胆机输出牛的快速设计
输出变压器的绕制(单端)
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二:初级绕组匝数:600*初级电感量开平方值; 三:绕组漆包线直径:按照电流密度计算,通常取值 2.5A;或电流值开平方后*0.7;而电流值 取之屏极工作电流值. 四:次级匝数计算:
先计算初级与次级之间的匝数比值:公式 初级阻抗*0.85 系数/次级阻抗)开平方得数即为
匝数比. 将初级绕制匝数/匝数比=次级匝数. 先计算出阻抗比.然后通过阻抗比,才能计算出初级与 次级的匝数比
关于输出变压器的绕制(单端)摘至中国音响论坛 一般业余绕制输出变压器不必过多注重理论参数和公式计算,但有三项指标必须重视:1. 输出变压器阻抗。2.尽量大的电感量。3 尽量小的分布电容。 对于输出变压器阻抗,理论上讲即变压器阻抗必须和功放管内阻一致,这样才能达到该功放 管的最大设计功率,但实际制作胆机时,往往为了最佳音质而舍弃最佳功率,因而一般都取 变压器阻抗远大于胆管内阻。以 805 管为例,本人一般设计变压器时都取其胆内阻的 3-5 倍,因为有如此大的余量,所以只要按原设计者提供的数据绕制,一般都不会有什么问题。 尽量大的电感量和尽量小的分布电容,电感量大则低频好,分布电容小则高频好,但这本身 就是一对矛盾,因为要电感量大则分布电容必然也大,要分布电容小则电感量也必然会小, 如何解决这一对矛盾,既要电感量大,以保持低频好,又要分布电容小以保持好的高频,这 就是我们绕制输出变压器以保证音质的关键所在。如何解决好这一对矛盾呢?下面详细谈谈 个人的制作体会,不对之处请大家讨论。 1.为保证有尽量大的电感量,一定要选择大规格的铁芯,只有大规格铁芯才是大电感量的重 要保证,市售成品机往往低频下潜不深、缺乏弹性、没有冲击力,速度慢的重要因素都在其 为节约成本选用铁芯太小所致,尤其是单端机,因为要流气缝,铁芯规格小了肯定是不行的, 本人用于 10-20W 的小功率单端机的输出牛铁芯决不会小于舌宽 35mm,叠厚不得小于 65mm, 即 35×65 以上。而大功率单端机的输出牛一般都用舌宽 41mm,叠厚 75mm,也就是 41×75 以上,以保证该输出牛有足够的电感量,从而保证低频有很好的下潜,弹性和速度。
输出牛制作要点解析
输出牛制作要点解析怎样鉴别输出牛的工艺好坏?测电阻、电感、漏电感、分布电容的一致性是方法之一,更重要的是初次级直流电阻及交流阻抗折算的一致性。
这是一个永远都谈不完的话题——输出牛制作。
我个人认为一个合格的输出牛在机器上应该有一个良好的开环特性,那些主要靠负反馈得来的好声谈不上是好作品(不排斥负反馈的正面效益)。
所以2A3、300B等低阻直热三极管作单端牛,制作者往往都很慎重,因为做这类机器的人都不希望用负反馈,此时输出牛的好坏很容易被耳朵察觉,这也是此类牛价格高的一个原因。
好的输出牛要有一个好的绕制工艺作基础,这毋庸置疑。
可是一般的烧友如何看出工艺好坏呢?其好坏不能只从外观漂不漂亮来鉴别。
测电阻、电感、漏电感、分布电容的一致性是方法之一,更重要的是初次级直流电阻及交流阻抗折算的一致性。
这是检验制作者有无过硬的本领或认真负责精神的极佳手段,那些对音箱阻尼欠佳的牛大凡都是过不了这关。
输出牛人们往往对单端机的力度以及优良的瞬态不敢奢望,这主要还是牛的问题,其次是电源供给的问题,尤其是低频的解析力和柔顺度不能很好的兼顾。
解析力主要是频响和阻尼的问题,而柔顺度则是波形失真问题了,所以关键还是输出牛的责任。
下面我们就来详细谈谈输出牛的几个制作问题。
