求助:胆机电源变压器绕制变压器烧保险

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郁闷,胆机电源变压器
郁闷,胆机电源变压器线包不热铁芯热!
只要手能摸住就没事。
双声道,直插了一个声道的管子,开了3个小时,电源变压器的铁芯已经比较热了。
正常的.线包确实不应该太热
磁短路吧,你的铁心质量怎么样,功率多大,用的什么管子?
铁心应该是磁路短路,铁心发热量大,你上个数据分析一下。
变压器是在厂家订做的,订货时言明是300W,要做一台两路的推挽放大器,每路有独立的电源,用5Z3P整流,每路两个6P3P两个6N8P,次级绕组320VX2,5VX2,6.3VX4,铁心质量不清楚但很新,叠厚55毫米,E型铁芯,长115毫米,高100毫米,舌宽看不出来,有劳大侠帮分析一下。
订货时候没有规定铁心最大磁通量,失误也。
定做变压器应做到心里有底,自己应该大概的计算一下。
到厂房定做变压器要注意了,必须规定最大磁通密度!
线包不热而铁心热估计有如下原因:
1、截面积不够。
2、铁心质量差,导磁率低。
3、工艺问题,如插片不到位,中间气隙大;电源变压器应交叉插片,误为对插(单端输出的插法)。
&&此意见供参考。
将次级全部空载,用一25W灯泡串在初级接电源,看灯泡亮度,亮度很小或微红则正常;亮度较大则有问题,1、初级圈数少,2、铁芯质量差,3铁芯绝缘不好。
一般情况温度在70多度以下(烫手但能忍耐)可视为正常。
单路工作3小时肯定不到70度,估计有50度,双路工作就不好说了,我再试试,实在不行用晶体二极管替换两个5Z3P,能省30瓦,再不行只能重做变压器了。谢谢各位大侠!
300W的电牛,用5.5Cm的叠厚,舍宽应该是4Cm,截面积应大于22平方厘米。
铁芯绝缘不好导致涡流过大,也会使铁芯发热.重新进行绝缘处理并交叉重插铁芯.
降低容量使用铁心温度低不了多少
降低容量使用铁心温度低不了多少,即使双声道使用铁心温度也高不了很多,
铁心温升主要是铁损造成的,铁损基本上是一个与负载无关的数值.
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关于输出变压器。
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转一个图片,电源牛加铜短路带可消除漏磁,減小对外圍的干扰。输出加上对声音有何影响?
输出aaa.jpg (381.41 KB, 下载次数: 0)
17:17 上传
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输出变压器还有加上这短路铜箔的?
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电源变压器见过有包的,输出变压器没见过有包的。
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影响变压器的外磁路分布;类似于加牛罩,对于声音来说,无论是电源牛还是输出牛,都会有影响。
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影响有实质性影响和非实质性影响的区别,或者说,有些影响从微观上讲会有,但是人的耳朵未必能觉察到。例如,空气湿度的变化,理论上讲,空气湿度上升,会使胆机零件,比如电子管管脚之间漏电阻增加,也会使电阻,电容等元器件的漏电阻增加,但是没听说过一场大雨过后,家里的功放因此而音质变劣的案例。
特别是纸盘喇叭&
阴雨天,湿度大,对喇叭有影响,对机器没有影响。在湿度大的时候听音乐,感觉有一点沉闷。&
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我问过制作者这种做方有什么好处,其回复是:提高输出牛的耦合传输效率,至少高低频能展宽不少,还能有效避免各种不良藕合,,,,
我想知道坛友们有什么看法和高见,此方是否可以效仿?
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制作者的回复妙语连珠功效太神奇了。
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少校, 积分 10864, 距离下一级还需 19136 积分
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& &&&制作者的这个说法是想当然,没有任何理论依据。在磁路外裹一层铜皮可以提高“传输效率”?原理何在!可以展宽频带又有和依据?真是不懂装懂,误人子弟。
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拓宽高低频的说法,太玄了,这个事儿得有证据才行。
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反过来也可以说:卡住牛脖子声音就死了!
