胆机输出变压器价格(胆机输出变压器对音质的影响)
胆机输出变压器对音质的影响
不通用。
不同的电子管,输出功率不一样,与其配套的输出变压器功率也不一样。
不同的电子管,阻抗不一样,所要求输出变压器初级线圈的阻抗也不一样。如果阻抗不匹配影响音质。
输出变压器是胆机的重要组成部分,精心设计制作,胆机的音质才优秀。
胆机输出变压出售
输出变压器发热有可能性是这只2A3管子的屏极电流过大,如果是自给偏压电路,比较一下两个2A3管子阴极电压,看看发热这组2A3的阴极电压是不是比另一只的高。如果电压高过另一组,那么变压器的电流就大过另一个变压器。
胆机输出变压器计算公式
一、顺序绕线法
一般的单输出电源,高频变压器分为三个绕组,初级绕组Np,次级绕组Ns,辅助电源绕组Nb,绕制的顺序是:Np--Ns--Nb。
此种绕法工艺简单,易于控制磁芯的各种参数,一致性较好,绕线成本低,适用于大批量的生产,但漏感稍大,而耦合电容小,EMI比较好故适用于对漏感不敏感的小功率场合,一般功率小于30~40W的电源中普遍实用这种绕法。
二、三明治绕线法
初级夹次级的绕法(也叫初级平均绕法) ,此种绕法有量大优点 ,这样有利于初次级的耦合,减少漏感;还有利于绕线的平整度;最后一个好处是,供电绕组电压变化受次级的负载影响较小,更稳定。
胆机输出变压器对音质的影响有哪些
平绕好。
一、顺序绕线法
一般的单输出电源,高频变压器分为三个绕组,初级绕组Np,次级绕组Ns,辅助电源绕组Nb,绕制的顺序是:Np--Ns--Nb。
此种绕法工艺简单,易于控制磁芯的各种参数,一致性较好,绕线成本低,适用于大批量的生产,但漏感稍大,而耦合电容小,EMI比较好故适用于对漏感不敏感的小功率场合,一般功率小于30~40W的电源中普遍实用这种绕法。
二、三明治绕线法
初级夹次级的绕法(也叫初级平均绕法) ,此种绕法有量大优点 ,这样有利于初次级的耦合,减少漏感;还有利于绕线的平整度;最后一个好处是,供电绕组电压变化受次级的负载影响较小,更稳定。
胆机输出变压器发热是否正常?
导致胆机发热的主要因素是管子和牛,管子一般都在150度以下,牛有电源牛,输入牛,输出牛,这些个就要看设计的品质如何了,有的牛材料不行用的是铝线绕制而非铜线,那必然会发热很快,有的牛功率做得很小,绕制的不够密,功率储备不够也会导致很快发烫,一般来说开机半小时后牛的温度不超过50度都是设计过关的。
胆机输出变压器乱绕法
300B专用输出牛绕制参数:输入阻抗3.5K,输出为4/8欧。
0.35mm矽钢片,优质漆包线绕制,采用无骨架分层分段绕制工艺,将漏感和分布电容降到最低。铁芯尺寸:宽87×高104×叠厚50mm,初级用0.35漆包线绕2580。次级使用1mm漆包线绕103及129圈,初级电感7.6享,漏感约6.4毫享,初级直流电阻72欧,次级直流电阻0.4欧+0.5欧,分4欧、8欧输出。这对大铁芯输出变压器的初级直流电阻72欧左右(麦景图的输出变压器的初级分成两段,一段屏极,一段阴级,它每段的直流电阻是19.5欧,合起来是39欧),因采屏极输出,这时变压器的初级电阻已经很接近了,它的初级,次级直流电阻越低(不可能无限)对功放机的瞬态,解析力和动态范围越有极大的好处。低屏阻的三极管的输出变压器的电感量不象四极,五极管那样不需要很大的电感量,电感量太大了反而不好。这对牛的低频应该下到19.4赫,初级直流电阻如此低,它的低频淳厚,中高频丰厚润泽,高频延伸很好,声音通透。次级电阻才0.5欧,对喇叭的控制力强,结实有力。胆机输出变压器对音质的影响大吗
单边制作简单,双声道器件对称做起来容易,但是功率起不来,输出变压器有直流,变压器制作成本和难度都比推挽大,推挽技术上有优势,所以国外名机多采用推挽,国内diy单边比推挽容易出好声。单边主要是二次谐波失真,耳朵喜欢这种失真,推挽主要是奇次谐波失真,耳朵不喜欢。
胆机输出变压器烧了是什么现象
阴极电阻发烫是管子屏流增大造成的,但是自偏压的电路一般不会出现这种情况。
屏流异常增大的原因有可能是胆机高频自激了,高频大电流流过阴极电阻使得发热烧毁,这种自激由于频率很高用普通的表计测不出来,用示波器可以观察到。这时胆机声音失真,功率管的屏级有可能发红,对管子的寿命有影响。原来正常工作的胆机出现高频自激大都是接触不良造成的,尤其是功率管阴极电路对地接触不良形成寄生电压造成正反馈自激。请检查机内是否有虚焊、脱焊、氧化、断线等。如果有示波器那就简单些,一级一级检查即可。烧毁阴极电阻的原因没找出来之前,胆机不能带病使用,这有可能烧毁其它元件,把输出变压器烧了就损失大了。胆机输出变压器作用
制作胆机比较麻烦,一是要自制电源变压器,二是要制作输入变压器,三是要制作输出变压器,而每种变压器的线径、匝数也不一样,要卖的数量也不多,因此困难相当大。
不如买一个成品胆机。
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