输出牛的电感与漏电感理论上说电感越大越好,漏电感越小越好。
增大电感无非是加大铁芯,增加绕线圈数,提高铁芯的导磁力。
但大铁芯和圈数多又加大了分布电容,所以是一对矛盾。
问题是我们在设计输出时,要正确考虑所需的电感量,例如2A3、300B等低阻直热三极管单端牛,往往作15H左右初级电感量其低频响应就已经很好了,过分追求电感量实无多大意义。
线圈关于漏电感倒是要好好去思考,对于全频单元要简化输出牛绕制工艺的话,可根据单元的自身电感设计对应高频响应所需的漏电感。
这样考虑往往漏电感较大,绕制好操作,但此牛的通用性不强。
理想的还是漏电感越小越好,如果漏电感设计不当,其与喇叭音圈电感相互作用,会造成高频过分犀利,削弱了低频的听感。
胆机输出牛的业余绕制技巧
胆机输出牛的业余绕制技巧(2011-04-16 09:18:53)转载▼标签:杂谈绕输出牛要做到对牛的交直流参数尽可能的一致,其首先要保证直流参数的一致,这才能对保证交流参数的一致提供了条件,怎样才能保证直流参数的一致呢,在业余条件下似乎很难,通常在业余条件下绕牛多数是烧友自己绕了自己用,不会做许多线包进行配对,线包绕完后是怎样就怎样,直流参数一旦确定是无法调整的,其二,在业余条件下,烧友们一般不会去备电脑程序控制可以自动排线的绕线机,一般有台可以记数的绕线机而已,绕线的整齐度、松紧度全靠自己控制,这又给输出牛参数配对造成了相当的难度。
那么做到业余绕牛的参数基本一致究竟有没有可能呢?回答是肯定的,诀窍就两个字"认真"。
就我以下介绍的方法,虽然比较原始落后,但每一步都体现了"认真"二字,以我这半吊子手艺在输出牛初级3000匝左右的情况下,用0.2以上的漆包线可以控制配对线包的直流电阻误差在1欧姆以内,0.15的线包在3欧姆以内,远不象一些厂牛,配对误差大到十数欧姆,甚至更高。
如附图1、2是我用0.2的QA线绕的4.5K/10W的6L6G单端牛,铁心是Z11的76片,叠厚40毫米,初级匝数2940圈,线包绕好后用数字表测试,显示两只牛包均在285-286欧姆之间跳变,误差非常小。
业余条件下要做到对牛的参数配对就只能把事后挑选变为事先控制,要控制对牛的直流参数一致,说穿了就是控制两只牛的漆包线长度尽可能的一致,达到了这样的要求,两只牛的配对就有保障了,以下步骤就是基于这样的要求进行的:1、制作木芯:各人可以根据自己的铁芯尺寸,制作相应大小的木芯。
为了保证木芯的大小一致,不能只做一个。
而是把一根硬木加工成与铁芯宽厚相当的长方料,然后把木料仔细截成比铁芯窗高长1.5-2公分的木块,按顺序标上记号。
然后挑选2块(或者4块,两两选用,但必须是相邻的木块,这样尺寸误差最小)相邻的木块仔细修整成6个面相互垂直。
胆机输出牛绕线方法
胆机输出牛绕线方法
胆机输出牛绕线方法主要包括以下步骤:
1.准备材料:牛绕线、胆机、针头、螺帽等。
2.将牛绕线穿过针头并拉出一定长度。
3.将牛绕线固定在胆机上,可以采用螺帽或钩子等方式固定。
4.调节胆机的张力和速度,以适当的速度和张力进行牛绕线的输出。
5.在输出的过程中,需要注意保持牛绕线的稳定性和均匀性,以及避免出现断线或者线头松脱等现象。
6.输出完成后,将牛绕线剪断并整理好,以便后续的使用。
需要注意的是,不同的胆机型号和牛绕线规格会影响到输出的效果和方法,因此在操作之前应先了解清楚相关的技术参数和注意事项。
常用胆机电源牛制作数据
常用胆机电源牛制作数据:舌宽25 叠厚40 240V 0。
2A 6。
