响,开始迷上了音响DIY发烧,凭借着有些无线电基础和维修经验,制作过几台小功率的胆机,在发烧思想日渐积极的情况下,这些小功率的的胆机已经不能适合自己的发烧要求了,整理自己手中的管子收藏品,正巧有十几只在搞无线电时收集的美国GE和RCA的大功率三极管805,还有几只曙光和峡光的FU5。
看到这些大管子心中顿觉欢喜,心血来潮想做来试试。
FU5是直热式大功率三极功率发射管,世界上有几大电子管厂生产过该管子,国产型号是FU5,欧洲型号为805。
近年曙光长沙电子管厂有生产出一款新款同类型的管子805A,该管子在各种技术参数上相对FU5都有了改进,还在设计上做了改动,将管子的屏帽取消,屏级改到管子的空脚上去,外观和845,211一样,内部屏级结构相似。
该管子手册给出的工作电压很高,屏级耗散功率较大,屏压高达1500V,灯丝电压10V,电流3.25A,很不适合初级胆机制作基础的烧友制作,有一定的危险性,并且对滤波电解的耐压,电源变压器,输出变压器的绝缘要求很高,相应的制作成本会大大的增加。
在这里本人就向大家介绍一下FU5低压运行的单端甲类运用,大大的确保了安全性。
FU5是正栅压管,属右特性三级功率管,过去主要工作在大型扩音机里作音频放大,典型是在上海飞跃275扩音机里担任音频放大角色,使用两只FU5作乙类推挽放大,工作电压1500V,栅压-16V,这种工作电压对广大胆爱好者烧友来说,无疑是道难以越过的鸿沟了,感觉近几年来用FU5制作的胆机真是少之又少,没有几位烧友看中这管子的,恐怕是被这可怕的高压和大功率的屏耗给吓退了吧。
那么就没有折衷的办法了吗?答是确定的,有!就是选择低电屏压的工作方式,这样运用的弊端就是效率下降,输出功率降低。
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电子管扩音机低频电感元件的简易设计(五)电源变压器的简易设计电子管扩音机所使用的电源变压器,从用途上大致可分为两类:一类变压器的次级绕组只供点燃各电子管的灯丝,称为灯丝电源变压器,简称灯丝变压器;另一类变压器的次级绕组担负供给整流管所需的屏压,称为高压电源变压器,简称高压变压器。
这类变压器的次级绕组中,不但有交流成分通过,而且还有直流成分通过。
反映到变压器初级,有些变压器内(如半波整流)将产生非正弦电流,从而使变压器效率降低。
在设计时,要考虑到这一特点。
通常情况下,50瓦以下的小型电子管扩音机,不单独设置灯丝变压器和高压变压器,而是把两者合并在一个电源变压器中。
一、设计方法电源变压器的设计,大致可分为六个步骤:1.确定变压器的容量电子管扩音机中的电源变压器,就其功率而言,最大不超过几个千伏安,基本上都使用单相交流电。
因此,我们只介绍单相电源变压器的设计。
我们知道,变压器的效率为:η=…………(1.1)式中为次级输出功率;为初级输入功率。
当次级不只一个绕组时,输出功率为:=+++…+…(1.2)这时初级输入功率为:==(1.3)?变压器的总容量(设计功率)为:P= +……(1.4)。
变压器效率与许多因素有关,现将效率与容量的大致关系列于表1.1,供设计时参考。
表 1.1容量(VA)<10 10~50 50~100 100~500 500~1K 1K~5K 5K~10K效率(%)70~75 75~80 80~85 85~90 90~92 92~95 95~97①丝变压器容量的计算:若所设计的灯丝变压器各绕组电压分别为、、、……,电流分别为I2、I3、I4……In,则:=所以,总容量为:P==+=……(1.5②高压变压器容量的计算:根据选定的整流电路和滤波电路(或负载)的型式,就可以从表1.2中查出高压变压器的容量(设计功率)。
表1.2中代表整流器输出端电压,它等于设备所需直流电压和阻流圈(或滤波电阻)上电压降之和。
一般情况下,可以认为阻流圈上电压降为的(5一10)%。
所以,在计算时可取=(1.05~1.1)……(1.6)。
同样,考虑到泄放电阻上通过的电流,设计电流(即整流器输出电流)与设备所需直流电流的关系也可写成=(1.05~1.1)……(1.7)。
