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贾妙颜

谁知道音频变压器怎么测试?

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共有5条回答

John_4347 有用 1

要绕制一个性能较好的音频变压器就必须要设法降低变压器的漏感同时将初级线圈的匝数取大些,从而得到较好的低频特性,同时还要减少线间的分布电容而提升高频,但是绕组的圈数与漏感及线间电容三者是一个统一的矛盾体,圈数越多漏感越大分布电容也越大,所以绕制音频变压器器在材料的选择上是很讲究的尤其是铁芯,我们应尽量选用磁通密度较大的高硅钢片来做铁芯,在结构上采用壳式结构,目的是在有限的圈数下(有利于减少分布电容)上尽量增加电感和减少漏感。在低频端,由于感抗较少,流过线圈的电流较大容易使磁芯出现饱和而引起低频特性,为了避免铁芯出现磁饱和的现象,在上下两铁芯间还要加气隙垫片,当然这种做法是以增加漏感作为代价的。总之制作一个音频变压器要在铁芯的选材,气隙的调整,设计圈数的多少进行合理的取舍。这些我认为只能靠经验了。

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李氏二小生 有用 1

音频变压器按照其在电子线路中所处的位置,可分为3类。
1,接在输出电路与负载之间的称为输出变压器;
2,接在信号源与放大器输入端之间的称为输入变压器;
3,接在上一级输出电路和下一级输入电路之间的称为级间变压器。
使用时应注意前后级阻抗的匹配,避免因反射而导致信号失真。为了使负载获得最大的功率,负载阻抗通过输出变压器的阻抗,变换后应与功率放大级要求的阻抗一致,不得过大也不得过小。音频信号经过音频变压器放大后,电压虽然可以变大,但功率却因变压器有损耗而减小了。这样,它就不能带动较大的负载。所以音频变压器并不能代替电子音频信号放大器。

Heno_5643 有用 1

呵呵,你好,
把音频变压器初级接220V交流电源,
测量次级输出交流电压,然后按如下方式计算。
比如,初级220V,次级输出为8V:
220V/8V=27.5
27.5X27.5=756.25
变压器测试主要是初次级电压比、空载电流、额定功率、最大功率、额定功率下温升、绝缘性能(初次级线圈之间、初级线圈与铁芯之间、次级线圈与铁芯之间)、1分钟耐压试验等

芥末是芥末的芥末 有用 1

把音频变压器初级接220V交流电源,测量次级输出交流电压,然后按如下方式计算。比如,初级220V,次级输出为8V:220V/8V=27.527.5X27.5=756.25如果用8欧姆喇叭:756.25X8欧姆=6050约为6.K如果用4姆喇叭就约为3.K

咣咣咣咣 有用 1

音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗。在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀,其铁心由高导磁材料叠装而成,原、副绕组耦合紧密,这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链,耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载,加大负载电流,可以减少磁滞损耗的影响;增大铁心断面,留有气隙,可使磁路不致饱和,这样能减少信号的失真。
变压器输入阻抗:Z1=U1/I1输出阻抗:Z2=U2/I2=Zfz
阻抗变换公式:Z1=U1/I1=K²U2/I2/K=K²U2/I2=K²Z2.
把音频变压器初级接入U1=220V交流电源,测量次级输出交流电压U2,然后按如下方式计算