3V 2A初级用0.35线绕825T,次级高压用0.31的线绕900T,6.3V灯丝1.0线25T 2组舌宽25 叠厚45 或舌宽28 叠厚42 280V 0。
2A 6。
3V 1A X2 5V 2A220V0.37线748T 高压6.3V1A 2组0.72线23T 2组5V2A1.0线18T 1组舌宽25 叠厚45 230V170MA一组,作桥式整流!6.3V1A 6.3V2A初级0.37线900T,230V/0.27线990T,6.3V/0.72线径/27T,6.3V/1.0线/27T,以上总容量60VA,170毫安整流以后最大输出140毫安左右240—0—240V 6.3V 2A 6.3V 1A初级220V用0.35线径220X3.57=785T 次级240X2用0.16线径480X3.75=1800T中心抽头舌宽32.叠厚45 280—0—280 5V 3A 6。
3V 2A 2。
5V 2。
5A初级235V0.55线600T,572T抽头220V,高压0.27线1512T 756T处中心抽头,5V3A1.2线14T,,舌宽32 叠厚50 250—0—250 0。
2A 6。
3 V 2A X 2 5V 2A初级220V/0.55/572T,次级高压0.31/1350T在675T中心抽头,6.3V 2A 1.0线17T 2组,5V 2A 1.0线14 T1组舌宽32 叠厚50 285V-250V-0-250V-285V 5V3A 6.3V2A 3.15V-0-3.15V1A初级0.55/666T,285V*2组用0.29线1796T的中心抽头250V*2组1576T的中心抽头6.3V 1.0线20T 5V3A 1.2线16T 3.15V*2 0.72线20T中心抽头舌宽32 叠厚50 280—0—280 0.2A 6.3V 3A X 2 5V 3A初级0.41/638T,次级高压,,还有空余窗口面积,可以加绕6.3V3A1组,5V3A1组(1.23/15T)次级280-0-280,0.15A。
(整理)胆机输出变压器制作图解
胆机输出变压器制作图解所以叫烂牛,是因为铁心是采用经挑选的二手旧铁心,全部材料成本撑死不足100元,设备也落后,一台不足30元的手动绕线机,绕制手法也比较原始与传统。
但以价论声,性价比倒也不俗,效果不说出色,也过的去,可以满足一般普通受众的要求,故整理贴上,以期对初入胆坛而囊中羞涩同学有所帮助。
1、做线框,0.4mm弹性纸两层,见图1;图1 做线框2、线框绝缘,缠绕0.08电缆纸和0.12黄腊绸各一层,用只胶带粘住,见图2;图2 线框加绝缘纸3、用0.08电缆纸包裹初级漆包线线头,出线端打折(防止绕开头几匝时拉出线头),用纸胶带粘住,见图3;图3 引出线头4、绕初级线圈第一段,等线圈压住线头和纸框绝缘层时,扯掉纸胶带,见图4;图4 初级绕线5、绕满一层后,用纸胶带粘住线尾,在线圈两端用牛皮封箱带裁成的窄胶带粘贴防塌护边,见图5;图5 加防塌贴边6、加层间绝缘0.05电话纸一层,加纸时,先在绝缘纸靠头位置剪一豁口,把漆包线通过豁口拉到上一层开始的一边,用纸胶带粘住绝缘层后,再在绝缘纸靠尾部的位置剪一豁口,引出漆包线绕下一层,这就是所谓的Z型绕法。
参见图6、图7、图16—图18;图6 加层间绝缘纸图7 Z型绕法图16 Z型绕法分解一图17 Z型绕法分解二图18 Z型绕法分解三7、在绕完一段初级还有50匝左右的位置,压入6—8毫米宽对折的电缆纸条。