真是有这样评论的,我以前见过。&
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楼主把输出变压器数据,方波线下测一下看看,如果制作者真是这么个观点,我看这输出变压器好不到那里去。
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士官, 积分 1339, 距离下一级还需 661 积分
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这种方法等于加了一个不完整的电场屏蔽,日机的电源变压器多用这种方法。觉得不如牛罩的效果。铁质的牛罩既有磁场也有电场的的屏蔽效果,近似一个全封闭电磁屏蔽。
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谢谢大家回帖!将图片和制做者的结论转发到里请大家点评,是因为本坛务实!希望大家继续发帖点评。
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中尉, 积分 4216, 距离下一级还需 784 积分
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铜箔对空中的高频电磁波有屏蔽作用,对低频的电磁波 比如对电源变压器的漏磁通并没有作用,而在具体的机箱中,恰恰是低频电磁波影响最大。
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上尉, 积分 5838, 距离下一级还需 4162 积分
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输出牛外加铜箔可减少外电的干扰,对于声音没有影响!
输出牛、推动牛、电源牛设计、制作、胆机学习,交流。。。。
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士兵, 积分 265, 距离下一级还需 735 积分
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看倒是看过这种做法,也不算常见,如果有测试图还好,卖家这样光嘴上说,不好服众吧
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现在的舞台或专业场合功率放大器,很多是数字式的了。
以前国外的大功率专业功放,电源变压器上的绕组外部,好多都单独添加了一层铜箔作为屏蔽,这样可以减少电磁干扰。
至于用在输出变压器上,产生的其它作用,还是不要想当然的好
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中校, 积分 43535, 距离下一级还需 6465 积分
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把那铜皮换成银皮再试~~~~~~~~~~~~~~~~~~
应该把个建议告诉制做者,让它对比一下。&
论坛http://lxa0.uueasy.com
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上尉, 积分 5101, 距离下一级还需 4899 积分
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6楼的这种说法...只能呵呵了;再说提高输出牛的传输效率是好事还是坏事,还不一定。
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没有做开关电源的经验,为了尽量减小制作难度,电路形式为单端反激式,用TOP系列芯片,根据芯片型号和变压器的不同,输出功率可以为30W-200W。
实验板用的是TOP247、变压器磁芯为EER35或PQ3230,最大输出功率120W左右。
输出电压设置为6.3V、6A,300V或350V、200mA,400V、200mA,三路高压可任选两路同时输出。请问各位老师,这样的电压、电流分配,合适吗?
6.3V可调范围5.8-6.6V,300V可调范围280-320V,350V可调范围320-380V,400V可调范围360-440V。在灯丝电压允许变动范围内,高压输出覆盖280V-440V,通用性比较强。
电路图:换用不同的IC和变压器,输出功率最大可达200W。
电路图.JPG (71.66 KB, 下载次数: 230)
22:47 上传
PCB:这是测试版的PCB图,后续制作的板子变压器和散热器封装有变化。
PCB图1.JPG (70.14 KB, 下载次数: 232)
22:48 上传
实物:测试板实物,最大功率120W。
焊接完毕.JPG (93.84 KB, 下载次数: 209)
22:47 上传
测试:高压360V负载是两只灯泡,电流120mA左右,波纹30mV。低压6.3V负载为汽车灯泡,电流6A左右,波纹200mV。
测试功率80W左右,室温22度,IC散热器最高温度60度左右,已测试3*10小时,输出电压稳定,板子没什么问题。
测试全景.JPG (48.62 KB, 下载次数: 203)
22:47 上传
这块板子可以比较方便的加入软启动,目前软启动时间约为1秒。改进电路后,软启动时间可延长至分钟级。
请教各位老师,若灯丝和高压缓慢同步增加,对电子管有什么益处或害处?在只能做到电压同步增加的情况下有必要做这几分钟的延时吗?
