BG7SOF自制同轴传输线变压器
巴伦的制作

巴伦巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。
因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。
要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。
另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。
再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。
变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。
还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。
但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。
要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。
形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。
巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!1:4巴伦制作空心巴伦比较容易做,40mm直径的PVC管上面双线并绕8圈接线图:其他图纸:磁环做的巴伦,这个图是1:1的,4:1用双线并绕,按上面的图接线即可。
射频调制第一章传输线变压器阻抗变换4-4

(4). 影响传输线变压器频带的因素 )
低端: 低端:初级线圈电感量 高传输线变压器 的应用 (1).平衡与不平衡变换 ) 平衡与不平衡变换 匹配条件 Z C = RL
(2).阻抗变换 ) 阻抗变换
传输线变压器实现阻抗变换特点——特定的变换比 特定的变换比 传输线变压器实现阻抗变换特点 1:4 与 4:1 阻抗变换 : : 结构:一对传输线变压器+ 结构:一对传输线变压器+一根短路线 证明: 证明:
低端 影响频带主要因素
L1
高端 C0、R0
2 . 传输线变压器结构与特点
(1).传输线的概念与应用条件 ) 传输线的概念与应用条件
线长 l 与传输信号的波长 特性阻抗 Z C 行波状态 RL = Z C 输入阻抗 Ri = Z C 无损耗 线长 l <
λ 可比拟
I1
Ri
V1 I2
V2
ZC
λ
8
V1=V2 、I1=I2
RL =
VL V = I L 2I
Vi 2V Rin = = = 4 RL Ii I
匹配条件: 匹配条件: Z C = 匹配条件一般公式
V 1 = 2 RL = RS I 2
Z C = RL ⋅ RS
1.4 集中选频滤波器
高频滤波器分类: 滤波器 滤波器、 高频滤波器分类:LC滤波器、集中选频滤波器 常用集中选频滤波器:陶瓷滤波器、石英晶体滤波器、 常用集中选频滤波器:陶瓷滤波器、石英晶体滤波器、声表面波滤波器 集中选频滤波器特点:体积小、重量轻、矩形系数好、 集中选频滤波器特点:体积小、重量轻、矩形系数好、成本低 符号
主要指标(声表面波滤波器) 主要指标(声表面波滤波器)
中心频率
相对带宽
变压器制作流程

变压器制作流程变压器是一种用来改变交流电压的电气设备,它在电力系统中起着至关重要的作用。
在本文中,我们将介绍变压器的制作流程,帮助大家更好地了解变压器的工作原理和制作过程。
首先,变压器的制作需要准备一些基本材料和工具,包括铁芯、绕组线、绝缘纸、绝缘漆、绝缘胶带、绝缘管等材料,以及绕线机、绝缘测试仪、绝缘处理设备等工具。
在准备工作完成后,制作变压器的具体流程如下:1. 铁芯制备,首先需要对铁芯进行切割和组装,以满足变压器设计的要求。
铁芯的质量和形状对变压器的性能有着重要的影响,因此在铁芯制备过程中需要严格控制尺寸和形状的精度。
2. 绕组制作,绕组是变压器中起着电磁能转换作用的部件,它由绕组线和绝缘材料组成。
在绕组制作过程中,需要根据设计要求将绕组线绕制在铁芯上,并使用绝缘纸、绝缘漆等材料对绕组进行绝缘处理,以确保绕组的安全可靠。
3. 绝缘处理,在整个变压器制作过程中,绝缘处理是至关重要的环节。
通过对绕组和铁芯进行绝缘处理,可以有效地防止绝缘击穿和绝缘老化现象的发生,提高变压器的安全可靠性。
4. 组装调试,在完成铁芯制备、绕组制作和绝缘处理后,需要将它们进行组装,并进行一系列的调试工作。
