音响中环牛和方牛变压器的优劣比较

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电源牛形状与特性

电源牛形状与特性

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。

有人说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。

环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。

环型变压器的计算公式

环型变压器的计算公式

这个是我在其他坛子上和一些发烧友们探讨的帖子,很多评论直接合并一起了.下面是我看到的一篇关于环型变压器比较权威的计算方法和公式,看完以后有些糊涂,按照下面的计算方法,铁心截面积20平方CM的牛20/0.75=26.6 26.6X26.6=707.56VA,按照磁通密度1.4T来计算,220VA,初级绕组V每匝=B——磁通密度(T),B=1.4T。

代入得N10==2.9匝/V,取N10=3匝/V,则N1=N10U1=3×220=660匝我的计算方法,50/11平方厘米=4.54匝/V 4.54X220=998.8匝!相差340匝!难道我的计算方法太保守?RE:他里面有个0.6-0.8的系数,好象是说EI牛的效率=环牛的0.6-0.8,所以,计算环牛功率按照E牛的公式要除以这个系数,下来正好202W,我也做过一些实验,我自己饶的铁心截面积18平方MM的环牛,接在专用仪器上,负载达到600W牛也不叫,不振动,不发热,2小时以后才微微有一些温度,这个文章的观点好象牛的功率和多少高斯铁心还有是否整带的关系很大.我从声达弄回来的样品700W牛,要是按照我自己的计算方法,最多也就是300-400W的样子,但是负载600多W好象也没有什么问题. 现在厂家的计算方法大约是:优质牛是0.7,每1MM 平方4A电流,理论是2.5A.通过设计一台50Hz石英灯用的电源变压器,其初级电压U1=220V,次级电压U2=11.8V,次级电流I2=16.7A,电压调整率ΔU≤7%,来说明计算的方法和步骤。

1)计算变压器次级功率P2P2=I2U2=16.7×11.8=197VA(5)2)计算变压器输入功率P1(设变压器效率η=0.95)与输入电流I1P1===207VA(6)I1===0.94A3)计算铁心截面积SS=K(cm2)(7)式中:K——系数与变压器功率有关,K=0.6~0.8,取K=0.75;PO——变压器平均功率,Po===202VA。

深入浅出:环牛变压器

深入浅出:环牛变压器

深入浅出论电源:1、环牛,拔去你美丽的内衣环型变压器对我们的音响系统来讲主要优点(教科书了,不多说):1、辐射场较低。

2、低铁损、低铜损,效率较高。

3、内阻低,动态凌厉。

4、固定方便,不需要过多附件。

5、不需要注塑模具,所以生产周期短,适用于中小批量生产。

(对我们可能是缺点)环型变压器也有如下缺点:(也不多说):1、在半波整流电路中,不能用环形变压器,因为它产生不对称于S/H轴的磁化曲线,使铁芯发生单方向极化并饱和,引起严重的电磁干扰;甚至同一个220线路中有半坡设备都会引起严重干扰。

2、绕制设备复杂,价格高,我寻过价:最低7500,高的20000多.有可能还要买机头(线梭),而同样E牛的自动排线机才700多,电动绕线机300多。

3、生产效率低,绕线是利用可开口环型线梭完成的,需要先把导线绕进线梭,将导线从线梭绕在铁芯上,查到资料绕制速度最快才500-600转/分钟,还不算绕梭时间;而小E牛我绕过2000多转。

由于音响书刊大力推荐、宣传环牛的诸多优点,现在国产功放大有非环牛不功放之势,业余diy也非环牛不选,我卖的环牛很好出手,而E\C牛很少被关注。

然而对厂家真正的优点并最应该引起我们重视的“优点”如下:1、因为全封闭结构,好了,铁芯反正外面看不见,可以用真正的铁芯了,断点多无所谓。

我没有拆过进口环牛,但国产的拆过不少,包括大品牌的,断点少的5、6个,多的20多个,这还不算什么,铁芯狼牙狗啃、材质不对、加厚型的。

铜线杀手2、因为全封闭结构,反正看不见里边,在铜线上下功夫。

首先在初级线径上下功夫:如把线径应该0.7的线改用0.35线标称250VA(实际60VA),这样可以节约75%的初级铜线;另外适当减少初级匝数,如该绕550匝的改500匝,又节约10%(这点与zheng1兄观点不同,因为初级电流与匝数平方成正比,减太多了会引起铁芯饱和初级电流过大发热);初级减了次级也要减(这是非常不主动的----次级还有观赏价值),因为同一台绕线机绕线范围很窄,小的在0.3-1之间,大绕线机太贵,我等山寨厂不能太破费了。