补充内容 ( 23:39):
42楼补充继续折腾的过程。
补充内容 ( 12:03):
电源已经折腾完毕投入使用,替换了6P3P胆机的电源变压器,效果还不错,很稳定。
又做了台6P1小胆机,也是用此电路,输出功率40W。经连续N天试听,没有问题。
用开关电源是很好的选择,但也要考虑到频率.
用开关电源是很好的选择,我也有改开关电源.
强烈支持开关电源
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本帖最后由 八根儿 于
23:10 编辑
开关电源是不是就自动适应110v和220v电压?
纹波是工频干扰?那上机岂不是嗡嗡响?
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测试时的仪表显示
左:散热器温度51.3度。
中:高压363V
右:灯丝6.302V。
仪表.JPG (76.51 KB, 下载次数: 209)
23:12 上传
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八根儿 发表于
开关电源是不是就自动适应110v和220v电压?
纹波是工频干扰?那上机岂不是嗡嗡响?
电源电压设计值为交流85V--265V,测试时电压为240V。低压还没测试,电源电压下降后IC功耗增加,现有的散热器怕吃不消。
波纹为高频,就是MOS管的开关频率,130KHz。
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本帖最后由 twojadupa 于
23:59 编辑
非常欢迎新来的兄弟就为我们带来有趣的玩意!
其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代没有这玩意,因此约定俗成胆机就得用那个笨重的电源牛才是胆机,当然也有可能最初的开关电源造价过高,以及当时的频率过低,容易对声频部分产生不良影响,令音质劣化。但是开关电源效率比传统的电牛高,重量也轻,用铜用铁甚至用电都少,在提倡环保的年代,我们玩胆机的 也不应该抱着传统的观念不放,用开关电源的确是个好的选择。路版就曾搞过用电脑开关电源改造胆机电源,坛子里一些精通此道的兄弟们有一些采用过开关电源,做出了有益的尝试。但是毕竟制作或者改造难度对于一般坛友来都颇大,因此尚未蔚然成风。bg1rzk 兄弟一上来就抛出“大作”,颇让人惊喜!有电路图,有PCB,有试做和测试的数据供大家探讨和参考,确是论坛之福。
相信路版也会很感兴趣,跟你详细探讨。
就你的设计,我想说几点自己的浅见。
1、并非超过20khz人耳朵听不到的开关噪音就不会对音质有影响,实际上高频噪音与音频信号之间的互调会严重影响听感。为了不对音频范围造成影响,频率应在150khz以上,当然更高就更好,我记得G版曾提到过在国外某些厂机采用的开关电源用到400khz以上的频率。
2、你所提到的软启动问题,一般胆机,尤其是胆整流的胆机,灯丝电压都是随着开机立刻加上,来为电子管加热,但是直流高压是待整流电子管热起来后缓慢上升的,这样对所有电子管都起到了保护作用,防止了所谓阴极中毒等不良情况。因此,如果灯丝和高压都是同步缓慢上升的实际并没有意义。应该是灯丝直接加上,十几秒钟待所有电子管灯丝都热起来后再加上直流高压,当然如果能做到缓慢上升是最好的。
3、对于波纹,当然是越小越好。你肯定有手段将其降低。只要能达到胆机CLC滤波的效果即可,也无需太过。当然如果是做前级,能把它弄到1毫伏以下就非常理想了。
4、高压可调是非常有用的功能,这点比起传统电源牛来说是方便了许多。
5、灯丝应该多留出几组,并且最好能电压可调。(因为电子管灯丝的电压通常有2.5,4.2,5,6.3,12.6v等多种,其中6.3v最常用,5v也不少)。有时某些管子需要垫高灯丝直流电位,因此即使与别的管子灯丝电压要求相同也不能共用一组。一般情况下,留出3组 5v-6.3v可调的灯丝就基本够用了。
我所说的仅是抛砖引玉,希望你根据胆友的实际需求,不断完善改进!