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导言:在无线电通信、广播电视、自动电控等领域中,音频变压器作为其中不可缺少的电子元件,承担着电压放大、功率输出的重要职责。今天小编就给大家带来音频变压器的使用小知识。音频变压器作为工作频率范围在10~20000Hz之间的低频电压器,它主要有变换电压和变换负载的阻抗的作用。音频变压器的工作频率响应均匀,高导磁材料叠装而成了它的铁心,它的原、副绕组耦合紧密,并且因为穿过原绕组的磁通几乎都与副绕组相链,所以它的耦合系数无限接近于1。原绕组电感决定了变压器的通频带的最低频率,而变压器漏电感则决定了它的最高频率。为了使变压器有足够的通频带,原绕组电感要尽量大,漏电感要尽量小。为了尽量避免变压器的信号失真以及外部因素对磁带的影响,我们只要配置合适的负载、加大负载电流并且增大铁心的断面,便可以有效解决上述问题。如何绕制音频变压器:根据前面,我们已经知道要绕制一个性能较好的音频变压器,那么降低变压器的漏感同时取大初级线圈的匝数就是必要的。但是您也许不知道,绕组的圈数与漏感及线间电容三者是相对矛盾的,绕的圈数越大,虽然分布的电容越大,但其漏感也会变大。所以在绕制音频变压器的材料(尤其是铁芯)选择上就变得尤为重要,如果条件允许,我们都应该选用磁通密度较大的高硅钢片来做铁芯,并且采用壳式的结构,这样就有利于尽量增加电感和减少漏感。总的来说,我们要绕制一个音频变压器要在铁芯的选材,气隙的调整,设计圈数的多少等方面进行全面的考虑。音频变压器比较常用的用途是音频信号耦合和实现前后级的阻抗匹配。由于它自身的一些特性,它在高音质音频放大器一般是不使用的,它一般用在扩音机电路以及早期的电子管和晶体管电路当中。小编提醒大家,我们在使用音频变压器前要搞清楚具体的电路要求。比如在甲乙类功放电路(早期晶体管收音机)的输入端,是要求两个半波的倒相的音频信号的,以便放大两个半波的进行功率。这就是输入变压器的原理;而在输出端,将合成的半波馈送给喇叭,这就是输出变压器的形成。为了绕制您心仪的音频变压器,只要将上述条件都考虑好,小编就可以确定您会得到满意的结果。希望小编的建议能够帮助到大家!