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‎要放臵在金属‎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‎面可臵于每个‎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。

输出牛的好坏

输出牛的好坏

输出牛的好坏这是一个永远都谈不完的话题. 我个人认为一个合格的输出牛, 在机器上因该有一个良好的开环特性, 哪些主要靠负反馈得来的好声, 谈不上是好作品(不排斥负反馈的正面效益). 所以为2A3,300B等低内阻直热三极管作单端牛, 制作者往往都很慎重, 因为作这类机器人们都不希望用负反馈, 此时输出牛的好坏很容易被耳朵察觉. 这也是此类牛价格高的一个原因.好的输出牛要有一个好的绕制工艺作基础不会有人怀疑, 可是一般的烧友是看不出工艺好坏的, 工艺好坏不能只从外观漂不漂亮来鉴别. 测电阻,电感,漏电感,分布电容的一致性是方法之一, 更重要的是初次级直流电阻及交流阻抗折算的一致性这是检验制作者有无过硬的本领或认真负责精神的极佳手段. 那些对音箱阻尼欠佳的牛大凡都是这一关过不了.人们往往对单端机的力度以及优良的瞬态不敢奢望, 这主要还是牛的问题, 其次是电源供给的问题. 尤其是低频的解析力和柔顺度不能很好的兼顾, 解析力主要是频响和阻尼的问题, 而柔顺度则是波形失真问题了.关键还是输出牛的责任!!输出牛的电感与漏电感理论上说电感越大越好,漏电感越小越好。

增大电感无非是加大铁芯,增加绕线圈数,提高铁芯的导磁力。

但大铁芯和圈数多又加大了分布电容,所以是一对矛盾。

问题是我们在设计输出时,要正确考虑所需的电感量,例如2A3,300B等低内阻直热三极管单端牛,往往作15H左右初级电感量其低频响应就已经很好了,过分追求电感量实无多大意义。

关于漏电感到是要好好去思考,对于全频单元要简化输出牛绕制工艺的话,可根据单元的自身电感设计对应高频响应所需的漏电感。

这样考虑的话往往漏电感较大,绕制好操作,但此牛的通用性不强。

理想的还是漏电感越小越好,如果漏电感设计不当其与喇叭音圈电感相互作用,会造成高频过分犀利,削弱了低频的听感。

对于一般情况(包括多单元音箱)如果输出牛漏电感大的话,可用负反馈或次级接电阻校正,当然我们还是希望漏电感越小越好。

!!如何选购和饶制环牛!

!!如何选购和饶制环牛!

以上条件符合的情况下,通电240V左右,牛不叫不震动就可以了。
下来咱们再测试空载电流,在相同直流电阻的情况下,空载电流越小越好。从这里能看出来几乎所有的材料质量和饶制工艺,当然也不能无限小下去,一般情况下400W以上牛空载电流在10-20MA左右,10MA左右最好。具体测试方法是在环牛的初级串联一个10-100欧的大功率电阻,次级不接负载,通电以后量电阻两端的电压,用毫伏挡,10欧电阻的话10MA就是100MV,100欧10MA就是1000MV。
1:铁心的叠厚-卷绕空隙=实际铁心叠厚 一般按照0.9来计算。 因为不管卷饶工艺有多好,硅钢带之间不可避免的要有空隙,这个对牛的功率和品质是有影响的,卷饶不紧会引起震动,功率也大幅缩水,现在几乎全部铁心都要浸漆,预防震动引起的不良影响。
2:铁心的效率,再好的铁心也有损耗,只是在程度上有一个多少的问题,根据磁通密度不同,铁心的损耗也不同,越高的损耗越小,发热量越小,电气性能越好。比如:18000高斯的铁心大约按照0.9的效率来算。(电压电流调整率)
还有一些人喜欢在环牛的初、次级之间加屏蔽层,半屏蔽的话,比较好实现,副作用也少,只需要在环牛最外围包裹一层铜皮就可以了,最大的作用就是能防止干扰环牛旁边的电路,环牛的上下还是要靠铁盖来间接屏蔽的。全屏蔽就比较麻烦了,需要把铜皮煎成细长条,和饶线圈一样的办法把整个环牛包裹起来,相当于增加了一个电压绕组,麻烦也来了,屏蔽层本身的绝缘问题和感应电压问题就让人十分头疼,弄不好带来的结果是灾难性的,就好象把次级短路一样的效果,感应电压处理不好会对整个电路带来影响。对技术要求很高。就算处理的很好,带来的效果改善并不是绝对正面的,我用过一个这样的大功率牛在后级。唯一的感觉就是声音清淡的很,就好象白开水一样,失去了活力,一点也不生动,不过用在前级对抑制燥声还是不错的!我个人并不建议普通烧友这样做。