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twojadupa 发表于
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其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代 ...
优质开关电源的制作难度太大了,炸管啥的稀疏平常。
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金色闪电 发表于
优质开关电源的制作难度太大了,炸管啥的稀疏平常。
是啊,所以才是动手的人少,期待的人多。
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路遥前级鼓捣群,申请加群请自报论坛ID
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不错的尝试,支持!
用开关电源做胆机电源比用在石头功放难度要小一些,但还是要注意屏蔽与滤波。开关电源波纹处理,堵比疏更有效。
反激式电源结构比较简单易做,但功率比较难做得大,最麻烦的还是其反峰脉冲干扰比正激式大好多,这是需要注意的方面。
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好帖子,这样的尝试及探索,要赞要顶。
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开关电源未来的方向。支持更多的实验。期待啊
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本帖最后由 twojadupa 于
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twojadupa 发表于
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其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代 ...
多谢您的认真回复,谢谢!
一直玩晶体管、IC之类的,大概去年10月份开始折腾电子管,装了几台胆机。当初折腾时剩余了一些6P1、6N1之类的电子管,想再装个小巧的机器给电脑用,因电源变压器太笨重,这才想试试开关电源。本以为这个电路比较简单,成功率高。没想到折腾1个月才初步完成,期间烧管3-4只,变压器绕了6-7个。这还没做电磁干扰测试,呵呵,当初把事情想得太简单了。
因为没有做开关电源的经验,电路选型时放弃了桥式等复杂电路,选了比较简单的单端反激式,单片IC即可,成功率高。用TOP系列IC是看中了它的工作频率较高,133KHz高出最高音频频率2个多倍频程,当初想着估计能凑活用了吧,才选了它。缺点是这IC工作频率固定,不能调高频率是个遗憾。
因输出高压,芯片本身的软启动电路应付不了开机时的过载,开机后直接过流保护了。额外加了个软启动电路,这样无论空载带载都能顺利启动。外加电路的软启动时间可以方便的调整,高压缓慢上升类似于胆管整流特性。但灯丝电压与高压不能分开控制,只能同步上升,这又和传统整流电路有区别。想请教请教老师,这种特性对预防阴极中毒有没有帮助?如果没什么用处,缓启动时间就不弄得太长了,1-2秒即可。
因为当初想尽量做到小巧些,PCB面积比较小,只做了1组LC滤波。回头试试再加一组LC滤波,看看波纹能不能低些。
电压可调不是特意弄得,是开关电源特性捎带的好处,加个电位器就行了。测试时才发现,几组高压联用,高压可以连续覆盖很大的范围,属于意外之喜。
灯丝与高压可以做成不共地,割断PCB的铜箔即可,但高压的稳压效果会受到一定的影响。可以做多组电压输出,但变压器骨架引脚有限,多余的线圈没地方引出。测试板用足了骨架引脚,只能做4组输出电压。多组输出其实就是绕变压器的事,只要输出功率不超出IC的限制,针对特定的需求专门绕多组输出的变压器即可。只是输出电压越多,后面的LC滤波原件越多,体积不容易控制。谢谢您的建议,有机会再绕只更多组输出的变压器试试。
只是瞎折腾,这才通过初步测试。为了避免辐射干扰,板子准备装在屏蔽盒里。还要进行封闭空间测试,通过热负荷测试没问题后再装机测试,路漫漫啊。
再次感谢您的认真回复。
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支持绿色胆机的发展、创新。期待更多作品的出现。赞!
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路遥plus 发表于
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用开关电源做胆机电源比用在石头功放难度要小一些,但还是要注意屏蔽与滤波。开关电 ...