高频变压器测试之详细介绍

高频变压器测试之详细介绍

高频变压器一定有很多亲们没有听说过吧,其实高频变压器的作用还是很大的,但是一直是“幕后英雄”没有那么高调,所以知道它的朋友并不多啦。高频变压器对于开关来说是很重要的一部分,因为高频变压器的铜丝缠绕多少圈,那么开关的电流就能有多大,这么说应该朋友们好理解一些吧。虽然大部分人不太了解高频变压器,但是一些技术控就对它很感兴趣,下面就来学习一下如何测试高频变压器吧。1.高频变压器测试方法一般而言﹐高频变压器所要求测试的项目有﹕1.电感2.漏感3.耐压4.绝缘电阻2.电感以及电感的测试方法概念﹕变压器初级电感指次级开路时初级绕组的有效电感测试条件﹕变压器的测试条件与其工作条件相一致。由于变压器铁心磁化曲线的非线性﹐当频率﹑交流电压﹑直流磁化电流变化时﹑铁心的有效磁导率也随着变化﹐从而引起电感的变化。测试电感必须规定的测试条件﹕1.测试频率﹔2.变压器或电感器两端交流电压﹔3.直流磁化电流。3.漏感及漏感的测试方法概念﹕漏感指的是线圈间相互不交链的漏磁通所产生的电感﹐它与线圈尺寸﹑绕组排列及匝数等因素有关系。漏感是一个线性电感﹐与测试电压无关。漏感的分类﹕1.初级漏感。指次级所有绕组短路时﹐在初级测得的电感。2.次级漏感。指变压器初级绕组短路时在次级测的电感。3.初级对次级任一绕组的漏感。对于有几个绕组的变压器(如多阻抗输出变压器)﹐将初级一半短路时﹐在初级测的电感。4.安全性试验绝缘电阻。变压器各绕组及绕组与铁芯﹑静电屏蔽层之间的绝缘电阻在常态下均应大于1000MΩ,在高温试验和恆定温热试验后应不低于10MΩ(IEC-65规定为不低于4MΩ),测试绝缘电阻的直流电压为500V。5.耐压测试变压器初级与次级绕组﹑铁芯﹑静电屏蔽层之间应能承受50Hz,3500V(有效值)电压作用(IEC-65规定为3000V有效值)。次级绕组与铁芯﹑静电屏蔽层之间能承受50Hz﹐1000V(有效值)电压的作用而无击穿和飞弧(arcing)。限定电流为1mA(该值视变压器功率而言﹐最大不超过10mA。6.输出端配线技术高频变压器(如FLYBACK)将能量供给负载系统的过程中﹐当引线长且配线不合理时﹐线间所产生的寄生电容就会增加到不可忽视的程度﹐共模杂声就会通过这个寄生电容转播和导入到负载系统﹐使负载系统不能正常工作。试验证明﹐採用交纽线比并行线传输效果要好﹐即将输出端的两根线直接交纽在一起﹐再经过滤波电容传输给负载﹐这就能得到很好的滤波效果。这种方法是最经济﹑效果又好﹑是实际应用中用得最多的一种。7.屏蔽及屏蔽技术目的﹕消除绕组间通过分布电容产生的电耦合﹐防止外部高频信号对变压器工作信号和负载的干扰。措施﹕静电屏蔽﹑磁心接地﹑变压器加金属罩方法﹕对于静电屏蔽﹐用铜薄带或金属绝缘膜隔离围绕在初级和次级之间﹐构成电气屏蔽。屏蔽厚度必须远小于穿透深度﹐一般为穿透深度的叁分之一。屏蔽应当以最小的引线电感直接焊接到变压器初级线圈的“静止”(输入电源+或-)电压端或大地﹐并屏蔽本身绝缘不能构成短路匝﹐才能起屏蔽作用。8.漏感以及漏感的影响一般而言﹐变压器的初级或多或少存在漏感﹐而一部分高频变压器用在开关电源(switching)上﹐开关电源使用一片IC,一般称为电源开关管。当电源开关管由导通到截止时会产生反电动势﹐反电动势又会对变压器初级线圈的分布电容进行充放电﹐从而产生阻尼振荡﹐即产生振铃。漏感产生的电动势的幅度也很高﹐其能量也很大﹐因此漏极钳位电路的损耗大﹐电源的效率低。如果不采取保护措施﹐反电动势力产生的阻尼振荡还会产生很强的电磁辐射﹐不但对机器本身造成严重干扰﹐对机器周围环境也会产生严重的电磁干扰。对于一个符合绝缘及安全性国际标准的高频变压器﹐其漏感量应为次级开路时初级电感的1%~3%。9.减少漏感的措施为了减少变压器漏感对周围电路产生电磁感应的影响﹐一方面要求变压器的漏感要做得小﹐另一方面一定要在变压器的外围包一层薄铜箔﹐以构成一个低阻抗短路线圈﹐把漏感产生的感应能量通过涡流损耗掉。如何把变压器的漏感做到最小呢﹖1.减少绕组的匝数﹐选用高饱和磁感应强度﹐低损耗的磁性材料。2.减少绕组的厚度﹐增加绕组的高度﹔3.尽可能减少绕组间的绝缘厚度﹔4.初次级采用分层式交叉绕制﹔5.对于环行磁心变压器﹐均应沿环行磁心周围均匀绕制。10.分布电容的影响以及减少措施分布电容的影响﹕分布电容是引起开关初级到次级之间共模噪声的通道﹐它不仅能使开关电源效率降低﹐还与绕组的分布电感构成LC振荡器﹐产生振铃噪声﹐其中初级绕组分布电容的影响尤为显着。减少分布电容的方法﹕1.尽量减少每匝导线的长度﹔2.在初级绕组间加绝缘层。11.高频变压器的损耗一个高效率的高频变压器应该具备以下条件﹕直流损耗和交流损耗低﹐绕组本身的分布电容以及各绕组间的耦合电容要小。变压器的损耗﹕1.直流损耗。是由线圈的铜损耗造成的。为提高效率﹐应该尽量选较粗的导线﹐并使其电流密度在4~10A/MM2范围内。2.交流损耗。是由于高频电流的趋肤效应以及磁心损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从导线表面流过的现象称为趋肤效应。变压器的损耗就是两者之和。12.磁芯损耗的分类软磁铁氧体磁心总损耗通常分为叁种类型﹕磁滞损耗﹑涡流损耗Pc和剩余损耗Pr。磁滞损耗正比于直流磁滞回线的面积﹐与频率成线性关系。涡流损耗Pc=Cef2B2/ρ,其中Ce是尺寸常数﹐ρ是在测量频率f时的电阻率。随着频率提高﹐涡流损耗在总损耗中的比重逐步增大﹐当工作频率达到200~500kHZ时涡流损耗已经占支配地位。13.涡流损耗的介绍在磁芯线圈中加上交流电压时﹐线圈中流过激磁电流﹐激磁安匝产生的全部磁通Φ通过磁芯﹐假如磁芯是导体﹐磁芯本身截面周围将链合全部磁通而构成单匝的次级线圈。当交流激磁电压为U1时﹐根据电磁感应定律可知﹐U1=N1dΦ/dt,每一匝的感应电势﹐既磁芯截面最大周边等效一匝感应电势为U1/N1=dΦ/dt.。因为磁芯材料的电阻率不是无穷大﹐顺着磁芯周边有一定的电阻值﹐感应电压产生电流ie,即涡流﹐流过这个电阻引起损耗﹐即涡流损耗。14.铁芯气隙(Gap)的作用和方法气隙(Gap)的作用﹕1.避免磁芯饱和﹐降低剩余磁感应强度就提高磁芯工作的直流磁场强度。2.使磁化曲线倾斜﹐以提高直流工作磁场。气隙(Gap)最好开在中柱。因为杂散磁通﹑边缘磁通和端面磁通全部经过线圈中心的截面﹐这裡的磁通密度最大﹐可能先发生饱和。15.两个重要的概念趋肤效应。导线中有交流电通过时﹐因导线内部和边缘部分所交链的磁通量不同﹐导致导线截面上的电流产生不均匀分布﹐相当于导线有效面积减少﹐这种现象称为趋肤效应。随着工作频率的提高﹐趋肤效应影响越大。穿透深度。穿透深度是由于趋肤效应﹐交流电沿导线表面开始能达到的径向深度导线流过高频交变电流时﹐有效截面的减少可用穿透深度来表示。导线的选择塬则。在选用变压器初﹑次级的线经时﹐应遵循导线直径小于两倍穿透深度的塬则﹐当导线要求的直径大于两倍穿透深度的决定的线径时﹐可採用小直径的导线(直径应该小于两倍穿透深度)多股并绕或者採用扁铜线设计。看完高频变压器的测试详细过程,技术控们是不是按压不住自己的双手了呢?其实大家有兴趣的话,也可以自己做一个小小的高频变压器进行测试,看看合不合格。高频变压器并不是固定的电压或者电流,而是通过开关的需要来变换的,可以轻松的控制输出的电流,所以高频变压器是开关的好朋友,不能分开,因为分开就有可能会出事故,容易发生危险。