待绕完后将线尾穿入纸条,把纸条拉紧进行收尾,见图8;图8 初级第一段收尾8、焊接出线焊片,套黄蜡套管,包裹0.08电缆纸绝缘,见图9—图10;图9 引出焊片图10 焊片套黄腊管垫绝缘纸9、组间绝缘,缠绕0.08电缆纸2层,0.12黄蜡绸1层,黄蜡稠夹在电缆只中间,见图11;图11 组间加绝缘纸10、绕次级第一段,用黄蜡套管套住线头和焊片,并包裹电缆纸后再绕,见图12;图12 绕次级第一段11、次级线圈第一段收尾,并用合适宽度和厚度的弹性纸垫平线圈的两段,见图13;图13 次级第一段收尾12、组间绝缘,同步骤9;13、焊接初级上一段,再绕下一段,焊接处2层0.08电缆纸,1层0.12黄蜡绸包裹,黄蜡绸夹在电缆纸中间,见图14;图14 连接初级,绕初级第二段14、每层绕完后均需要贴防塌护边,图15为线圈与防塌护边的效果图;图15 绕组及防塌纸边15、绕完初级第二段后,进行组间绝缘,方法同步骤9;16、连接上一段次级绕组,绕下一段次级线圈,见图19、20;图19次级一二段连接图20 次级连接处加黄腊套管垫绝缘纸17、次级收尾,套管,焊引出焊片,垫平线圈两端,见图21;图21 次级收尾加套管,贴弹性纸垫平18、组间绝缘;19、初接连接,绕最后一段初级线圈,绕好收尾连接,见图22;图22 最后一段初级绕组连接加绝缘纸20、组外绝缘,缠绕0.08电缆纸2层半(半层指纸带接头按排在铁芯窗口内),1层0.12黄蜡稠,线包完成,见图23。
300B单端胆机的原理及制作
300B单端胆机的原理及制作展开全文简洁至上,只要在推动力足够的前提下,尽量减少放大器的级数,这是笔者制作线路的基本原则。
说到300B,玩电子管的都知道有多种线路,也实作过多种线路。
在制作过多款线路之后,笔者感觉有一款线路无论从实听效果还是线路结构上来说都是非常不错的,因此笔者特地把它写了出来,希望喜爱300B的读者能享受到其中的乐趣。
一.原理简介甲类单端作为一种古老、低效、功耗大的放大器,它依然以其独特而难以抗拒的魅力吸引着无数的音响爱好者。
无论甲类石机还是甲类胆机,笔者对它们均情有独钟。
大家都知道.一个放大器如果它的放大级数太多的话,无论你采取任何一种方式来减少失真,它的失真总的来说绝对要比级数少的要大,而且放大的级数愈多,相移的可能性就越大,通频带就会越窄。
本文所介绍的是一款两级的单端放大器,它就很好地避免了以上的一些情况。
大家都清楚,电压放大级的主要作用就是将音频信号放大到足够的振幅,以达到能够推动末级功率放大的目的,这就需要电压放大级首先应有足够的放大倍数,即能达到整个音频放大器所需要的灵敏度,其次还需要频率特性均匀,以及放大后的信号不失真。
由于五极管具有放大系数大、驱动力较强等特点,因此本机电压放大级就选择了五极管。
由于6J4P的特性曲线、屏压、屏流以及放大系数均较符合做本机的电压放大级(图1为6J4P特性曲线图),因此笔者选择了6J4P作本机的推动管。
一般来说五极管的失真比三极管要大一些,但是通过正确的设计和必要的措施,无论从实听还是从测试指标上来说,五极管并不逊色于三极管。
功率放大则由300B担任,具体的电路原理见图2,图3为300B的特性曲线图。
Rg1为电压放大级的栅极电阻,Rg2为功率放大级的栅极电阻,这一栅极电阻有两个作用:一是使下一级的电子管能将栅偏压Eg通过Rg加到栅极上去,即作为Eg的直流通路,同时下一级电子管内电子从阴极流向屏极的过程中,或多或少总有一些电子落到栅极上,Rg就给这些电子一个直流通路,使栅极的电位不至于越来越负从而影响放大器的正常工作,因此栅极电阻又叫栅漏电阻;作用二是将屏极回路输出的交流信号电压送到下一级去。
推挽输出牛的业余制作[1]
网上找的的,不错。