包括绝缘测试、匝间电压测试、短路测试等,以确保变压器的性能符合设计要求。
5. 油浸处理,对于一些大型变压器来说,还需要进行油浸处理。
油浸处理可以有效地提高变压器的绝缘性能,同时还可以对变压器进行散热和防腐蚀处理。
通过以上几个步骤,一个完整的变压器制作流程就完成了。
在实际生产中,还需要严格按照相关标准和规范进行操作,确保变压器的质量和性能达到要求。
总之,变压器的制作流程虽然复杂,但是通过科学的工艺和严格的质量控制,可以生产出高质量、高性能的变压器产品,为电力系统的稳定运行提供了重要保障。
希望本文能够帮助大家更好地了解变压器的制作过程,对相关领域的从业人员有所帮助。
变压器绕线和制作方法

变压器绕线和制作⽅法变压器的绕制⽅法计算及注意事项⽣活中各种电器的⼯频变压器⽆论是⾃⾏设计绕制,还是修复烧坏的变压器,都会涉及到部分简单的计算,教科书上的计算公式虽然严谨,但实际运⽤时显得复杂,不甚⽅便。
本⽂介绍实⽤的变压器计算的经验公式。
先看⼀实例:实例:现要制作⼀个80W的降压变压器,输⼊220V 输出45V,请问⽤多⼤胶⼼,初次级各⽤什么线径,绕多少匝?(以下U1为初级电压,U2为次级电压,I1为初级电流,I2为次级电流)1、根据需要的功率确定铁芯截⾯积的⼤⼩S=1.25=1.25√80 ≈11.2cm22、求每伏匝数ωo=45/11.2=4.02匝3、求线圈匝数初级ω1=U1ωo=220X4.02=884.4匝次级ω2=1.05 U2ωo =1.05X45X4.02≈189.9匝4、求⼀、⼆次电流初级I1=P/U1=80/220≈0.36A次级I2=P/U2=80/45≈1.78A5、求导线直径初级d1=0.72 (根号I1)=0.72√0.36≈0.43mm次级d2=0.72 (根号I2)=0.72√1.78≈1.28mm注:此为理论计算值,实际绕制可根据结果改变各值。
本⼈绕制线径均⼤于理论值,扎数⽐变为88:20使⽤时并⽆异常。
单相⼩型变压器简易计算⽅法1、根据容量确定⼀次线圈和⼆次线圈的电流I=P/UI单位A、P单位vA、U单位v.2、根据需要的功率确定铁芯截⾯积的⼤⼩S=1.25√P(注:根号P)S单位cm23、知道铁芯截⾯积(cm2)求变压器容量P=(S/1.25)2(VA)4、每伏匝数ωo=45/S (注:45为系数,下⽂提到)5、导线直径d=0.72√I (根号I)6、⼀、⼆次线圈匝数ω1=U1ωoω2=1.05U2ω(注:考虑损耗,次级扎数要稍⼤些,1.05亦可改变)铁芯的选择根据⾃⼰需要的功率选择合适的铁芯是绕制变压器的第⼀步。
如果铁芯(硅钢⽚)选⽤过⼤,将导致变压器体积增⼤,成本升⾼,但铁芯过⼩,会增⼤变压器的损耗,同时带负载能⼒变差。
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。
胆机用Hi_Fi输出变压器的制作资料

胆机用Hi-Fi输出变压器的制作胆机上使用的Hi-Fi输出变压器是高保真音响设备中的关键元件,其自制时,相关技术要求、绕制数据、制作工艺以及硅钢片、漆包线等的品质均直接影响胆机的音质效果和音量。
所以,广大音响爱好者倍加重视胆机用Hi-Fi输出变压器的设计与制作工艺是理所当然的。
下面笔者根据胆机输出变压器的工作原理,结合多年来的自制经验和体会,尽可能详尽地介绍其设计与制作工艺问题。
供参考。
一、输出变压器的绕制要求:原则上讲,这种变压器与普通音频输出变压器的绕制要求基本相似,只是在线圈的排列方式上有所不同。
为了增加初级线圈的电感量,保证频率响应向低频端伸展,并同时不减少它的漏感,以使高频特性得到改善,经音响界前辈们的不断努力探索和实践,认为采取初次级交叉分段的独特方式进行绕制,可以满足Hi-Fi的要求(见图1)。
其主要技术性能要求如下:1.在频率范围为20~15000Hz时,失真度应<1dB;2.胆管的屏压UP应为316V,屏流IP为0.08A,反馈系数K为5%,输出功率P2为8.5W;3.变压器的初级阻抗IPP为10kΩ,次级阻抗Z2为0-4-8-16Ω,变压器的效率η为85%。
二、输出变压器的绕制数据:依据上述技术要求,可以运用公式求出变压器及其在绕制变压器时所需掌握的数据。