音频变压器原理及分类

音频变压器原理及分类

音频变压器就是在音频工作中,通过音频变压器内的频带频率响应均匀,来让音频在通过电流输出的时候,不导致信号的。而变压器能够减少音频运输过程中的干扰。音频变压器分类在音频变压器中有输出变压器、输入变压器、级间变压器。音频信号通过音频变压器将电压放大,但是功率却因为音频变压器在运转过程中有了耗损而减小。音频通过音频变压器之后,变换后的功率要与阻抗的功率要求一致,不宜过大亦或者是太小,这样都会导致信号的失真。由于这样的原因,无论是输出变压器,还是输入变压器,或者是级间变压器都是不能代替电子音频信号放大器来进行使用。而输出变压器是负责输出电路和负载之间的工作的,这样的叫输出变压器。而输入变压器则是负责信号源与放大器之间的工作的,这样的就叫做输入变压器。负责输入电路与输出电路之间的工作的叫做级间变压器。音频变压器的工作原理音频变压器是一个低频的变压器,但是它确实在一个比较宽的频带之上的。在音频变压器之中,当漏电感和分布电容,这两样在电源变压器之中是可以忽略的,但是它们却是音频电压器中的主要因素,尤其是高频端部分。所以针对漏电感和分布电容,在结构设计的时候,是需要对线圈采取一定的措施的。音频变压器经常作为音频的放大器的一个组件,所以在设计的时候,不但要知道各项目的具体参数,还要了解各个部位与组件及其作用。绕制绕制与将一个音频变压器的绕的圈数、漏电感及线间电容是一个矛盾的整体,既互相影响,又互相制约着。圈数越多会导致漏电感的增大,电容也会随之而增大,所以绕制的音频电压器应该选择铁芯。在有限的圈数下,尽可能地与电感和漏感达到一个平衡。音频信号通过音频变压器能够将声音放大,但是电压变大了,由于音频电压器的特殊性,功率却是减小了,因为变压器的耗损导致功率有所减小,这样是无法带动负载了。音频电压器不是信号放大器,是不能够代替音频放大器来使用的。却是能够让音频在传输的过程中更加地稳定,更加地真实地反应音频。

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