База знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
7comp:4trans:start [2020/10/05 10:16] staudio [Выходные трансформаторы] |
7comp:4trans:start [2023/02/03 15:20] (текущий) |
||
---|---|---|---|
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{: | {{: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Трансформаторы серии ТС, размеры/ | ||
+ | {{7comp: | ||
+ | \\ | ||
+ | ТС-180 чертеж - https:// | ||
{{ : | {{ : | ||
Строка 11: | Строка 16: | ||
++++ | ++++ | ||
+ | {{: | ||
+ | Расчет выходного сопротивления | ||
==== Выходные трансформаторы ==== | ==== Выходные трансформаторы ==== | ||
Строка 118: | Строка 124: | ||
\\ | \\ | ||
Далее - введение зазора линеаризует сердечник, | Далее - введение зазора линеаризует сердечник, | ||
+ | --- | ||
+ | 1. Напряженность переменного поля зависит от параметров сердечника, | ||
+ | |||
+ | 2. С точки зрения работоспособности трансформатора необходимо обеспечить амплитуду переменной индукции в сердечнике трансформатора не более 0,5Тл на нижней граничной частоте, | ||
+ | |||
+ | 3. Индуктивность рассеивания в выходных трансформаторах величина не значительная, | ||
+ | |||
+ | 4. Увеличение зазора существенно линеаризует сердечник. При этом введение зазора мало влияет на начальную магнитную проницаемость, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Таким образом, | ||
+ | |||
+ | Наличие зазора и достаточного количества витков является необходимым условием для того, чтобы можно было снять с лампы заявленную мощность. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Порядок расчета трансформатора таков приведу " | ||
+ | |||
+ | 1. Задаем приведеное к первичной обмотке сопротивление нагрузки Z, нижнюю граничную частоту F и мощность на этой частоте P. | ||
+ | |||
+ | 2. Вычисляем напряжение на первичной обмотке U=SQRT(P*Z). Для 300В, например, | ||
+ | |||
+ | 3. По формуле B=U*10E8/ | ||
+ | |||
+ | 4. Выбираем сердечник, | ||
+ | |||
+ | 5. Вычисляем зазор в сердечнике дельта=N*I*mu0/ | ||
+ | |||
+ | 6. Вычисляем влияние этого зазора на проницаемость mu0/ | ||
+ | |||
+ | 7. Вычисляем индуктивность L=mu0*mu*N^2*Sc/ | ||
+ | |||
+ | 8. Вычисляем снижение начальной индуктивности. по формуле из п.6. Берем mu0=2000, получаем (0, | ||
+ | |||
+ | 9. Вычисляем реактивное сопротивление обмотки Z1=2piFL=2802Ом. | ||
+ | |||
+ | 10. Осмысливаем результат - для того, чтобы получить " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Как можно мотать Меньше? | ||
+ | |||
+ | Но на практике полученные 2800 витков не вызывают проблем. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Далее можно приступать к конструктивным расчетам. | ||
+ | \\ | ||
+ | --- | ||
+ | Наблюдатель писал: | ||
+ | Остаётся загадкой, | ||
+ | или Вы этого не делаете? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Есть еще распределенная емкость. | ||
+ | |||
+ | Но этот вопрос опять же в выходных трансах не является проблемой, | ||
+ | \\ | ||
+ | Наблюдатель писал: | ||
+ | Всё-таки секционируете. Не так, выходит, | ||
+ | и " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Совместно с распределенной емкостью обмотки она дает резонанс. Поэтому страшна не инд. рассеяния, | ||
+ | --- | ||
+ | Далее, к вопросу о количестве витков, | ||
+ | |||
+ | В 2010-м году в моей статье была дана визуализация взаимосвязи этих параметров, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Приведу пример - сердечник 16 квадратов, | ||
+ | |||
+ | Как читать номограмму? | ||
+ | |||
+ | Например, | ||
+ | |||
+ | Выбираем на оси Х точку 100 и рисуем вертикальную прямую. | ||
+ | |||
+ | Пунктирными линиями обозначено количество витков. Их можно задать любыми, | ||
+ | |||
+ | Я задаю от 1000 до 5000 с шагом 1000 | ||
+ | |||
+ | То есть - с током 100мА, если намотать 1000 витков - проводим от оси Х до продолжения салатовой пунктирной линии и из точки пересечения горизонталь на ось Y - на ней индуктивность. Получаем 10Гн. Сплошные линии - это зазоры. Ближайшая к точке, которую мы поставили - 0,2мм, ориентировочно 0,15мм. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | То есть - 1000 витков, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Если провести вертикаль выше, можно оценить, | ||
+ | |||
+ | То же самое для любого другого тока. | ||
+ | |||
+ | Любое значение будет работоспособно и обеспечит индукцию подмагничивания, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Вот такой способ визуализации взаимосвязи параметров, | ||
+ | \\ | ||
+ | --- | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | У EL34 в триоде внутреннее сопротивление 910Ом, оптимальное сопротивление нагрузки Ra-a=5К, экв. сопр. генератора равно 1153Ом | ||
+ | |||
+ | У EL34 в UL внутреннее сопротивление 1500Ом, оптимальное сопротивление нагрузки Ra-a=6К, экв. сопротивление генератора 2000 Ом | ||
+ | |||
+ | У EL34 в пентоде внутреннее сопротивление 15К, оптимальное сопротивление нагрузки Ra-a=10К, экв. сопротивление генератора 3500 Ом. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Именно поэтому пентодные УМ всегда охватывают ООС с катодной обмоткой или со вторичной обмотки от 12 до 30дБ - иначе искажения трансформатора чудовищные, | ||
+ | |||