1、初级线圈的电感量(失真系数m=1.12时):2、铁芯截面积:经查阅常用铁芯规格资料,应选用CIEB22标准铁芯型号,其有效截面积SC=2.2×3.3×0.91≈6.6cm2,磁路长度为LC=12.4cm;3、线圈匝数比(当次级阻抗为4/8/16Ω时):4、初级线圈总匝数:5、中心抽头B+至G2的匝数:6、次级线圈匝数(视次级阻抗而定):N2=N1/n1=3446/46≈75,N2=N1/n2=3446/32.6≈106,N2=N1/n3=3446/23≈150;7、初级线圈平均电流:I1=IP/2=0.08/2=0.04A;8、次级线圈电流(当Z2分别为4/8/16Ω时):9.初级线圈导线直径:初级线圈导线直径(视次级阻抗而定):最终计算结果见附表。
输出变压器的制作方法和流程
输出变压器的制作方法和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 设计:根据所需的输出功率、频率响应、阻抗匹配等要求,设计变压器的参数,包括铁芯尺寸、绕组匝数、线径等。
自制直流电子变压器的原理
自制直流电子变压器的原理
自制直流电子变压器的原理是利用电子元件(如晶体管、二极管等)来实现电压的升降。
其基本原理如下:
1. 电源部分:直流电源通过整流和滤波电路得到稳定的直流电压。
2. 控制部分:利用控制电路来控制电子元件的开关状态,以调节输出电压。
3. 开关元件:使用晶体管等元件作为开关,通过控制其导通和截止来实现电压的升降。
4. 变压器部分:利用变压器的原理,将输入电压转换为输出电压。
通过控制开关元件的开关频率和占空比,可以实现输出电压的调节。
具体工作过程如下:
1. 当控制电路控制晶体管导通时,电流通过变压器的一侧绕组,产生磁场。
2. 磁场通过变压器的铁芯传递到另一侧绕组,诱导出电压。
3. 当控制电路控制晶体管截止时,电流停止通过变压器的一侧绕组,磁场消失。
4. 磁场消失时,诱导出的电压也会消失。
5. 通过控制晶体管的开关频率和占空比,可以调节电流通过变压器的时间,从而调节输出电压的大小。
需要注意的是,自制直流电子变压器需要合理选择电子元件和变压器的参数,以保证电路的稳定性和可靠性。
此外,还需要进行合理的保护措施,以防止过载和
短路等故障的发生。
第2节 实验二 同轴电缆的制作
10.2实验二同轴电缆的制作▪10.2.1 实验内容▪自己动手制作细同轴电缆连接线。
▪10.2.2 基本知识▪ 1.同轴电缆结构、性能及其分类▪同轴电缆(Coaxial Cable)就是由绝缘体隔开的两个导体的中心在同一公共轴线上,实质是中心导体为实心金属导体,外层导体为一个圆筒状导体,导体间是同轴的圆筒状介质。
整个同轴电缆由里往外依次是中心导体、塑胶绝缘层、网状细金属丝导体及绝缘保护皮。
中心导体与网状导体的轴线相同,所以,称“同轴电缆”。
中心导体的直径为2.17mm±0.013mm,网状导体由满足传输阻抗的金属丝或薄片构成。
塑料保护膜一般采用聚氯乙烯(如PVC)或其他绝缘材料做成。
▪同轴电缆的屏蔽性能好,抗干扰能力较强,比双绞线具有更高带宽和更好的噪声抑制能力,而且传输速度高,传输的距离也更远一些。
目前,同轴电缆被广泛地应用于有线电视网和局域网中。
▪ 2.同轴电缆性能指标▪同轴电缆性能指标包括:•同轴电缆的特性阻抗:常用的基带同轴电缆的平均特性阻抗为50Ω±2Ω。
•同轴电缆的衰减值:当用10MHz的正弦波进行测量时,在500m长的电缆段上的衰减值一般小于8.5dB(即衰减率小于17dB/km)。
用5MHz的正弦波进行测量时,在500m长的电缆段上的衰减值一般小于6.0dB(即衰减率小于12dB/km)。
•同轴电缆直流回路电阻值:每米长度电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和小于10.2Ω(测量温度为20℃)。
▪ 3.同轴电缆的分类▪同轴电缆分基带和宽带两类。
•1)基带(Baseband)同轴电缆:一种特性阻抗为50Ω的同轴电缆,用于传送数字信号,但由于在传送过程中基带信号容易发生衰减,所以传输距离受到限制。
基带同轴电缆分细缆和粗缆两种,细缆的有效传输距离为180m,粗缆的有效传输距离为500m,通常用于计算机网络。
•2)宽带(Broadband)同轴电缆:一种特性阻抗为75Ω的同轴电缆,既可用于传输数字信号,又可用于传输模拟信号,通常用于有线电视网络系统。
高频变压器制作流程及检测方法
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1自制同轴传输线变压器 BG7SOF根据BD7KU的帖子整理 两管高u磁环并成双筒状,一小截低阻抗高温同轴电缆弯成u状穿于磁环内.同轴电缆网线是初级;芯线是次级,反过来当然也一样.传输线只有1圈的变比就是1:1. 电脑连线用的emi磁环u值大约在800左右,它非常适合于1.8兆~2米波的传输线变压器使用.