这是本同学针对初入胆途同学而写的第4个有关胆机牛业余制作的帖子,前3帖发表后,有不少同学通过站内短信,要求介绍推挽输出牛的制作和代工制牛,在此本人特别声明,本同学做牛多为装机自用,不作商业用途,写制牛的帖子意在引导初入胆途的同学提高爱胆的兴趣和制作胆机的信心,亦不为自己做的牛作任何宣传推广。
本人在初中物理老师的引导下(本同学正规学历也就是初中),爱上了胆机,断断续续玩了30多年,也算是一种嗜好吧!感觉玩胆机,赏音乐,品清茶,酌小酒乃是人生的一大乐趣,远比同辈人热衷于筑方城和小一辈迷恋网游要有意义一些。
通过对胆机的把玩和对音乐的鉴赏,你可以掌握相应门类学科的技艺和提高自身文化艺术的修养,成年人可以多几分底蕴,年轻人可以少一些浮躁。
对于新入胆途的同好,特别是对还是学生同好,总想为他们做些什么。
对于还在追赶时尚的追星族,我只想告诉他们,音响并不只是mp3,音乐也并不只有周杰伦&蔡依林。
同时希望胆坛前辈和大侠对胆途新人多给予一些关怀和鼓励(善意的评判也是另一种关怀),也希望把玩胆心得和经验介绍给他们,有他们才有胆艺的将来。
新人也必须虚心学习,善于思考,勤于实践。
共同为繁荣胆艺文化尽一些绵薄之力。
推挽牛的简单设计:因好友的委托,要我帮其装一只20W以上的推挽机,参考机是斯巴克的MT-35,并且特别要求胆牛全部自制,可能是出于成本和质量的折中考虑。
于是就设定采用与MT-35同样的电路程式装一台,用EL34超线性推挽输出。
查相关资料后,当超线性抽头在43%位置,屏压430V,P —P阻抗6000欧姆时,输出34W,失真2.5%,与MT - 35的技术指标相当,于是按35W /6K设计输出牛。
对于输出牛的设计有多种方法,如果完全按有关书本的公式设计,整个过程比较麻烦,更有些设计公式非常夸张,很难实现设计的结果,故本人在制牛时一般会按设计电牛的方式来设计输出牛的参数,并根据用管的不同作出相应的工艺调整,这样整个设计过程非常简单(只需要熟练掌握欧姆定律和电牛T/V计算就可以进行设计),其结果虽然不是最好,但也足以满足一般以上的要求。
胆机输出牛的快速设计
结束
以上的计算,采用了不少的经验公式,只是给大家提供一个快速进入角色的途径,变压器绕制好了还要通过频响、功率等指标测试,然后上机试听,如果不满意还要反复修改,才能达到靓声的目的。总之,输出变压器的绕制,是一门实践性很强的手艺,只有通过反复试验,才能成为“驯牛”高手
Lp = 2700/6.28*20*2.828 = 7.6(H) 取:8(H)
三、铁芯截面
Sc = 300Lp*I02 = 300*8*0.0016 = 3.84 (CM2)
取:5.32 (CM2)
我们从标准的1.9CM舌宽的硅钢片中选取叠厚为2.8CM的标准值:1.9*2.8 = 5.32 (CM2),这样就有比较大的富裕度了。请注意:以上经验公式的系数300是按国产硅钢片的导磁率求得的,如果用新日铁Z11这样的高导磁率片子又会如何呢?这没关系,只能说明我们留有的富裕度更大,对于单端出牛来说,是求之不得的。
图一是4P1S的特性曲线图,为了求得最佳的负载阻抗,我们选择了图上过ABC三点的负载线,负载线确定的原则是:尽可能地利用最大屏耗允许线(图中往下弯的那条曲线)下的有效面积,这样才能发挥管子的最大潜力
Rp = (Umax-Umin)/(Imax-Imin) = (265-75)/(0.073-0.003) = 2714 取:2700(欧姆
其中效率在小型变压器中取:75% ,为了后面的分三段绕制工艺,300欧绕组匝数取:1035(匝),每段345匝
初级线径:Dp = 0.75根号I0 = 0.75*0.2 =0.15 (mm)
