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胆机输出牛的快速设计_图文_百度文库
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胆机输出牛的快速设计
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常见胆机输出牛的数据
常见胆机输出牛的数据
2A3B单端的输出牛96*40,初级0.27线2500T,分5层500T绕,,次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间,4欧姆99T抽头,铁心顺插,间隙0.122A3单端牛有96的Z11新片,片厚0.35。叠厚5CM。初级0.25,次级0.86Z11用骨架初级2500T分5个500T绕,次级8欧姆148T分4层37T夹入初级,4欧姆抽头在102T处,铁心间隙0.2300B单端牛的绕法输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T,次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.26P3P单端3。5K输出牛参数输出牛铁心选EI960.35矽钢片,叠厚50,初级线径0.25处即线2960T,分5个592T绕,次级8欧姆0.88线168T,4欧姆120T处抽头,分4个42T夹入初级5层间,铁心间隙0.2KT66单端输出牛数据,EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内,抗阻3.5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕,次级8欧姆0.53线130T,4欧姆92T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来(每层都130T),铁心顺插,间隙0.26P14推挽牛舌宽25.4MM&&叠厚42MM,手上有0.19和0.62的线,阻抗9K:8 初级0.19线2800T,1400T抽头为B+,分4段绕,每段700T,次级8欧姆0.62双线并绕96T,4欧姆68T抽头6P1单端牛66的片子 叠厚42MM计6P1的单端输出牛,要求次级能接4欧姆和8欧姆的。阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12kT88单端输出牛Z11片,0.35厚,KT88单端输出牛,屏压380V,输出要0-4-8-16,5夾4绕制初级0.29线2200T,分5层440T绕制,次级16欧姆1.0线135T,8欧姆95T处抽头,4欧姆67T处抽头,分4层夹入初级5层间,铁心间隙0.25]EL34推挽牛96铁心,50MM厚,3。4K初级0.25线2960T,分4段740T绕制,1480中心抽头为B+,超线性抽头离B+630T处抽头,次级8欧姆用0.91线156T,4欧姆110T抽头夹入初级,4段3层结构FU7的单端牛3。5K初级用0.25线绕3000T,分成3个1000T绕制,次级8欧姆0.91线156T,4欧姆110T抽头,分2层夹入初级间,铁心间隙0.15以上数据都是一些们的经验数据,如果感觉有出入可以自己简单在估算一下,做到万无一失。希望能给们一点帮助。
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TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&我的胆机10&-&牛的摆位与感应噪声测试
作为我的12AX7-6F6小蛋装机准备的一部分,昨天对面板上各变压器摆位进行了感应电压测试,以确定各变压器的合理位置,使得电源变压器对输出变压器的电磁感应最小,从而使这种因变压器之间的电磁感应产生的交流声最低。先说说总体感受,然后再上图具体说明:
1、为了能使测试更明显,应使用万用表的最小交流电压档测试输出变压器的初级(U-P端)感应电压,而不是测量输出变压器的次级(我的万用表的最低交流电压档是~2v档);
2、大家都说,要想让电源变压器对输出变压器的电磁感应达到最低,就应该将电源变压器的铁芯与输出变压器的铁芯垂直摆放。通过这次测试我觉得不尽然,应该根据你的面板和变压器的具体情况经过细心的测试而定,按照别人机器上的大致摆放位置安放自己机器的变压器不一定正确。
3、在电源变压器铁芯与输出变压器铁芯垂直的情况下,中心轴向完全对齐是感应电压最小的位置。当然两变压器的距离越远感应电压值也越低。
下面根据图片具体说明(使用“乐潘S-套牛):
1、两铁芯同向,当然感应电压比较高有255mv,只是作为后面测试的参照
2、将电源变压器旋转约45度,输出牛的感应电压有了明显的下降,降至144mv。
3、旋转至垂直方向,感应电压进一步降低到56mv,但这不是垂直方向上的最低电压位置,也不代表在任何位置都是垂直方向电压最低,后面会看到。
4、再次调整电源变压器的位置使两变压器铁芯垂直并中心轴对齐,这才是感应电压最低的位置(在相同距离的条件下),只有3.9mv。
5、将两变压器的间距拉开至大约5cm,感应电压降至2.0mv
6、将两变压器拉近到大约1cm,感应电压增高至19mv。
7、将电源变压器的中心线稍稍向左偏移,就可以很明显的看到感应电压从19mv增加到27mv。
8、将电源变压器移回到中心线对齐的位置,感应电压再次下降到14mv。
9、同样将电源变压器向右偏移,也可以明显的看到感应电压增加到44mv。
10、再次将电源变压器移回到中心对其位置,感应电压再次回到更低的11.8mv。
11、现在将输出牛调转90度,用输出牛的线包对准电压牛的贴心,保持距离2cm,对准两牛的中心线,可以看到输出牛的初级感应电压只有6.7mv.
