Перейти к содержанию

Выходной Трансформатор


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

С непеределанными сетевыми трансформаторами некоторые ухитряются строить пушпулы, например Сергей Комаров ценит многообмоточные ТАНы, утверждая, что в ультралинейном включении они-де "очень даже ничего". При включении в однотактныйй каскад потребуется как минимум ввести зазор в сердечник.

Как результат применения сетевика на выходе получим ограничение по частоте как сверху (неподобающее железо, отсутствие секционирования обмоток, большая индуктивность рассеяния, в критическом случае наличие межобмоточного экрана), так и снизу (недостаточная индуктивность первички). Ну и прочие бонусы, например горбы на АЧХ по причине непредсказуемого распределения ёмкости мотаной внавал первички.

В общем, вариант для макета, чтобы подобрать режимы каскада, не более.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТАНы не мотают "внавал", даже первичку ... :)

А как рассчитать и намотать выходной трансформатор можно найти в гугле или там забанили ... ? :)

https://www.google.r...ового усилителя

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня вот тоже вопрос есть... Есть магазины,где пишут, что вот этот вот трансформатор подойдет к 6п15п, 6п3с и еще несколько .. а вот этот вот к гу50 и ... Как это определяют?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1) Приведённое сопротивление нагрузки; 2) Индуктивность и рабочий ток первички.

Ламповый каскад работает с наименьшими искажениями при вполне определённом сопротивлении нагрузки. Для триодов оно обычно лежит в пределах 3...6 от внутреннего сопротивления лампы Ra, для пентодов 0,1...0,2 Ra. Например, внутреннее сопротивление триода 6С4С составляет около 800 Ом, при этом наименьшие искажения каскад на нём обеспечивает при сопротивлении нагрузки 2,5...5 кОм, в зависимости от режима.

Сопротивление нагрузки, которое "увидит" каскад через выходной трансформатор, можно приблизительно посчитать через квадрат коэфициента трансформации. Например, есть трансформатор с соотношением витков первички и вторички 30:1, тогда 4-омный динамик будет приведён к аноду лампы как 4*(30*30) ~ 3,6 кОм. В действительности чуть больше, т.к. надо добавить ещё активное сопр-ие первички и приведённое акт.сопротивление вторички.

Сейчас многие используют пентоды и лучевые тетроды в триодном включении, в этом случае вторая сетка подключается к аноду непосредственно или через резистор небольшого номинала. Такая лампа ведёт себя как триод - уменьшаются крутизна характеристики и внутреннее сопротивление. Но эти параметры для пентодов в триодном включении редко приводятся в справочниках, поэтому придётся положиться на опыт коллег или провести измерения самостоятельно. Внутреннее сопротивление лампы равно отношению приращения анодного напряжения к вызванному им приращению анодного тока при неизменном напряжении на сетке. Для его определения нужно установить лампе режим, близкий к рабочему, измерить анодный ток, затем увеличить или уменьшить анодное напряжение на определённую величину (скажем, на 10 вольт), и вновь измерить анодный ток. Например, изменение анодного напряжения на 10 вольт повлекло изменение анодного тока на 5 мА, след-но внутреннее сопротивление лампы в данном режиме составляет 10/0,005 = 2 000 Ом.

От расчётного рабочего тока зависит толщина провода первички, а в однотактных трансформаторах ещё и величина немагнитного зазора в сердечнике. Зазор необходим при наличии постоянного подмагничивания анодным током. В двухтактных трансформаторах подмагничивание взаимно компенсируется равными токами плеч двухтактного каскада, поэтому зазор не требуется. Оптимальный зазор подбирается исходя из величины подмагничивающего тока, чтобы не допустить насыщения сердечника и при этом не занизить неоправдано индуктивность первичной обмотки.

Ещё один важный момент - индуктивность первички. Для полноценного воспроизведения самых низших частот звукового диапазона, индуктивное сопротивление первички на этих частотах должно быть в несколько раз, а лучше на порядок, больше внутреннего сопротивления применённой лампы. Т.е. более "высокоомная" лампа требует бОльшей индуктивности первички, и наоборот.

Изменено пользователем Gleb375
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...