谢谢您的建议。
准备用铝板做个屏蔽盒,屏蔽辐射。但散热又成了问题,这才80W,折腾很久才把温度控制住,装盒里还不知道能不能通过测试。
为了降低反峰电压、提高效率,变压器绕了好几只,目前用的这只才算是能满足要求。期间保护管和MOS管烧了好几只,当初把事情想得简单了,呵呵。
换芯片最高能输出200W左右,但超过100W散热不好解决,大功率估计要用强制散热,没有折腾的必要了。
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楼主的胆机用开关电源很有意义,鼎力支持一下!
用TOP系列,133kHZ好像是高的频率了。开关电源的开关变压器是核心,器件的选取也很重要。
既然折腾了,不妨狠劲折腾下,怎么再减小下纹波。
另,屏蔽,最好用镀锌的铁板!
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bg1rzk 发表于
多谢您的认真回复,谢谢!
一直玩晶体管、IC之类的,大概去年10月份开始折腾电子管,装了几台胆机。 ...
兄弟你好!
1、关于开关频率的事,133khz是否会对音频有影响我也不十分清楚,有个简单方法可以试试,用RMAA软件(具体查阅路版以前发过的帖子关于RMAA测试的)测试。用你原来制作的带电源牛的6P1胆机,测测结果。再换上开关电源测测。对比两个结果频谱图,看看开关电源是否在高频部分有很多高于-90db的毛刺。尤其在谐波失真和互调失真的频谱图上对比一下,看看是否在高频部分产生了高于-90db的互调的频率,如果都没有,那么这个开关频率就不会对音频造成不良影响。如果测了请贴图上来让大家对比看看。
2、对于延时启动供电问题,我认为,1-2秒的缓冲对于预防阴极中毒效果不大,但灯丝和高压同步上升应该还是有作用的,比冷管子直接加高压要强很多,但实际效果没人验证过还不好说。如果不想弄得这么复杂,可以不用加采用胆缓冲的方式来解决,用一只整流电子管例如5z4p屏级并联接开关电源高压输出,而缓冲过的电压是缓慢上升的和胆整流相同,起到了保护作用。
3、对于板子尺寸问题,我觉得只要整个电源的尺寸不超过原来的电源牛,在机箱中占据更多的位置,就是成功,因此不必非得弄得很小,地方大一点,也有利于增加LC滤波,进一步降低波纹。
4、灯丝与高压共地问题,如果采用胆缓冲,那么整流管灯丝不能共地必须悬浮。因此还是保留你原来的灯丝和高压同步缓升方案较好。另外的管子用到需要垫高灯丝电压的情况不多,可先不考虑。或者加一个跳线,来决定共地与否。其实传统电源牛次级电压受市电波动影响很大,在你的开关电源中,即使灯丝与高压不共地,带来的高压波动范围也远远小于传统电源牛因市电波动造成的摆幅,因此不必过虑。
5、功率和散热问题,由于开关电源效率远高于传统电牛,因此即使按你现在所做的100w功率也能满足很多小单端和小推挽胆机的要求了。可以先搞出一个比如100-120瓦的适用,就能通吃6L6以及以下的单端,6V6,el84之类的小推挽用了。大的可以在以后摸索了经验后陆续搞出。
6、功率、散热、尺寸和屏蔽问题,可以尝试着将开关电源安装在传统的电牛罩子里,放置于机箱之上,代替传统电牛的位置,并以牛罩子本身为散热片,这样尺寸,功率,散热和屏蔽问题都能比较好地解决。
7、总结一下,如果现在能弄出一个: 100-120w功率,高压250-350v可调,灯丝和高压延时供电,尺寸可安装在同等电源牛罩子里,灯丝1组5v3a悬浮,一组6.3v5a的开关电源,就基本可以通吃各类小管单端推挽了。
祝你早日成功!