频率低端最大传输功率主要由磁环体积决定; 频率高端最大传输功率主要由线间绝缘材料决定; 最低使用频率由电感量大小决定,u值850的在这里可满足2兆使用; 最高使用频率由传输线总长度决定,传输线总长度乘以8就是最高使用波长.变压器引出线长度对u/v段影响很大. bd7ku 兄:我看你上的图是四个头,其中两个头是不是将同轴线剥开,引出线脚的??? 推挽功放用的输入输出变压器都有5个头.芯线有2个头,网线(1圈)有3个头.网线剥开处两边各焊出1个接头,网线半圈处还要焊出1个抽头.
同轴总长度约为30cm同轴线总长度约为30cm。理论最高工作波长为2.4米。这是一个用于1.8~50兆/150瓦同轴传输线变压器的线圈。图片拍得不好,如果把显示器的亮度开到最大就会清楚许多。
中心抽头和两极都焊好后,把磁环合起来就完工了。 完全明白,那个抽头铜片是起在pcb板上固定作用的吗?随便找一个聚四氟乙烯绝缘外套的导线,然后再套一层铜网就可以替代专用的耐高温10欧,25欧同轴线.否则烙铁一焊,普通的绝缘外套早融化了.我所工作的炼钢厂由于高温环境,这种聚四氟乙烯绝缘外套的导线到处都是. 图里线圈为3圈,这是个1:9或者9:1的变压器。如果是个1:4或者4:1的变压器,那么线圈只有2圈如果这是个输出变压器,那么这个中心抽头铜片就是一对管子的供电点,当然同时也可以起固定作用。聚四氟乙烯绝缘外套如果能耐500度c高温当然可以试验一下, 2
不过聚四氟乙烯的高频品质因素怎么样就不清楚了。特富纶绝缘外套电线就很好,我做过实验,外面套网线也一样好用。由于线圈总长度很短,用于hf加6米波就根本不必考虑线的阻抗。特富龙绝缘和聚四氟乙烯绝缘是同一种东西,叫法不同.聚四氟乙烯绝缘外套如果能耐500度是不可能的,规定是370度,不过也够了,电烙铁根本拿它没办法. 好,太好了! 谢谢这么详细的特写镜头! 用其他的 双孔磁环,是不是也是三圈,如nxo-60的双孔磁环!!!???外皮去掉了,那么所有的网线不会全接触,短接了吗?
nox-60的双孔磁环覆盖不了1.8~54mhz的频率范围!导磁率太低!要用-43(μ=850)的NiZn(镍
锌)材料,但是没有合适的国产代用型号,bd7ku的经验是用廉价的emi磁环(μ=600~1000),MnZn(锰锌)材料。决定变比的是圈数而不是磁环。如果不嫌重,当然可以把所有网线都焊起来。没有短接一说。去皮就是为了短接的,网线全部短接在结构
上等效为一圈,芯线是连续的三圈,这样就是1:3的变压器了.