由于半波整流和倍压整流(尤其是串联式倍压整流)脉动系数大,一般不采用阻流圈输入(即Γ型)滤波电路。
而且,在大多数情况下,倍压整流输入端直接接至市电,不使用专用的高压变压器。
③同时具有高压绕组和灯丝绕组的电源变压器的容量,在设计时只需从表1.2中查出高压绕组的设计功率,然后再加上各灯丝绕组的设计功率即可。
2.确定铁心的型号和规格电子管扩音机中常用的铁心型号有KEI、GEI、UI、CD型等几种。
用KEI、GEI 型铁心绕制的变压器称为壳式变压器(见图2);用UI、CD型铁心绕制的变压器称为心式变压器。
其中KEI型铁心为宽窗口式,具有重量最轻的特点。
当绕组圈数较多或电压较高(相应的绝缘材料层也较厚)时,应选用这种铁心;GEI型为窄窗口式,具有最低价格的特点。
一般情况下可采用这种铁心。
当功率大于1千伏安时,可采用UI型铁心;有时为了减小体积,小型变压器也可采用UI和CD 型铁心。
用S′C 表示所需铁心最小截面积,S0表示窗口面积。
则在我们所讨论的范围内可以认为·=……(1.8)式中为铁心中最大磁通密度,单位为高斯(Gs)。
如果假设=,并令 K=,则Sc′=K……(1.9)。
式中系数K可由表1.3选择。
铁心最大磁通密度值的选取与铁心材料、变压器的容量等有关。
表1.4可做计算时的参考。
旧铁心片可视其质量,适当选择值。
如果铁心片为黑色,弯曲数次不断裂,说明质量较次,值可取6000~8000高斯;质量好一些的铁心值可取8000~10000高斯。
根据计算出的铁心最小截面积Sc′值和以上各方面的考虑,可从变压器常用标准铁心片规格表中,找到相应型号、规格的铁心,并可从表中查出实际铁心截面积Sc。
当然,Sc应大于或等于Sc′。
如果铁心是旧有的,或叠厚不是标准系列,那么Sc可通过下式进行计算。
Sc=Kc·a·b……(1.10)式中Kc称为铁心片占空系数,它与铁心片的材料、厚度、表面状态有关;a 代表铁心中心宽度;b代表铁心叠厚。
当铁心片厚度为0.35毫米,表面没有涂覆绝缘漆时,热轧硅钢板D42~D44制成的铁心片,Kc值为0.91;冷轧硅钢板D310~D340制成的铁心片,Kc值为0.95。
当表面涂有绝缘漆时,Kc值应相应地降低0.03~0.05。
如果不知道铁心片的材料,Kc值可选0.85~0.9。
当铁心片的厚度为0.5毫米时,Kc值可相应增加0.03左右。
3.确定初、次级各绕组圈数当磁通密度以高斯为单位,铁心截面积以平方厘米为单位时,感应电动势为 E=4.44f·N··Sc·(伏)……(1.11)?或=…(1.12)。
式中为线圈每伏圈数。
我国电源频率f,绝大多数都是50赫,代入上式,并令=,则=………(1.13)由于线圈本身具有一定的直流电阻,有电流通过时,会产生电压降。
因此在计算各绕组圈数时,都附加一定的修正值。
即〖式中△U的选择可参照表1.5。
代表初级线圈圈数,~Nn代表次级线圈圈数。
表1.5 变压器容量(VA)<10 10~100 100~1K 1K~10K △U 0.07~0.1 0.05~0.07 0.03~0.05 0.02~0.034.确定各绕组导线直径和型号当电流密度为j时,通过截面积为S的导线的电流强度为I=S·j=πk·j=当知道电流密度和通过导线的电流时,就可以求出所需导线的直径d=…………(1.15)。
电流密度的选择和变压器容量有关,有关数据可参考表1.6。
表1.6 变压器容量(VA)<10 10~100 100~1K 1K~5K 5K~10K 电流密度(A/mm2) 4~3.5 3.5~3 3~2.5 2.5~2 2~1.8 根据表1.6数据。
公式(1.15)可分别写成:灯丝变压器的次级电流,可从电子管特性手册中查出;高压变压器次级电流可从表1.2中查出。
而初级电流可通过下面近似公式来计算:=(1.1~1.2)……(1.17)。
式中系数的选取是考虑到变压器空载激磁电流的存在而附加的。
使用公式(1.15)和(1.16)求出的导线直径,不包括绝缘层在内。