12、保持两牛间距2cm,将两牛的铁芯平行放置,感应电压立即增加到191mv。
13、保持两牛间距2cm并铁芯平行放置,左移电源变压器,结果与铁芯垂直时的结果相反,感应电压下降至81.7mv。
14、进一步将电源变压器左移,移出整个输出牛之外,可以看到这个位置尽管两个牛的铁芯是平行的,但感应电压却只有1.6mv。
15、在相同的位置,将电源变压器旋转90度让两变压器的铁芯垂直,我们可以看到在两牛铁芯垂直之后,感应电压不是降低了,反而升高至98.8mv。
16、保持原变压器的距离2cm不变,将铁芯垂直的变压器移回到中心线对齐的位置,感应电压又回到了很低的2.5mv。
17、再看看加牛罩对感应电压的影响。为了扣牛罩的方便讲输出牛的U-P端分别用导线引出后接万用表。在扣牛罩之前测得感应电压为5.5mv。
18、扣上牛罩,感应电压只是微微的下降至5.0mv。这就是说输出牛加不加牛罩似乎对变压器之间的感应噪声改善不大。
19、并且改变牛罩的角度(而不是改变变压器的角度),感应电压也会有变化,并且是增大。
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我也想知怎么算法
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我也想知怎么算法
想知的不都在上面了么? 瞧你这考古挖的够深的、、、
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都是所问非所答,楼主问的是,怎样测量输出牛的阻抗,不是让你们计算,也不是让你们估算。
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单端输出牛和滤波电感的测量仪器http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=113&extra=page%3D1
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电桥测量,方便快捷
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18楼的计算方法不考虑效率可以吗。
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本帖最后由 F1赛车 于
07:25 编辑
测量输出牛阻抗可用同惠TH2822A、LCR表阻抗(Z)挡测量,次级8R负载,阻抗7·9K一8K。
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F1赛车朋友,你用lcr表测的阻抗用的频率是多少,所测的频率是实际值吗。谢谢。
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F1赛车朋友,28楼错一句话,应该是所测阻抗是实际值吗。谢谢。
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F1赛车朋友,你用lcr表测的阻抗用的频率是多少,所测的频率是实际值吗。谢谢。
第一张图是1K频率阻抗是8K,第二张图是10K频率阻抗是7·9K。
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电桥测量还是比较靠谱的,得到的数值包含了线圈的直流内阻及铁芯的涡流损耗
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第一张图是1K频率阻抗是8K,第二张图是10K频率阻抗是7·9K。
由于负载是音箱的喇叭,并且还是低频的阻抗为主,所以测量的频率尽量接近喇叭阻抗频率,如果频率较高,由于测量设备输出阻抗不是很低,输出变压器的分布电容会起较大作用。
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电桥测量还是比较靠谱的,得到的数值包含了线圈的直流内阻及铁芯的涡流损耗
由于信号的大小会影响阻抗,比如在实际测量中发现,测量的电流大一些,阻抗会高一些,所以有按正常阻抗的变压器,比如300B正常都是3.5K,而3K或更加小一点才好听,当然一般的输出牛在一个不会测量阻抗的师傅做出来一般都偏大。所以用电桥测量的比实际阻抗偏小,另外还不能直接加直流。
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还是来点实际点的例子吧!
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Fu81说的太明白了。谢谢。
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本帖最后由 上好佳 于
22:18 编辑
由于信号的大小会影响阻抗,比如在实际测量中发现,测量的电流大一些,阻抗会高一些,所以有按正常阻抗的 ...
次级带负载后在初级测到的阻抗大部分是实部,也就是电阻部分,如果次级短路,虚部几乎没有了。带负载牛的虚部,即纯电抗部分占比小,所以一般电桥测量还有点靠谱,如果次级开路,初级的电抗就没谱了,我的300B牛,0.6V电桥测到的电感量是20H,不加直流加大电压测到的电感量有39H之多,加70mA直流偏磁后电感量也比0.6V测量值大,大约34H,所以,小电流条件下测到的电感量是严重偏小的,单端牛因为加了偏磁,不存在小电流励磁的那个状态,即使是小信号下工作,电感量也比普通电桥测试值大很多,一般测试值为10H的话,单端甲类牛实际电感量在15H的样子。
哦,铁芯是Z11的105X60,初级匝数是2280匝,电桥测量结果是20H,1938匝处为2.5K抽头,电感测试值为15H。上机,系统低频响应-3分贝点在9Hz附近,
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输出牛的阻抗只与频率有关,与电流大小或电感量无关!当初级阻抗一定时,电感量越大,低频响应越好,但频率越高时,初级感抗就越大!楼上那些答非所问的人不知道都是什么意思?
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补充:阻抗比与电压的平方比成正比!通常我们所说的初级阻抗都是相对于1K频率所说的值,这个值并非死的,上楼说过:当频率越高时,输出牛初级感抗效应越大,此时阻抗也变大,那么电子管负载阻抗也会跟着变化,由此带来的失真加大,这也是为什么输出牛高频特征不好的原因!
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回楼上,楼主问的是输出牛阻抗测量方法,更详细点解释楼主的意思就是:怎么知道一只变压器次级负载反射到初级后是3.5K还是2.5K。所以他说的这个在次级接电阻性负载的情况下,初级阻抗只与匝数比有关,与频率无关,与电感量也无关,电感量过低造成了低频响应不好,不是因为次级反射到初级的阻抗不是3.5K或者2.5K了,而是虚部电抗不足,关联在实部负载电阻上之后对信号分流了,理论上要求初级虚部电抗为无限大,这样才不至于对次级反射过来的电阻造成分流。变压器初级铜阻+次级反射电阻+铁芯损耗,这些都是实部,是串联关系,初级电感量的感抗是虚部,在这里,它与实部电阻是并联关系。只有电桥才能把虚部和实部有效分离并显示给我们看,普通万用表的电感附加测量功能是不具备这个能力的。
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