同轴传输线变压器对磁环的要求是最低的。hf段低端频率对磁环有依赖,而中高端频率对磁环的要求会越来越低,到了6米波就不再依赖磁环的作用了。通过实验,廉价的emi磁环(μ=600~1000)完全可以满足我们的使用要求。 一对输入输出变压器。
30楼“一对输入输出变压器”里,小的是输入变压器,用了两只直径10毫米,长11毫米的eni磁环;大的为输出变压器,磁环整体尺寸为18x18x9毫米,也是eni磁环。输入变压器足可承受10瓦功率;输出变压器足可承受150瓦功率。
大家一定会发现这对变压器的磁环尺寸特别小。不错,传输线变压器的磁环尺寸要比传统变压器小很多。 说个秘诀: 就是先用一条和电缆差不多粗的绳子绕到磁芯上去,1:4的就绕2圈,1:9的就绕3圈。我用的是直径两毫米的粗棉绳。然后预留好两个次极引出线的长度,大约每边3cm。然后把绳子剪断,再绕下来。 把绳子展开拉直,照着绳子的长度剪取等长的电缆,然后再把电缆绕到磁芯上去,尽量绕紧,然后用刀片在要开口的地方划上记号,1:4的有两个要开口的地方,要划上4刀。1:9的有三个开口的地方,要划上6刀。注意:刚刚划穿电缆外皮即可,尽量不要伤到内部。 再把电缆绕下来,找到划开的地方,然后小心的把要开口的地方的外皮剥下来,剥的时候尽量不要伤到电缆的内部。 然后用小剪刀在电缆已经开口的地方,把屏蔽层绕电缆一周剪断,然后用针一类的东西把编织的铜线分离成一股,就是变压器的初级引出线。 3
然后再把电缆小心绕回去,把初级引出线扯出来。 基本上就是这样了,我一次都没有失败过。 水平有限,可能表述得不是很好理解,还需要大家自己去体会 : 画得不好,这个是做1:9的,做1:4的只要剥两个地方。
一对输入输出变压器照片里,输出变压器初级(1圈)的电感量为1.8uh,输入变压器次级(1圈)的电感量为6uh.虽然输出变压器磁环体积要大得多,但磁环材料不同,所以电感量要小些。我不敢说我的lc
表很准哦。如果手头上有台ft-817,那么检验变压器的带宽性能就方便多了.以1:4变压器为例: 变压器1端接ft-817输出端,变压器4端接200欧姆假负载,观察swr在各个波段的表现就可以反映变压器的带宽特性. 实测结果: "一对输入输出变压器"照片里小的那只为1:4变压器,它从160米波到6米波都没有驻波显示,2米波有1个豆豆,点7米波有两个豆豆.这只变压器的带宽特性非常优秀. 照片里大的那只为1:9变压器,因为没有450欧姆假负载,所以把他反过来作为9:1去测试.变压器9端接ft-817输出端,变压器1端接5.5欧姆假负载.可惜我没有5.5欧姆假负载,没测成.哈哈哈!!!
由于同轴传输线变压器的频率特性非常平整,如果传输线长度小于8cm,如果电感量足够大,那么它就是很理想的1.8~500兆功率及驻波检测器件.
我们的射频负载统一为50欧,而晶体管的输出阻抗要低得多,大约只有1/10左右。精确计算晶体管的输出阻抗没有多少实际意义,通 常采用默认的1:9就可以了。功率从5瓦至1000瓦;供电电压从10伏至50伏的功率放大器都可以使用变比为1:9的变压器。
双极晶体管的输入阻抗很低,默认使用9:1就可以了。fet场效应管的输入阻抗很高,输入变压
器可以根据电路实际情况采用9:1或者4:1的变比。 4
7ku:用fet管做功放的话不用温度补偿吗?普通三极管做功放都要温度补偿的呀! fet可以不需要温度补偿,因为它的偏置电流不会随温度上升而上升。通过实际使用,从常温状态工作至5~60度c时偏置电流 几乎没有变化。
此话值得商讨一下,fet的偏置电流会随温度上升而下降,跟双极型晶体管正好相反.我看过好多资料里fet功放的散热器都粘了一个负温度系数的热敏电阻.自动调整栅极偏置电压.可以不需要温度补偿只能说在散热器效果非常好的情况下才有这个可能.
