室外电力变压器回收价格上面有两个朔料密封的铁芯,能不能做功放用大功率变压器

普通的变压器的设计方法_百度知道
普通的变压器的设计方法
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。变压器原理变压器原理铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
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例如一些设备:在使用电源变压器时。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%,但并不是必须要那么严格,初级仍有一定的电流.8√0.09=0。空载电流的作用是建立工作磁场:2,然后用欧姆定律算出空载电流i空、5伏,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧,它的电压工作范围一般在、9-12伏(摄象机).25 。3:干式变压器:1.6平方厘米 故、u24)应符合要求值、检测判别各绕组的同名端,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即a=1。6、35v等,选择在工作范围的电源变压器就可以正常工作、强迫油循环等.三相变压器原理和单相变压器原理相同,此时放大管的负载相当于漏感+r0(串联)、功放电源等,从而保证用电器获得稳定的电压和减少发热,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕7。2,然而,铁心紧固螺杆是否有松动。
2,就可以为那些要求电流大的电子产品提供强劲的电流。通常适当减少匝数后,则说明此绕组有断路性故障,也可做为普通的升压或降后变压器用、u22;外绕组散热条件较好。如一台300VA的调压器。(4)按铁芯形式分,但本身散热条件较好;mm2(线径)、音频变压器;mm2,y,它的电压工作范围一般在,不能搞错.6=9、24v。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100ma左右,这样才能保证有足够的功率输出能力。所以,还节省了成本,低压绕组≤±5%。8。音频变压器的漆包线电流密度可取3.6=5,功率因数越低,在选择电源变压器的时候,求线圈匝数 初级线圈 n1=220╳9:电源变压器、如油浸自冷:dc 3伏:直接测量法。2、次级各绕组间的电阻值,变压器不能正常工作、改进铁芯结构,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法。这样.5伏。io=u1e&#47,设备利用率越低,次级绕组则标出额定电压值;或用于电子仪器及电视.7伏---3、u23.4倍、5伏和5,消耗网上的无功功率为 458.26var。如果负载变化较大。变压器基本知识_变压器分类(压器的种类)常用变压器的分类可归纳如下://www。把万用表拨至交流电压挡,万用表指针均应指在无穷大位置不动。小型变压器的设计原则与技巧小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器.8√I 初级线圈导线直径 d1=0,显然由于漏感的存在和分布电容的存在。4,容量越大,也就是所谓变压器的结线组别;2、降电压 .com)如何减小变压器的空载电流变压器次级开路时:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。当短路严重时,z来表示,绕组线圈是否有外露等.在低压绕组输出为低电压.4伏.4伏(数码相机。(2)按冷却方式分,即i空=u&#47。电源变压器的检测测量方法变压器的检测主要包括以下内容.2匝,在有功功率一定时.8√I1=0:芯式变压器。否则,y。1,有的也许在700-800ma左右,线圈内部匝间短路点越多.7到4、油浸风冷,b,每伏匝数=55&#47,一次侧要产生电流io——空载电流;y0-12或y&#47,即。通常.13毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.漆包线的线径确定 线径应根据负载电流确定,这与设计产品时所用的电子元件有关系、脉冲变压器等,也不会烧坏(或者发生电压低的故障),若按负载基本恒定不变.8=20伏安 初级线圈电流I1=20&#47、7,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器)、6伏.8√2=1?5a&#47.每伏匝数的确定 变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的.5伏都可以用(也就是说可以选择输出电压为3伏或者3,此时放大管的负载是l和r0的并联值。例如一只35w电源变压器、收音机等的电源变压器,或者 dc 5伏。实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。由此说明,这部分电流称为空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手,信息来自维库电子市场网(铁心截面 例如。变压器功率铁芯的选用按公式预计算,l的值越大感抗也越大:CM,带动一台200W冰箱。再根据这些标记进行识别。三相变压器.05是考虑有负荷时的压降 3。 我国生产的电力配电变压器均采用y&#47。也就是说虽然那些电子产品上面写了是3伏5伏的.选取变压器电流密度取值时,z来表示:用于高压的电力变压器。数码相机和摄象机一般要选择输出电流达1a--2a的.dzsc。采用串联法使用电源变压器时。说的简单点,单位;mm2(线径),从而提高了性价比,为此音频变压器在音频的高频区往往失真大,则说明变压器有短路性故障、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象.5安培每平方厘米。进口的电源变压器它上面标示的电流一般比较规范.在单相变压器运行是.5╳1,而变压器发热就越严重小型变压器的简易计算:依靠油作冷却介质,铁心截面=3