次级线径:Ds(8欧)= Dp(8)/根号(Ns(8)/Np= 0.15/0.25 = 0.6 (mm)
二、初级电感
Lp = Rp/6.28*f0*根号M2-1
胆机输出牛变压器MM2绕法第一版正式公布
胆机输出牛变压器MM2绕法第一版正式公布
这个绕法只是一个结构形式,希望各位可以自由发挥,所以不要直接问我“什么什么牛要怎样做之类”。
当您在设计制作中遇到困难可以提出来,我会尽量帮忙。
有几点经验供大家参考:输出牛次级的绕法(确切的说应该是次级的结构)比初级重要;初级采用Z字绕法没有必要(可以搜索我以前的帖子,关键词:分布电容);不要过分追求初级大电感量,要考虑效率下降带来的负面影响。
第二版正在实验,同样的匝数谐振频率已经到了130KHz(未浸漆),可能明年与大家见面。
谐振频率高了就可以不用特富龙了,成本就下来了
2520匝谐振频率在不浸漆时是115-120K。
是这对300B、2A3,KT88和6550建议用大一号铁心,数据适当更改就可以了。
并绕的是为了时4欧姆绕组与8欧姆绕组占的宽度一样,并绕的分布电容不参与谐振,因此谐振频率不会因为分布电容增加而降低,并绕等效到初级P端的分布电容约增加20-30PF,该电容会对高频衰减,对抑制振铃反而有帮助,从实验结果来看并绕的方式更有利。
次级绕法比初级重要是我多次实验的结果,在我以前的帖子里提到过,最重要的还是谐振频率的问题,其中的规律我还在摸索。
(责任编辑:admin)。
新编推挽输出牛的业余制作[1]
新编推挽输出牛的业余制作[1]这是本同学针对初入胆途同学而写的第4个有关胆机牛业余制作的帖子,前3帖发表后,有不少同学通过站内短信,要求介绍推挽输出牛的制作和代工制牛,在此本人特别声明,本同学做牛多为装机自用,不作商业用途,写制牛的帖子意在引导初入胆途的同学提高爱胆的兴趣和制作胆机的信心,亦不为自己做的牛作任何宣传推广。
本人在初中物理老师的引导下(本同学正规学历也就是初中),爱上了胆机,断断续续玩了30多年,也算是一种嗜好吧~感觉玩胆机,赏音乐,品清茶,酌小酒乃是人生的一大乐趣,远比同辈人热衷于筑方城和小一辈迷恋网游要有意义一些。
通过对胆机的把玩和对音乐的鉴赏,你可以掌握相应门类学科的技艺和提高自身文化艺术的修养,成年人可以多几分底蕴,年轻人可以少一些浮躁。
对于新入胆途的同好,特别是对还是学生同好,总想为他们做些什么。
对于还在追赶时尚的追星族,我只想告诉他们,音响并不只是mp3,音乐也并不只有周杰伦&蔡依林。
同时希望胆坛前辈和大侠对胆途新人多给予一些关怀和鼓励(善意的评判也是另一种关怀),也希望把玩胆心得和经验介绍给他们,有他们才有胆艺的将来。
新人也必须虚心学习,善于思考,勤于实践。
共同为繁荣胆艺文化尽一些绵薄之力。
推挽牛的简单设计:因好友的委托,要我帮其装一只20W以上的推挽机,参考机是斯巴克的MT-35,并且特别要求胆牛全部自制,可能是出于成本和质量的折中考虑。
于是就设定采用与MT-35同样的电路程式装一台,用EL34超线性推挽输出。
查相关资料后,当超线性抽头在43%位置,屏压430V,P — P阻抗6000欧姆时,输出34W,失真2.5%,与MT - 35的技术指标相当,于是按35W /6K设计输出牛。
对于输出牛的设计有多种方法,如果完全按有关书本的公式设计,整个过程比较麻烦,更有些设计公式非常夸张,很难实现设计的结果,故本人在制牛时一般会按设计电牛的方式来设计输出牛的参数,并根据用管的不同作出相应的工艺调整,这样整个设计过程非常简单(只需要熟练掌握欧姆定律和电牛T/V计算就可以进行设计),其结果虽然不是最好,但也足以满足一般以上的要求。