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开关电源波纹比工频处理难度大,电磁效应会更明显。
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开关电源用于胆机终于开贴了,期待已久了,强烈支持开关电源应用于胆机。路版主是研发电源的强将,强烈支持你在开关电源应用于胆机领域里的研发。强烈支持各位DIY胆友们在开关电源应用于胆机的领域里探索。
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离我们身边最近的家电---电视机,就是用开关电源,声音没有嗡嗡,画质清晰优美。
来个链接,看看有没有启发。但是开关频率只是在100khz
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楼主琢磨琢磨他激式双管半桥或四管全桥,功率也上来了,温度也降下去了。
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建议还是做半桥电路,3525芯片足够,功率发热都可以平衡,另外反激式本来就纹波大,反激电源主要是结构简单,原件少,厂家的最爱
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胆机的变压器制作那么难吗?
一直想自己绕胆机的电源变压器和输出变压器,但总是没能实现,有几个困难,一个是没有设计能力,用多大的铁芯,多粗的漆包线,绕多少匝等等;二是准备材料太麻烦了,矽钢片、漆包线、绝缘纸等等;三是对输出变压器4夹3这些绕法到底怎么实现一直没有直观的认识,导致不敢准备材料,不敢开始绕牛。
我无权发链接,你复制后面搜索,看能否对你有用,“用普通EI型铁芯电源变压器改制靓声单端胆输出变压器”
买成品比你自己去作还省钱,不信你就慢慢绕牛试试看
单端甲类小胆机的制作经验总结 中国百科网 共同学习
老不开窍 发表于
我无权发链接,你复制后面搜索,看能否对你有用,“用普通EI型铁芯电源变压器改制靓声单端胆输出变压器”
非常感谢!
<font color="#3248515 发表于
买成品比你自己去作还省钱,不信你就慢慢绕牛试试看
没错,只是想着自己绕到牛保质保量啊
小胆气 发表于
单端甲类小胆机的制作经验总结 中国百科网 共同学习http://www.chinabaike.com/t// ...
非常感谢!
lch1978 发表于
没错,只是想着自己绕到牛保质保量啊
只要你不计成本,保量是做得到的。但你的理论知识和测试手段能和专业厂家比吗?如何保质?
要是有时间,有精力,又喜欢折腾,那么自己做牛是最好的选择,多折腾几次,牛的质量会提高。
反之,干脆买两个吧。
乐趣其实在DIY制作的过程中。
用普通EI型铁芯电源变压器改制靓声单端胆输出变压器
Time: 14:00:40&&Author:彭尉林&&Source:中电网
关键字:胆机输出变压器制作
对于边远地区和普通工薪族烧友来讲,自己动手制作一台靓声胆机,过一把“胆瘾”。无疑是极具吸引力的。然而,由于笔者所处地域的限制或经济状况原因,这一美好的愿望较难实现,特别是关键器件——输出变压器,成为一大难点。虽然许多报刊及网上介绍有许多成品出售,一来价钱很贵。二来隔山买牛总叫人心存疑虑。而一些文章介绍的用电源变压器改制胆机输出变压器的方法有些过于简单,改制成的变压器达不到应有的效果(如高音过亮,低音严重不足等),为了解决这一问题。从废品收购站以极便宜的价钱买到几对完全一样的EI型电源变压器,改制后得到满意的效果。现在介绍给大家,方法如下:
购买一对35~50W型号完全一样的EI型电源变压器,两只电度表内的电压线圈,这一问题很容易解决,目前在边远地区,黑白电视机被大量地当作废品处理,机内的电源变压器符合改制要求,最好挑选古老一些的黑白电视机,它里面的变压器绕制的质量很好,每绕一层线都夹一层绝缘纸。而老式电度表大量地被新一代插卡式数字表所取代,找寻更容易。相信你可以用很低的价格在废品收购站淘得这两件东西。