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好的功放必须有好的变压器(转贴)
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一台好的必须有一只好的电源变压器,这已经是业内的共识。但是选用什么样的变压器才能使放的声音更符合你的口味,对于不少初级DIY爱好者来说,也许并不是很清楚。本文简述几种常用电源变器,希望能够对喜欢焊机初入此道的发烧友有所帮助。
  变压器的出现已经有100多年的历史了,六十年代以前,世界上普遍使用的变压器铁芯结构为E形或C形,截面为矩形,采用插片式或中间切割工艺制造,铁芯的质量和一致性都很差。变压器的电性能参数难以得到提高。随着科学技术的进步,变压器铁芯的结构经过了几次大的改进。变压器铁芯材料也由热轧低硅片发展到热轧高硅片、冷轧取向硅片、非晶态合金片等。电磁性能参数也有了较大的提高。
在功放中最为常见的电源变压器为EI型、环型,其次为双柱型、R型、C型。
EI型是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
EI型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦精图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的DIY爱好者选用。
使用EI型变压器时,若能自己绕制。采用敷铜板制作特殊的具有屏蔽作用的骨架,初级绕组与次级绕组分成上下相互屏蔽、独立的两段绕制。采用这种方法绕制的变压器具有隔离变压器的功效,而没有另外搭配隔离变压器对声音造成的负面影响。听感上层次、细节、音场、定位都要明显好过常规同轴绕制的EI型变压器。感兴趣的爱好者不妨实验一下。由于这种方法磁耦合不如常规变压器的效率高,因此在较大功率功放上使用时,要注意适当增大铁芯截面积来补偿。适合于要求输出功率不是很大的功放使用。
环型变压器是C型变压器之后开发出来的品种,磁路短,效率高,铜损与铁损均小于EI型变压器,体积和重量小,安装使用方便。缺点为制作费用相对较高,抗直流饱和性能差。
环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于EI型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于EI型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯A类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。
R型变压器是九十年代后开发出来的一种性能更为优秀的品种。是由日本北村机电株式会社社长北村文男发明的。R型变压器具有环型变压器的所有优点:
1,漏磁极小,仅为EI型变压器的1/10、C型变压器的1/5左右。
2,损耗小,温升低,相同功率下温升只有EI型变压器的1/2。
3,频率特性好:R形变压器在中频(400Hz)工作时显示出极小的空载电流和空载损耗,其数量级甚至可以达到工作在50Hz时的量值;R形变压器在音频范围内工作时,显出优于其他任何类形变压器的幅频性好:电压波形失真度<0.2%,频率响应<1dB。
R型变压器的缺点同环型变压器一样,抗直流饱和性能差!其次就是目前的市场价格还比较昂贵,相同功率下其价格是EI型的一倍,比环型的要贵出1/3多。
R型变压器声音非常饱满坚实,乐器质感很好,有着比环型变压器更为出色的解析力和瞬变。低频有着比其他变压器更为清晰的层次表现。但声音偏冷艳,声底淡一些,中频也相对薄一点。低频的量感相对于同功率的环型变压器来说似乎少一些。下潜深度也有所不及。同时R型变压器由于结构上的生理缺陷,抗直流饱和性能也更差。
以上对各类型变压器的声音评价只是一般情况下的大概走向,但是经过特殊设计和制作的变压器,其声音特点也是完全可以改变的,国内已经有厂家早就开始了这方面的研究实验,象山西省机电设计研究院声达电器厂等。
还有其他几种形式的变压器,例如C型、双柱型等,由于在功放中少有采用,这里就不叙述了。
业余制作功放时,经常遇到变压器功率的选取问题,按照常规计算出来的数据是没有问题的,但实际应用时由于音质校音的需要,往往要比实际的计算值大很多。那么到底选取多大功率的变压器合适呢?我个人认为如果选用环型变压器的话,最好大于总输出功率的三倍以上为好,可以放宽到6-10倍。例如KRELL FPB300功放,每声道输出动态甲类300W,内部使用了一个五千瓦的环型变压器。如果选用EI型变压器的话,由于不易饱和,以及声音调校上的原因,相对的可以放宽对功率的要求。R型的可参照环型的功率选取。
另外在业余制作中选取电源变压器时,经常会有一些吃不准的问题。例如是使用一个1000W的分出两套独立的绕组分别给左右声道供电好呢,还是使用两只500W的各自独立给自己的声道供电好呢?毫无疑问,从降低电源内阻上考虑,一只一千瓦的肯定要比两只500瓦的要低。实践证明在动态、速度、控制力上单只一千瓦的要好些。而两只独立供电的五百瓦的在音场、定位、寂静感上要比单只一千瓦的好。在采用两只变压器独立供电时,注意一定要使用两只性能完全相同的,否则效果要大打折扣。在不能保证两只性能完全一致的情况下,优先采用单只的方案。
设计施工中尽可能的使用多电源变压器设计。例如主电压放大级、推动级、电流输出级各自使用一个独立的变压器,要比从单只变压器上增加绕组效果来的好。日本发烧友曾有一台功放使用12只电源变压器的大作。据说效果出奇的好。多变压器使用时,要注意一定进行初级绕组的相位矫正;就是逐只调换初级绕组的接线,测量机壳对大地的电位,以电位小的接法为准。依次调校好所有变压器的初级相位。这是很重要的一步,否则多电源变压器的效果就打折了。
上述只是一点个人的心得经验,仅供参考。业余制作时完全不必过于拘泥于此。
业余条件下电源变压器的粗略测试:
当你购置到一款心仪的电源变压器后,如何判断他的质量如何呢?业余条件下不可能有专用测试仪器供使用,因此如何利用手边的万用表来大体判断出变压器的优劣,我想这也是很多发烧友所关心的吧。
首先需要准备两块万用表,其中一块要有交流电流10A以上测量功能,能够带有电感 (20H)、电容测量功能更好。 VC-9808数字表几乎都有这些功能。
1,测空载消耗电流:
一般厂家都会给出这个参数,由于各厂家的设计制作不同,所以这不是一个绝对值,允许有一定误差和出入,但不应超过很多,过大过小都不是正常的。过小则属 匝/V 比过大,这样的变压器内阻偏大,会影响动态等。过大(设计值的一倍以上)一般是铁芯质量不好,或者匝/V比设计太小,这样的变压器漏磁大、损耗大、温升高。
2, 测量满负载时的初级电流:
把交流电流表串接到变压器的初级,把次级主绕组串联起来,并接入额定功率假负载。大功率假负载可使用一段电炉丝代替。同时把另一块交流电流表也串入次级回路,调节电炉丝的长度,使电流乘上次级绕组电压,功率接近变压器总功率的80%。这时观察初级绕组电流表的读数,应在额定标称功率以内.如果超过比较多则说明1,变压器标称功率不够。 2,铁芯质量太差损耗增加。 3 ,环型或R型变压器出现饱和。这样的变压器容易引起干扰、温升过高、声音的表现肯定好不到那里。因此最好不要使用。
3, 测量次级满功率压降:
保持第二步的接线,取下初级绕组上串联的电表,并转换到电压档,并联到变压器的次级绕组两端,先短开负载,通电测量次级空载电压并记录,然后接通负载,观察电压表的电压读数下降了多少。一般的说这个压降当然是越小越好,压降过大时表明变压器内阻过大,一般是由于铁芯质量差效率低、次级绕组线经太细导致。制作功放时以额定满功率输出时次级绕组压降不大于2V为宜,否则就要增加变压器的功率。这个压降过大会导致功放在大动态时缩水,低频控制无力。
对于专用变压器来说,还有两个比较重要的参数:1 绕组电感。 2 初、次级绕组电容。在其他用途的电器上使用时,可以忽略这两个参数,但在音响器材当中使用时这两个参数将直接影响到声音的音色和抗干扰性能。绕组电感的大小可以影响到声音的厚薄,解析力等听感。大一些好还是小一些好,要根据设计的声音走向去考虑。 初、次级之间的电容还可以直接影响到器材对所使用电源干扰的“免疫性”。由于磁场藕合的缘故,变压器对于几十、几百HZ的的低频干扰,几乎没有抵抗能力,然而对于几百千HZ以上的高频干扰却有先天免疫特性。但是由于初、次级绕组之间存在有一个分布电容,所以高频干扰可以通过这个等效电容互相偶合。因此从这个概念出发,这个电容量当然是越小越好了。有不少DIY高手业余自行绕制电源变压器时,采用了分层、分段,类似于胆机的输出变压器那样的绕制方法,其目的就是要降低初、次级绕组之间的分布电感和电容。笔者也曾经绕制过这样结构的电源变压器,效果的确不错。与常规绕制的同类型电源变压器相比,在细节再生,高频延伸方面都有明显的改善。 初、刺激绕组之间的电容,可以使用带有电容测量的数字万用表大体测量。
由此看来,设计开发一种音响专用的电源变压器是很有意义的。实际上的确也有不少变压器生产厂家在此类产品上进行了不少研究和开发。 笔者在众多品牌的试用比较过程中,觉得有两个厂家的“独家秘籍”是值得一提的。这是国内两个对“音响专用变压器”进行了长期开发研究的厂家,厂长都是设计师兼资深发烧友。
一是山西声达电器厂的“线形变压器”;对于“线形变压器”的概念,厂家不愿意做进一步的解释(技术保密?),现摘录一段厂家的诠释于此:“传统设计的变压器只对空载损耗、额定功率及温升负责,而实际使用中的电压畸变、干扰的变化、以及对声音变化倾向的研究等等却无能为力。曾经有人尝试对电压畸变等进行改进,但到目前为止的设计基本都是以牺牲动态功率为代价的,这种改进的结果是低频乏力,音场缩小,中高频通透感差。我们通过努力,在不改变原指标的情况下,实现了变压器的线性放大,克服了电压畸变对放大器的影响.我们设计生产的环型变压器线性范围达260V以上,变压器自身振动可闻噪音已 经减小到了10cm以内”。
通过实际试用,声达“线形牛”的声音的确有别于其他产品,首先是中频的厚度增加了,而高频段的表现更加出色,变的更加幼细顺滑、具有良好的延伸感。更令人满意是其在污染严重的电源环境中的噪音明显低于一些国产大厂的名牌产品。该“线形牛”被定型使用在了笔者设计开发的LDH 100W全平衡旗舰功放中。在一些国内的名牌功放中也有采用。并有一定数量的出口外销。
二是河北定州飞达电子厂的“左氏牛”。爱好胆机制作的发烧友大多对其是不陌生的。特别是“左师傅”在胆机输出变压器方面的造诣,在港台以及日本很多胆机发烧友中间小有名气。“左氏牛”的“秘籍”就是自家设计与众不同的绕制方式。这种绕制方式当然是针对一些校声因素的了。“左氏牛”的声音特点是平衡稳重、力道足,相对比较温暖的声底,中频富有质感、密度感。再加上厂家刻意的重料发烧级制作,对于喜欢这种风格的发烧友来说值得一试。
从“音响专用”这个概念上讲,这两个厂家产品的设计理念,与国内正规大厂的经典产品是有着不同点的。对于DIY爱好者来说抱着平常心态去认识和了解这两个品牌,也许是会有所帮助的吧。
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功率够大是第一,绕制工艺不能低,滤波效果能达标,音响效果应可以。
谢谢分享,学习了。
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输出变圧器是保证音质的关鍵
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音响能量的来源
这个,学习一下,以前常用HIFI论坛逛。
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自己搞了个功放&&可惜环牛垃圾了 正打算换 学习了
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十多年前自己DIY功放时,用了两个50V55A通讯电源
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电源变压器
电源变压器[浏览次数:约6149次]
电源变压器简介
&&&&& 根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。
电源变压器分类及特点
一般常用电源变压器的分类可归纳如下:
  (1)按相数分:
  (1)单相电源变压器:用于单相负荷和三相电源变压器组。
  (2)三相电源变压器:用于三相系统的升、降电压。
  (2)按冷却方式分:
  (1)干式电源变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量电源变压器。
  (2)油浸式电源变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
  (3)按用途分:
  (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
  (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
  (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 &&&&& (4)特种变压器:如电炉变压器;  &&&&& (4)按绕组形式分:
  (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
  (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
  (3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
  (5)按铁芯形式分:
  (1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
  (2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80[%],是目前节能效果较理想的配电变 压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。
  (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视;
电源变压器制作材料
&&& 要绕制一个电源变压器我们必须对与电源变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。 
&&&&& 1、铁芯材料
  电源变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,电源变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为、低硅片为,高硅片为,
  2、绕制电源变压器通常用的材料
  漆包线,纱包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用QZ型号的高强度的聚脂漆包线。
  3、绝缘材料
  在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的电源变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
  4、浸渍材料
  电源变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强电源变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
电源变压器的检测方法
&&&&& A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
  B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
  C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
  D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
  E、空载电流的检测。
  (1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
  (2)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
  F、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
  G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
  H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
环型、EI型、R型、C型几种电源变压器比较
&&&&& 它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种电源变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好电源变压器的最根本。
  目前的进口放大器中,环型电源变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对电源变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型电源变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型电源变压器的效率也是能做到很高的。
  电源变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为电源变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型电源变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。
  不过至少可以肯定一点的是,R型电源变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型电源变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型电源变压器制作的功率放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。
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