环牛变压器电流调节方法

环牛变压器电流调节方法

环牛变压器电流调节方法1.引言1.1 概述在环牛变压器电流调节方法的研究中,电流调节是一个关键的问题。

环牛变压器是一种特殊的变压器,其结构和传统变压器有所不同。

它采用了环形磁路设计,使得磁通分布更加均匀,从而提高了变压器的效率和性能。

电流调节是指通过调整变压器的输入电流,使其输出电流达到所需的数值。

这对于很多实际应用中的电力系统来说非常重要,因为电流的大小会影响到系统的运行稳定性和电器设备的工作效果。

环牛变压器电流调节主要通过调整输入电压和输出电阻来实现。

在变压器的输入端,可以通过调节电压的大小来控制输入电流的大小。

通过增大或减小输入电压,可以达到所需的输出电流值。

同时,在输出端可以加入额外的电阻来调节电流。

通过改变输出电阻的阻值,可以改变输出电流的大小。

这种方法简单有效,且操作方便,被广泛应用于环牛变压器的电流调节中。

总之,环牛变压器的电流调节方法是通过调整输入电压和输出电阻来实现的。

这种方法可行且易于操作,适用于各种不同的电力系统应用。

在接下来的章节中,将详细介绍环牛变压器的基本原理和电流调节方法,希望能对读者有所帮助。

文章结构是指文章的组织框架和内容安排。

一个清晰的文章结构可以帮助读者更好地理解和掌握文章主题。

本文将介绍环牛变压器电流调节方法,文章结构如下:1. 引言1.1 概述在这一部分,首先将简要介绍环牛变压器的背景和重要性。

解释为什么需要进行电流调节,以及在什么情况下环牛变压器电流调节方法是必要的。

1.2 文章结构这一部分将详细说明整篇文章的结构和内容安排。

列出各个章节的主题和要点,帮助读者了解文章的逻辑顺序。

2. 正文2.1 环牛变压器的基本原理在这一部分,将详细介绍环牛变压器的基本原理和工作原理。

包括环牛变压器的结构、工作原理、电流传输过程等相关内容。

2.2 环牛变压器电流调节方法这一部分将详细探讨环牛变压器的电流调节方法。

包括主动和被动调节方法的原理、具体步骤和应用场景等内容。

变压器优劣比较

变压器优劣比较

技术优势比:
1.干式变压器有包封型(SCB10)或杜邦NOMEX绝缘非包封配电变压器(敞开式
SG10),它们的区别在于:是否采用树脂浇注。

包封型变压器,浇注变压器的绝缘温度高,不易受潮、不受外界环境影响;而用杜邦NOMEX绝缘的非包封变压器,易受潮、工频耐压低、受外界环境影响大(例如,如果灰尘进入线圈内部,无法清理,易形成带电粒子,变压器易烧毁)。

许继的变压器属于树脂浇注的包封式变压器,具有浇注一次成型,不需要任何刷漆等处理,具有外形美观等特点,而宝胜、顺德、江苏华鹏和金曼克的变压器则不具有这种优势;云南变压器和保定天威则是非包封绝缘纸变压器安全性差。

2.两种产品都可以达到H级绝缘水平,采用非包封绝缘纸的变压器噪声大。

3.树脂浇注的包封变压器目前有两种形式:
1)低压线圈箔绕,也分为浇注的和不浇注的(如端封),浇注的变压器不易受潮,绝缘性能高;
2)变压器线圈分为线绕的和箔绕的,箔绕的高压线圈比线绕的变压器线圈电容分布比较均匀,抗雷电冲击的能力强,层间电压即匝间电压不易匝间短路。