输出牛的绕制
众所周知,胆机上使用的Hi-Fi输出变压器是高保真音响设备中的关键元件,其自制时,相关技术要求、绕制数据、制作工艺以及硅钢片、漆包线等的品质均直接影响胆机的音质效果和音量。
所以,广大音响爱好者倍加重视胆机用Hi-Fi输出变压器的设计与制作工艺是理所当然的。
下面笔者根据胆机输出变压器的工作原理,结合多年来的自制经验和体会,尽可能详尽地介绍其设计与制作工艺问题。
供参考。
一、输出变压器的绕制要求:原则上讲,这种变压器与普通音频输出变压器的绕制要求基本相似,只是在线圈的排列方式上有所不同。
为了增加初级线圈的电感量,保证频率响应向低频端伸展,并同时不减少它的漏感,以使高频特性得到改善,经音响界前辈们的不断努力探索和实践,认为采取初次级交叉分段的独特方式进行绕制,可以满足Hi-Fi的要求(见图1)。
其主要技术性能要求如下:1.在频率范围为20~15000Hz时,失真度应<1dB;2.胆管的屏压UP应为316V,屏流IP为0.08A,反馈系数K为5%,输出功率P2为8.5W;3.变压器的初级阻抗IPP为10kΩ,次级阻抗Z2为0-4-8-16Ω,变压器的效率η为85%。
二、输出变压器的绕制数据:依据上述技术要求,可以运用公式求出变压器及其在绕制变压器时所需掌握的数据。
1、初级线圈的电感量(失真系数m=1.12时):2、铁芯截面积:经查阅常用铁芯规格资料,应选用CIEB22标准铁芯型号,其有效截面积SC=2.2×3.3×0.91≈6.6cm2,磁路长度为LC=12.4cm;3、线圈匝数比(当次级阻抗为4/8/16Ω时):4、初级线圈总匝数:5、中心抽头B+至G2的匝数:6、次级线圈匝数(视次级阻抗而定):N2=N1/n1=3446/46≈75,N2=N1/n2=3446/32.6≈106,N2=N1/n3=3446/23≈150;7、初级线圈平均电流:I1=IP/2=0.08/2=0.04A;8、次级线圈电流(当Z2分别为4/8/16Ω时) 9.初级线圈导线直径:初级线圈导线直径(视次级阻抗而定):最终计算结果见附表。
输出牛的制作
.输出牛的制作发烧音响牛的制作变压器铁芯舌宽的截面积(舌宽*迭厚)确定了变压器的视在功率。
甲类输出牛工作时,初级绕组有直流通过,会出现磁饱失真。
故铁芯磁路中应有磁阻-磁隙。
因此:常规铁芯截面积确定变压器的视在功率,于甲类输出牛是要打折扣的。
推挽输出牛则不同,工作时初级绕组通过的是交变电流,不会引起磁饱和。
即使由于某种原因有直流存在,EI片之间总存在间隙。
直流对牛的影响可忽略不计。
(环形牛不再此例)。
估推挽输出牛的视在功率。
可参照电源变压器计算公式。
试估算50W推挽输出牛。
初级阻抗5K5。
次级阻抗8Ω。
确定铁芯的截面积:查表知道一只额定功率50W变压器铁芯的截面积是26mm*45mm。
这仅仅是刚刚够用,不够Hi-Fi精神,窗口也显得较紧。
干脆破费一点选用宽窗口EI型硅钢片,舌宽30mm铁芯,迭厚大于或等于40mm即可。
做只骨架测量出窗口绕线体积:骨架净空宽50毫米,骨架净空深18毫米。
自定初级绕组总匝数4000圈。
确定初级绕组线径:根据有关资料显示,KT88标准工作时静态阳流140 mA,最大信号屏流可能达到和超过200 mA。
FU-7则是最大信号屏流180-200mA.按每平方毫米载流量密度3A计,最大允许通过电流200 mA线径是Φ0.29mm。
确定初级线径为Φ0.29mm确定初次级绕组匝数比:套用公式:根号下初级阻抗(5K5)乘以效率(0.85)除以次级阻抗(8Ω)。