利用求得的结果,便可从线规表中(见本刊1975年第3、4期)查出导线的标称直径d 和带有绝缘层的漆包线外径d′。
在电子管扩音机中,电源变压器所使用的导线,基本上都是漆包线,电流较大的灯丝绕组有时也使用纤维包绝缘线。
当绕组工作时对“地”电压(不是指绕组本身的电压)不大于500伏时,可使用Q型普通油性漆包线;当电压大于500伏时,应选用QQ型高强度聚乙烯醇缩醛漆包线,或采用QZ型高强度聚脂漆包线。
5.进行初步验算根据各绕组所选定的导线标称直径,从线规表中查出单根导线的截面积S,然后乘以圈数N,就可计算出导线所占的总截面积=+++…………(1.18)计算结果必须满足下式要求≤……(1.19)式中=·h为窗口面积,称为导线(窗口)占空系数,它可以从铁心片规格表中查出(本文表1.11中只列出了部分数据)。
计算结果如不满足公式(1.19)的要求,则需加大铁心截面积,重新计算各项数据,直到满足为止。
须注意的是,当设计绝缘材料较多的高压变压器时,与的比值必须要小于值的10%以上。
否则,当线包绕好后,可能装不上铁心。
6.列出变压器绕制规格表,作最后验算。
变压器绕制规格表包括的主要内容有:各线圈电压、圈数(总圈数及每层圈数)、层数、导线规格、绝缘材料的选择等项内容。
另外,应附有电原理图、绕组排列图。
必要时,还应绘出引出线位置图、装配图等。
填写时应注意:①线包的长度并不等于窗口长度h,而是在线圈筒两端各留出h的5%左右不绕线。
因此,线包长度应为h′=0.9h……(1.20)。
某一线圈每层可绕圈数N′= =……(1.21)该线圈总层数为L=……(1.22)。
当计算结果带有分数时,不论其是否大于12,都在个位进一,而略去分数。
②各线圈层间绝缘一般使用电容器纸、电话纸、电缆纸、卷绕纸、浸渍纸等。
有时也使用玻璃纸、描图纸、蜡纸、牛皮纸、道林纸等。
绝缘材料厚度的选择,可参照表1.7。
当层间电压超过100伏时,应适当加厚层间绝缘,或选择击穿电压高的绝缘材料。
各绕组间的绝缘需根据各绕组工作时对“地”电压(注意:不是绕组本身的电压)来选择。
一般使用电缆纸、浸渍纸、牛皮纸、道林纸等,中间夹入黄漆绸(布)、聚脂薄膜、云母纸等。
最后计算出线包总厚度D,必须满足:(1.1~1.3)D≤……(1.23)。
否则,需调整绝缘材料的厚度、品种,使得公式(1.23)成立。
公式中系数的选择是考虑到线包在绕制过程中往往鼓起来,致使厚度增加。
二、设计举例现在以150瓦、250瓦两种类型扩音机高压变压器为例,进行设计。
1.150瓦高压电源变压器从常见的飞跃R—150型扩音机的结构设计可知:末级功率输出使用四只FU —7作甲乙2类并联推挽放大;一只6P6P作推动级。
前级使用一只6N1、两只6N2作电压放大(兼检波);收音部分使用一只6A2作变频,一只6K4作中放。
另外,用一只6E2作音量输出指示。
电源部分使用两只EG1—0.3/8.5整流,供末级功放管屏压。
用一只5Z2P作次高压整流,供给功放管帘栅压及其它各管屏压、帘栅压;另一只5Z2P做负压整流,供给功放管所需的栅负压。
从电子管特性手册中可查出各电子管在额定工作状态下所需的各项工作数据,列于表1.8。
1.8 管名 4×FU-7 6P6P 6N2* 6N1* 6A2 6K4 6E2 屏压(V) 640+ 250 <250 <250 <250 <250 <250 (A) 0.4 0.047 0.0023 0.0075 0.003 0.011 0.002300 250 <100 <1000.024 0.007 0.007 0.0042 0.001?注,“*”为双三极管中单管值;“?”为荧光屏电流;“+”特性表为600伏,为保证足够的输出功率,屏压可提高5~10%,我们取640伏。
高压电源变压器次级应供给两只高压整流管和一只次高压整流管工作所需的电压和电流。
因为高压整流和次高压整流都采用全波整流电路,中心端都直接接地,因此两个次级绕组可合成一个,采用抽头的方法供出不同电压(如表1.9所示)。