輸出變壓��收音�或放大器輸出�放大電路中用來使揚聲�的音圈阻抗和放大器的實際阻抗匹配的重要元�,輸出變壓器能夠以電壓方面的損失或增�,來獲得電流強度方面的增益或損失�
輸出變壓器的性能,可以用下列各基本參數來說明�
變壓� n=w2/w1
初級線圈的電� L1
初級線圈的磁通產生的初級線圈的電�,能夠影響放大級低頻部分的頻率失�,為了使這項失真不超過規(guī)定值,則變壓器初級線圈的電感L1不應低于一定的數��
漏電� Lp
漏電感是由未穿過兩線圈的磁通來決定�,這些磁通穿過空氣而自成閉合的磁路,所以把它叫做漏磁通,漏磁通和它產生的漏電�,便是輸出變壓器中高頻部分出現頻率失真的原因�
線圈的有效電阻(初級線圈的r1和次級線圈的r2�
輸出變壓器線圈的有效電阻直接影響變壓器中音頻電能損失的數�,并決定變壓器的效率�
這些參數,連同真空管的內阻和負載阻抗,同時決定著輸出級的頻率特�,并且,為了要制造變壓器,也必須知道輸出變壓器的這些參數,因為它們決定著輸出變壓器的結構數據,包括線圈導線的直徑,匝數等�
電動揚聲器的音圈的阻�,通常只有幾歐姆或者更多的幾十歐姆。放大器的實際負載阻�,和輸出級真空管屏蔽電路的最適當負載之間,有著如此大的差別,使得必須采用輸出變壓器來作為電路中的匹配元件�
如果把低阻值的負載阻抗直接接到真空管屏蔽電路上,就會使放大器送到負載上的功率大量減少,所產生的非線性失真可能顯著增加。而經過降壓輸出變壓器來連接低阻值負�,情形就能夠得到改善�
降壓輸出變壓器使得屏蔽電路中,即使次級線圈是低組織負�,也能得到一個對于真空管最適當的阻抗值�
首先是外觀檢查,其鐵芯外面纏繞了一層黑色不干膠�,撕去以�,即可看見其硅鋼�,片厚約0.35mm,沖制工藝一�,不夠整齊光滑,而且其中硅鋼片的顏色深淺有所不同,而非整齊光滑,顏色黝�,不用外罩也非常美觀。又看到鐵芯未曾浸漆,只將線包作過浸漆處理,因此初步打算,等測量完其他指標以后如果滿意的�,再把它拆下來作整體烘干浸漆處理。輸出變壓器的關鍵在于線包的繞制方法和線�、絕緣材料的質量等因�,雖然不能拆開線包觀�,但從外部測試結果也可以作出大致的判��
第二步是測量線包的直流電�,可以用萬用表歐姆檔測試。推挽輸出變壓器要求兩臂性能參數一�,因此繞制時也要對稱,故可測量其B與P1,P2及B與G1,G2之間的直流電阻是否相�,如果內部采用不對稱繞法,是難以做到電阻相等的。即使是對稱繞法,若是人工繞�,萬一不留神,將一邊多繞或少繞一些圈�,也不是沒有可能。當然用不同型號的萬用表測量出來直流電阻值不一定完全相�,但只要兩半邊電阻相等即�。左右聲道兩只輸出變壓器的對應端電阻也相�。歐博變壓器初級線圈(P1~P2)的直流電阻實測數值為198Ω,次級直流電阻為0.4Ω(8Ω�)。初次級直流電阻數值(銅損)的大小,直接影響變壓器的效�,當然是越小越好。但�,受到變壓器體積的限�,又要求足夠的電感量,所以必然初級線圈匝數要�,但導線直徑又不能太�,故直流電阻不可能太小�
第三步是測量變壓器初次級匝數�,從而求出阻抗比。方法是在變壓器次級線圈(如8Ω端)加上交流電壓U2,例如頻率為50Hz,電壓為1V。然后用交流毫伏表或數字萬用表測量初級P1~P2端之間的電壓U1,則匝數比N=U1/U2。本變壓器實測數據如下:次級8Ω端電壓U2為1V,初級P1~P2端電壓為24V,B~G1間電壓� �.27�。由此可求得: N=24,還可以求出簾柵極的反饋系數:α=5.27�12=0.44�
變壓器的效率η可由下式估算�
η=N2RL/(N2RL+r1+N2r2)
其中:RL~次級標稱負載阻�
r1、r2~初級、次級線圈的直流電阻
將實測數據代入上�,可求出效率η=9�.4%
初級等效阻抗可由下式求出:Rp~p=�2RL/η=5.04kΩ�
第四步是測量電感。輸出變壓器初級線圈的電感量以及漏感是決定頻率響應的重要因素。測量電感可用萬用電橋或電感表,用不同儀�,在不同測試條件下所得的結果可能不同,但通過比較同類產品(比如歐博和大極典)或左右聲道兩只輸出變壓器的電感量,也具有一定的相對參考價值。如用DL6243型數字式電容電感表,其測量電感的量程為20�,最小量程為2m�。一般推挽變壓器的初級線圈屏至屏間電感均大于20�,故不能用這種電感表直接測量(國產的9243型電容電感表的量程為200�,可以直接測量)。此時可只測量半個初級線�,即B─P1和B-P2間的電�,二者應數值相等或相近。然后將半個線圈的電感量乘以4即可大致估算出整個線圈的電感量。原理是根據電感量的計算公式�
?。蹋�?256×1�-8μN2Sc/lc (H�
其中;μ~鐵芯材料的導磁率
?。巍€圈匝�
?。觕~鐵芯截面積,單位:平方厘米
lc~鐵芯的平均磁路長度,單位:厘米
此公式僅適合于計算繞制在無空氣隙鐵芯上的線圈的電感量。但由公式可以看�,在其它條件相同的條件下,線圈的電感量與其匝數的平方成正�。在上例�,B-P1的匝數為P1-P2匝數的一�,故電感量為其四分之一�
輸出變壓器漏感的測量方法一般是這樣�,將次級輸出端用一導線短路,此時初級線圈電感量的測量值即近似等于漏感。按照上述方�,對歐博變壓器進行測量,結果如下:初級電感L(P1─P2)約� 41�,漏感LS約為16m�。與廠家公布的參數相差較大:初級電感L在50Hz時為175H,在1kHz~10kHz范圍�,漏感Ls小于8m�。這可能是由于測試儀表及測試方法不同所造成�。測量與�(yè)余測量結果是有一定差別的。但是用同一儀表和方法,測量另一公司產的同類輸出變壓器的初級電感約為43�,漏感約為14m�??梢姸呦嗖畈淮?,作為“貨比貨”的依據總是可信��
一步是幅頻特性即頻率響應的測��
?。誷~低頻信號發(fā)生器,如:XD1,XFD-7A等�
PV�、PV2~交流毫伏表,如:DA1��
?。遥?、R2~匹配電阻、阻值為變壓器初級阻抗的一��
?。遥獭撦d電阻�
測量時先將信號發(fā)生器頻率調至1kHz,再調輸出電壓使毫伏表PV1指示為某一數值US,(并注意在以下的測試過程�,不論頻率如何改變,都要保證US數值不變),再測出負載電阻RL兩端的電壓UL,UL即為中頻時的輸出電壓。然后逐漸降低信號頻率,并注意觀察PV2,使其指示值為�.707UL,此時對應的信號頻率即為-3dB下限頻率fL。然后再將信號頻率逐漸升高,同樣使PV2的指示值為�.707U�,則此時對應的信號頻率即為上限截止頻率fH。若要測量-1dB頻響,則�?�?89UL�
眾所周知,放大器的頻率響應基本上取決于輸出變壓器的頻�,故本次只對整機頻響進行了測�,未對輸出變壓器單獨進行測試�
維庫電子�,電子知識,一查百��
已收錄詞�160337