Перейти к содержанию

Нужна программа или каликулятор или упрощённый расчёт воздушного трансформатора, или хотя бы ферритового


desel170300

Рекомендуемые сообщения

Если бы была формула расчёта времени заряда катушки, как она есть на время заряда конденсатора, то бы не было проблем расчёта любого трансформатора одной формулой (каликулятором). Чем индуктивность катушки (обмотки) больше, тем дольше она заряжается, а чем больше напряжение на неё подаешь, тем она быстрее заряжается. Катушка (первичка) закончила заряжаться, это и есть частота. Вставил в такую формулу индуктивность первички трансформатора и напряжение и сразу получил частоту, которую на неё надо подавать, или наоборот. Трансформатор готов на любом сердечнике:rolleyes:.

В инете каликуляторы расчёта трансформаторов только железных трансформаторов на частоту 50 Гц. А нужно рассчитать трансформатор на воздушном сердечнике. Может есть такие программы.

Есть в инете правда формулы расчёта воздушного трансформатора:

http://ets.ifmo.ru/tolmachev/et1/ET1_8/text.htm

Но там не чего не понятно. Может есть упрощённый расчёт.

Почему нет программ (формул) для расчёта трансформатора по индуктивности первички его. Так я знаю индуктивность своей первички, по числу и диаметру её витков, на железе, феррите или на воздухе они находятся, всё равно. Эту чисто индуктивность вставляешь в начальные данные, и тут уже не влияет какой сердечник, получаешь результат, какая частота. Трансформатор готов:rolleyes:.

Может подогнать индуктивность воздушной первички под сечение ферритового сердечника. То есть, получившеюся например результат из программы количества витков на феррите, перевести в индуктивность, и эту получившеюся индуктивность уже намотать на воздухе. Ведь по идее должно получиться то же самое:unknw:.

Только нужна программа расчёта трансформатора на ферритовом сердечнике, если не получится с программой для воздушных трансформаторов. Я скачал одну программу для ферритов, но она для Ш образных сердечников замучаешься считать индуктивность. И она слишком сложная, много не нужных и непонятных данных надо вводить, плотность тока, поля и т.д.. Какие эти данные надо вводить примерно или усреднённые?

Не могли бы помочь, хотя бы с программой или каликулятором, для расчёта трансформаторов на ферритовом сердечнике. Я бы подогнал на ней результаты под воздушный трансформатор  через общую индуктивность.

Изменено пользователем desel170300
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

6 часов назад, desel170300 сказал:

нужно рассчитать трансформатор на воздушном сердечнике

а воздушный сердечник - это как? прямо вокруг воздуха провод наматываешь?

 

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

1 час назад, Starichok сказал:

а воздушный сердечник - это как? прямо вокруг воздуха провод наматываешь?

 

Это мотаешь на любом немагнитном материале. Он по свойствам как воздух и используешь его чисто как каркас для намотки. Немагнитный материал это и есть воздушный сердечник. Можно обмотку намотать на карандаше и снять её с него, будет по вашему: "Намотано вокруг воздуха":)

Вон, трансформатор Тесла, это же воздушный трансформатор:unknw:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

22 часа назад, desel170300 сказал:

Если бы была формула расчёта времени заряда катушки, как она есть на время заряда конденсатора, то бы не было проблем расчёта любого трансформатора одной формулой (каликулятором). Чем индуктивность катушки (обмотки) больше, тем дольше она заряжается, а чем больше напряжение на неё подаешь, тем она быстрее заряжается. Катушка (первичка) закончила заряжаться, это и есть частота.

Ахинея, обусловленная незнанием самых основ электротехники. В отличие от конденсатора, катушка индуктивности никогда не "зарядится", ток будет нарастать до бесконечности, или пока хватит силы у источника. Трансформаторов с "воздушным сердечником"  полно, только работают они на высоких частотах , сотнях килогерц и мегагерцах.  "Каликуляторов" для расчета трансформаторов с ферритовым сердечником полно, если они непреодолимо сложные, надо поискать себе другую область применения сил.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Alkarn сказал:

Ахинея, обусловленная незнанием самых основ электротехники. В отличие от конденсатора, катушка индуктивности никогда не "зарядится", ток будет нарастать до бесконечности, или пока хватит силы у источника. Трансформаторов с "воздушным сердечником"  полно, только работают они на высоких частотах , сотнях килогерц и мегагерцах.  "Каликуляторов" для расчета трансформаторов с ферритовым сердечником полно, если они непреодолимо сложные, надо поискать себе другую область применения сил.

 

Почему будет нарастать бесконечно. Вон возьмём простой школьный опыт с индуктивностью и лампочками.        Там пропускается ток через катушку большой индуктивности на первую лампочку, и этот же ток подключается на прямую ко второй лампочке, и первая лампочка через катушку зажигается заметно на глаз позднее относительно второй лампочки, из-за времени потраченном на заряд этой катушки.              Катушка потом после того как набрала поле и мигнула сильно на лампочке, разрядом этого накопленного поля, начинает действовать просто как проводник. Не какого там бесконечного нарастания не происходит. Только разряд катушки даёт яркое мигание лампочки. Потом лампочка утухает и горит с нормальной яркостью.

А на счёт трансформатора воздушного, что он ВЧ, то я знаю, мне нужен как раз такой. Я рассчитываю на частоту работы его 100 мГц, и выше.

Изменено пользователем desel170300
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поскольку активное сопротивление идеальной катушки индуктивности =0, то установившийся ток будет U/0=бесконечность. В реальной жизни он ограничится внутренним сопротивлением источника, это может быть и доли ампера, и сотни ампер. Это при подключении к источнику постоянного напряжения. При подключении к генератору переменного напряжения ток будет расти, пока не поменяется полярность напряжения, приложенного к индуктивности, на противоположную.
Трансформаторы низкой частоты с воздушным сердечником не делают, во-первых, потому что для обеспечения нужной индуктивности надо будет мотать очень много витков, они получатся огромных размеров. И, во-вторых, у них очень большое поле рассеяния, на расстоянии в несколько диаметров катушки поле будет еще значительное, на полметра будет гвозди-гайки-ключи втягивать.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@desel170300 , автора лучших калькуляторов, коими пользуется пол России (и я, твой смиренный рецензент, в том числе) ты умудрился по своей вопиющей безграмотности....умудрился заобидеть.

Так кто же тебе помогать то захочет, искромётный ты наш?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так дедушка же, такой - сякой, "brain.lib" в пакет программ не положил, а без этого не выходит у Данилы - мастера каменный цветок.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

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...