+ | UL частично решает проблему, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | У пентода и UL есть одно преимущество - мощности больше, | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | \\ | ||
+ | Buran81 писал: | ||
+ | Вы можете объяснить популярно, | ||
+ | индуктивность опустилась? | ||
+ | начальную проницаемость а не максимальную | ||
+ | (и индуктивность даже в самой начале намагничивания | ||
+ | расчитана на самую низкую НЧ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Беда в том, что ток намагничивания сдвинут по фазе относительно активного тока. И даже небольшие изменения в АЧХ сильно сказываются на ФЧХ. | ||
+ | |||
+ | На практике - если индуктивность трансформатора изменяется с частотой и уровнем сигнала, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Поэтому, | ||
+ | |||
+ | Кстати - именно слабосигнальную индуктивность измеряют LCR метры. И совершенно другие значения (в десятки раз) может выдавать метод " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Но, считая индуктивность, | ||
+ | |||
+ | Введение же самого небольшого зазора (0,04мм, к примеру) почти не влияет на начальную проницаемость, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Вот и все элементарные аргументы против неразрезных сердечников из материалов с низкой начальной проницаемостью, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Существуют более " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Я Вам пытаюсь втолковать то, что описано еще в 1939-м году и подтверждается 80-ти летним опытом во всем мире. | ||
+ | |||
+ | Но стереотипы, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Зазор - это не вынужденная мера для борьбы с индукцией постоянного тока. Это инструмент для получения определенных параметров сердечника. | ||
+ | |||
+ | Идеальной петлей гистерезиса является прямой отрезок. Именно такой она становится при введении зазора. Ширина петли гистерезиса - это гистерезисные потери, | ||
+ | \\ | ||
+ | Искажения будут меньше с зазором. Это аксиома. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Искажения обратно пропорциональны квадрату витков, | ||
+ | |||
+ | Т.е. введение зазора значительно уменьшает Sh, пропорционально снижая искажения, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Кроме того, термин " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ведь I=U/2piFL | ||
+ | |||
+ | Но получается тавтология, | ||
+ | \\ | ||
+ | --- | ||
+ | \\ | ||
+ | Дело в том, что емкость и Ls находятся в строгом противоречии. | ||
+ | |||
+ | Для уменьшения Ls надо увеличивать ширину каркаса и уменьшать его высоту, | ||
+ | |||
+ | Для уменьшения емкости наоборот, | ||
+ | |||
+ | Для уменьшения Ls надо уменьшать толщину прокладок между слоями и, главное, | ||
+ | |||
+ | Для уменьшения емкости надо увеличивать толщину прокладок. | ||
+ | |||
+ | Уменьшение диаметра провода уменьшает Ls, но увеличивает емкость, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Все, что уменьшает Ls, увеличивает емкость. Такова физика. | ||
---- | ---- | ||
\\ | \\ | ||
Строка 164: | Строка 371: | ||
К сожалению для тетродов оптимально 43%. Это превращает выходную ступени практически в катодный повторитель.\\ | К сожалению для тетродов оптимально 43%. Это превращает выходную ступени практически в катодный повторитель.\\ | ||
Да, это все к тому, что не обязательно боятся обратной связи через экранную обмотку и гасить ее. Можно наоборот использовать ее с неплохими результатами. | Да, это все к тому, что не обязательно боятся обратной связи через экранную обмотку и гасить ее. Можно наоборот использовать ее с неплохими результатами. | ||
+ | ---- | ||
+ | Alex_Dnepr\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | При заказе ТВЗ на ТОРах от намотчика требую следующее: | ||
+ | 1. каждая обмотка (секция) должна быть намотана по всему сектору 360°. Если вторичка имеет отвод, то он берётся не от части сектора 360°, как делают некоторые намотчики, | ||
+ | 2. число секций - нечётное. Придерживаюсь следующей намотки: | ||
+ | " | ||
+ | Манаков на АП для ТОРов рекомендовал примерно тоже, только 1/4 I - II - 1/4 I - II - 1/4 I - II - 1/4 I и говорил, | ||
+ | Для тех, кто пользуется приборами, | ||
+ | А по поводу ТОРов для SE - я заказывал у Сергея из Полтавы (Serg01). Обратитесь к нему. Дроссели тоже мотает. Один из результатов применения такого ТВЗ описан в моей недавней теме " | ||
+ | ---- | ||
+ | Svjatoslav\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | При намотке виток к витку по внутреннему диаметру плотность намотки не только не страдает, | ||
+ | Так как в " | ||
+ | Только при ручной укладке возможна надёжная, | ||
+ | Станок фактически мотает тор в навал. | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | Василич\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Торы выходники всегда убивают все трансформаторы ТВЗ на всех других сердечниках и своей абсолютной симметричностью и малым активным сопротивлением первички и большой индуктивностью первички и малым диаметром витка и 100% использованием всей длины окружности бублика и ничтожным полем рассеивания (положили ТВЗ на ТС , | ||
+ | Будущее в HI-END только за ТОРами! | ||
+ | --- | ||
+ | |||
==== Список статей ==== | ==== Список статей ==== | ||
<catlist -displayList -columns:2 -noHead> | <catlist -displayList -columns:2 -noHead> | ||
- |