许继变压器为高低压线圈为全箔绕、全浇注的变压器;而宝胜、顺德、江苏华鹏和金曼克则为低压线圈为不浇注箔绕形式,易受潮,高压线圈为线绕结构,抗雷电冲击能力较弱。

云南变压器和保定天威的非包封绝缘纸变压器的抗雷电冲击能力差。

4.不包封绝缘纸变压器只能是线绕的,绝缘仅靠一层绝缘纸和浸漆来处理,如
果线圈在运输或安装中易刮、碰后,绝缘易被破坏,绝缘性能易受损,变压器极易烧毁。

5.铜材与铝材:铜材的导电性能强于铝材,铝材的膨胀系数大于铜材,在过负
荷中,变压器易过热而烧毁,因此在变压器的制造中,线圈材料的选用通常为铜材。

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浅谈环牛和方牛变压器的优劣
各式各样的音响器材大部份都需要用电,要用电的一般叫有源器材,有些无需用电的,如扬声器等,叫无源器材。

在有源器材中,除了小部份使用干电池供电的之外,其他的一般都接到市电上去,这些器材便需要电源变压器,也是我们俗称"火牛"的东西了。

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。

但近年有研究发现环牛本身原来有潜在的弱点,对声音好坏而言,人们需要重新为环牛和方牛的论争重新思考了。

在深入研究两者优劣前,我们先看看他们的构造。

先说方牛,它的线圈是绕在一个方型的骨架上,绕制非常容易,如果使用特殊的机器,一次过可以同时绕制很多个,故此它的造价较廉宜。

线圈绕好后,便把矽钢片有次序地 进去。

第一次先放E形的矽钢片E和I合起来成了一个日字型,第二次掉转方向,先放I形矽钢片,这样I和E合起来也是一个日字,这样梅花间竹地起来直至线圈骨架的中空位置填满了就可以。

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。

至于把火牛固定在底板上,环牛就非常简单了,只要在环牛上下各放一软片,再在中心位置以一镙栓加上一个像大型"戒指"(washer)状的压片,穿过底盘,加上丝帽,便可固定。

而方牛则有臥式和立式两种固定方法。

一般胆机都用臥式,方法是把紧紧铁芯的四颗镙栓加长,穿过底盘再加丝帽。

而其他的多采用立式的,是在方牛外加上有脚的外罩,再用螺丝把外罩的脚位固定到底盘上去。

既然环牛在很多方面都比方牛优胜,那么有人便想到把它用作胆机的输出牛,不是会更好吗?可是造出来的效果却卻很令人失望,从测试报告中看,环型输出牛高频响应很高,效率也很高,但在听感上,却奇奇怪怪,形象点来说是胆机换上环型输出牛后便变了石机声。

这种尝试很快便完结,再沒有多少人试了。

但是不是环牛真的不能做输出牛呢?答案是钱作怪。

经过特別设计和处理,环牛可以成为最好的输出牛,只是成本可能是方牛的几十倍。

近来的研究发现了什么环牛的弱点呢?这要先看看我们使用的市电的特性。

在香港和中国,供电都是220V,但从理论上说,这220V是RMS值,换言之它的最高正峰值和负峰值分別为220V×1.414=311V。

这只是一个理想值,但在现实生活,由于市电受到各种工业器材的污染,充满各式的突峰(spikes),电源的正负对称往往给破坏,出现直流漂移(DCoffset),举例说,如果出现10V的直流漂移,正峰值是321V,负峰值是 301V,这样供电的两端虽然仍维持220VRMS的交流电,但同时出现10V的直流。

这种直流漂移可以是瞬间的,也可以是断续的和持续的。

更可怖的是这种交流两端的不规则不对称性并沒有什么简单的对策,而直流漂移的幅度,可以是几伏,也可以是几十伏。

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。

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。

而且通过特殊的绕制方法,譬如双线并绕、反接、交叉等等,方牛是可以做到比环牛高20-30dB的噪音排斥力。

这可不得了,因为20dB,就是原噪音的一百分之一,而30dB就是一千分之一了。

那么,先前说的超级环牛又是怎样造出来的呢?道理很简单,只是在铁芯上加上间隙和把铁芯用引线接通带出,然后接到机壳上,导出感应电荷。

这可以说是知易行难,要把环牛铁芯上一度0.02"的间隙,这相当于一张纸的厚度,目前只有激光才做到。

就是做到,环牛的效率也降低了,重量的优点也不存在,这种做法是否值得,那就见仁见智了。

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