1.首先小心地将变压器和电压线圈的铁心取下。这一过程千万不要弄坏线包或损坏变压器硅钢片。当然电压线圈铁心是不要的,只利用其线圈。检查变压器的硅钢片是否完好,如果生锈或绝缘漆脱落,则要把铁锈清除干净,再用绝缘漆补好,烘干待用。将变压器线包上的次级绕组小心拆掉,保留初级线圈。拆时数清次级匝数,并根据变压比等于匝数比算出变压器的初级线圈匝数。
2.影响输出变压器低频下限的原因主要是初级的电感量,初级线圈的匝数太少,电感量就小,低音不足。一般黑白电视机的EI型电源变压器初级匝数在1000匝左右,而l0W左右输出变压器的初级线圈匝数约需3000匝左右。所以,为了保证输出变压器的低频下限,要在原电源变压器线包上加绕初级。加绕后的总匝数最好在3000匝左右,太多会使高音不足,当然还要视加绕空间的大小。加绕线材取自电压线圈内的漆包线。这里要说明的是,在边远地区要想买到好的漆包线,几乎是不可能的,而电度表一般是正规大厂生产,漆包线的质量应有保障,线径为0.17mm.正适合10W内输出变压器使用。
3.绕制。为了简便易制,适合初学者绕制,这里避开烦琐的计算,取初级匝数3000匝左右,然后确定次级4Ω、8Ω或16Ω的匝级。计算方法是:初次级匝数比的平方等于初次级阻抗比。例如。初级阻抗取5kΩ,匝数取3000匝,次级阻抗:SQRT(00/N
则次级匝数:N=3000*SQRT(8/
如果变压器的效率取75%。则N=120/0.75=160匝。初级所加绕的匝数为总匝数减去原电源变压器的初级匝数。初次级匝数确定后就开始绕制了。如果没有绕线机,可以做一个简单的手摇绕制器。即手摇一圈线包绕一匝,这里就不介绍了。找一些直径为0.33mm质量较好的漆包线绕制次级,次级分三层绕制,首先在原线包上(已拆去原次级)3线并绕出次级总匝数的一半,加绝缘纸。绝缘纸可用建材商店出售的做墙体涂料的接缝纸,一种很薄的成卷牛皮纸,非常好用。然后绕初级,加绕的初级分两层,每层为加绕数的二分之一,即将加绕的初级分两层夹在3层次级中间。绕线方向与变压器原绕线方向一致。后两层次级各为总匝数的四分之一。绕制时要注意线头的次序。各级线头要首尾相接,并接好引出线。有兴趣的朋友还可在初级总匝数的43%处留一抽头。作为超线性接法的帘栅极反馈线。它能有效地减小放大器的失真和降低噪音。
线包绕好后将铁芯顺插,EI铁芯中间加垫两层厚O.1mm的牛皮纸。然后固定紧铁芯即可。变压器绕好后在初级上加100V电压,然后测出次级电压,根据变压器初次级阻抗比等于电压比的平方的关系,看次级电压是否合乎要求,如不合要求。可能是初级的出线头连接错误,找出正确的线头连接次序。直到符合要求为止。有条件的朋友可以将绕好的输出变压器浸漆处理,没条件的也可以不浸漆。
这样改制成的输出变压器效果非常好,即使用最常见的6P3P作输出,也有相当好的表现,其音色之美,远非一般晶体管功放所能比。
过两天我的材料就到齐了,准备学做推挽牛和电源牛,到时不懂的发贴请教。
DIY成功就是乐趣。水平提高一步步来。
撕书人家 发表于
只要你不计成本,保量是做得到的。但你的理论知识和测试手段能和专业厂家比吗?如何保质?
这话说的有道理.
就好比我们可以花150万元人民币买一台两吨重的奔驰轿车.如果给你两吨黄金,让你换成钱买最好的材料做台奔驰汽车,恐怕你根本做不出来.
总结就是不是每个人都能做出优秀的作品的,要有足够的经验技术和悟性做支撑.
变压器所需材料不多,只要亲手制作,不难,困难是有的。先不要追求高档,普通就行。现在漆包线可以不用绝缘纸。
变压器的绕制不是什么难事,变压器的设计是个很有挑战性的任务,输出牛的设计就是脉冲变压器的设计、制造过程。从这里入手,没问题,问题是胆机能到什么水平,这个可以说就取决于输出牛。
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