刚分解了ft180a,发现功放输出变压器是0.5/4,即1/8,阻抗比为1/64!折算输出管阻抗为50/64=0.78125欧!(0.5/4)阻抗应该1:16,功放输出阻抗是3.125欧母。
6qan, fet呈负温特性,所以不会有双极晶体管那样温升引起静态电流上升再引起管温再升的恶性循环。另外,fet管的温升引起偏置电流下降的幅度远没有双极晶体管那么大。实际使用中,从常温到5~60度c来看,静态电流都没有多少改变。这样看来,fet功放舍去温度补偿还是可行的。fet做功放是电路最简单、性能最优秀的了,而且50v供电的管子也一样可以用在13.8v上。赶快做个玩玩吧。
可是fet的输入阻抗过高,娇嫩得很,负反馈设计不好容易自激。调试中也容易烧管。 fet输入阻抗很高,而且栅极耐压很低,如果电烙铁头接地不良,很可能在焊接的时候就把栅极击穿了。不过在电路安装好以后就没有这个问题,再说功放除了偏置电流调整之外也没有什么可调试的了。负反馈电路也已经很成熟,漏极串接一只(或两只)104高频低损耗瓷片电容和一只50~300欧母电阻到栅极就已经很稳定了。在实际使用中,我到现在还没有烧过一只fet,以前做双极晶体管功放倒是烧过不少。fet功放的图我已经贴出来过,闭上眼睛仿它就行了。
我还是不很明白,一条同轴线出次级,初级共5个线头吗? 同轴传输线变压器与传统变压器一样,都有5个接头。 是否理解为这样: 同轴线的两头芯出两个次级线头,三圈网线断开处出初级的两个头,再在芯线这边的网线处焊出一个初级的中心抽头?也即初级的中心抽头在次级的中间?(指输出变压器用) 我来修改一下: 同轴线的芯线出两个次级接头,三圈网线断开处出初级的两个头,再在芯线出口这边的网线中间位置焊出一个初级的中心抽头。(指输出变压器用)
传输线变压器展宽工作频带主要有两个途径: 一是尽可能大的电感量以满足低端要求; 二是尽可能短的传输线长度以满足高端要求.
小功率变压器的磁环尺寸可以很小,穿绕的线可以很短,用u值900左右的磁环穿绕长度小于8cm的传输线就很容易满足1.8~400兆使用要求.功率容量对磁环尺寸是有要求的,只是磁环尺寸大了这传输线长度也要增加.另外,1:9的线长比1:4的要长1/2.有幸的是,同样功率容量下传输线变压器的磁环比传统变压器要小许多. "功率容量对磁环尺寸是有要求的,只是磁环尺寸大了这传输线长度也要增加.另外,1:9的线长比1:4的要长1/2."线长增加了,是不是对与高端就困难了?? 5
线长增加了,对高端有很大影响.电感量大小决定了最低使用频率;传输线的长度决定了最高使用频率. 传输线变压器传递信号的方式与传统变压器有很大的不同。传统变压器完全依赖磁来传递信号,而传输线变压器则分别利用线间电容传递一部分信号,再利用磁能传递另一部分信号。 如果把一个正弦波分成两部分,那么我们可以看到: (1)电压随时间变化幅度大的上升沿和下降沿; (2)电压随时间变化幅度小的顶部和底部区域。 传输线变压器利用线间电容传递电压随时间变化幅度大的上升沿和下降沿;利用磁传递电压随时间变化幅度小的顶部和底部区域。由于有一部分通过线间电容来传递,所以传输线变压器的磁环尺寸可以比传统变压器要小很多。 由于频率越高,正弦波的顶部和底部分量就越小,所以由磁传递的份量就会越发减少,磁环的损耗也会相应减少。这就是非高频用途的emi磁环也能用于高频功率传输的理由。
特富龙介质的q值很高,而且可以耐高温。我见过千瓦级的成品输出变压器用特富龙低阻抗电缆,我那百瓦级的也用同样的特富龙电缆,真的有点大材小用了。 小功率不会有多少热量,而且温度也不高,漆包线可以了。 特富龙线是为更高功率考虑的。比如常用的100w输出变压器,如果使用特富龙低阻抗电缆去做,那么同是这个变压器在30兆到80兆可以通过1千瓦的功率了。 最低要工作到2兆,那么1圈的电感量必须在2uh以上。这里7.5uh最合适。