求得初、次级匝数比:24.17确定次级绕组匝数:4000÷26.48=166T。
确定次级绕组线径:套用公式:0.7乘以视在功率(50W)除次级阻抗(8Ω)的4次方根约=Φ1.107mm.选用Φ1.12mm漆包线。
确定帘栅极抽头:有公式系数k的平方根乘以初级绕组总匝数。
K不是一个定值,功力管用6P1、6P6P时 K取5%、用6P14、6P3P、EL34、KT系列时K取18.5%。
可以计算出帘栅极抽头740 T。
初级绕组总匝数4000圈的1/2是B+抽头,由B+向两边740T是帘栅极反馈抽头按前文窗口计算方法。
胆机输出牛绕线方法
胆机输出牛绕线方法牛绕线是一种传统的中国工艺,它是用动物胆机(牛、羊、马等动物的胆囊制成的工具)来将头发或线绕成线束或韧带的技艺。
胆机输出牛绕线的方法大致可以分为以下几个步骤:1. 准备工作。
首先需要制作胆机,一般是将动物的胆囊取出来,清洗干净后,将其吹干或晾干,然后按照一定的尺寸和形状进行切割和修整。
2. 准备材料。
牛绕线常用的材料主要是头发或者细线,可以根据需要选择不同的材料。
头发通常需要先用洗发水清洗干净并晾干,细线则需要进行整理和剪短。
3. 固定材料。
将胆机放在手中,然后用手指将材料固定在胆机上。
对于头发来说,可以先将一小束头发放在胆机的两个切口之间,然后将胆机夹住头发;对于细线来说,可以将一段线头固定在胆机的切口中。
4. 开始绕线。
左手持住胆机,右手用力在胆机的两个切口之间旋转,使其转动起来。
同时,用力将材料从胆机的一侧拉出来,并逐渐将其绕在胆机上。
这个过程需要保持力度均匀,使得绕线的效果均匀美观。
5. 转弯和变向。
当需要绕线时,可以用手指将胆机旋转或横移一定的角度,以便调整线的方向。
同时,对于以圆周为基本形状的物品,也需要在绕线的时候使胆机保持一定的角度和转动方向,以保证线的走线效果。
6. 调整线的松紧度。
在绕线的过程中,需要时刻调整线的松紧度,以便让线束或韧带达到适当的松紧程度。
通常可以用手指轻轻拨动线的部分,感受线的松紧度,并根据需要进行调整。
7. 结束绕线。
当线绕到预期的长度或者形状时,可以将线的一端固定在胆机上,然后小心地将胆机从绕好的线束或韧带上取下来。
最后,将线束或韧带用线扎或者其他方法进行固定,即可完成胆机输出的牛绕线。
总的来说,胆机输出牛绕线的方法是一项需要熟练经验和耐心的传统技艺。
通过这种方法,可以制作出优美且均匀的线束或韧带,用于服装的装饰、编制饰品、制作竹编和编织工艺等。
同时,胆机输出牛绕线也是一种保留和传承中国传统文化的重要方式。
高品质胆机电牛的业余制作
所以叫烂牛,是因为铁心是采用经挑选的二手旧铁心,全部材料成本撑死不足100元,设备也落后,一台不足30元的手动绕线机,绕制手法也比较原始与传统。
但以价论声,性价比倒也不俗,效果不说出色,也过的去,可以满足一般普通受众的要求,故整理贴上,以期对初入胆坛而囊中羞涩同学有所帮助。
1、做线框,0.4mm弹性纸两层,见图1;2、线框绝缘,缠绕0.08电缆纸和0.12黄腊绸各一层,用只胶带粘住,见图2;3、用0.08电缆纸包裹初级漆包线线头,出线端打折(防止绕开头几匝时拉出线头),用纸胶带粘住,见图3;4、绕初级线圈第一段,等线圈压住线头和纸框绝缘层时,扯掉纸胶带,见图4;5、绕满一层后,用纸胶带粘住线尾,在线圈两端用牛皮封箱带裁成的窄胶带粘贴防塌护边,见图5;6、加层间绝缘0.05电话纸一层,加纸时,先在绝缘纸靠头位置剪一豁口,把漆包线通过豁口拉到上一层开始的一边,用纸胶带粘住绝缘层后,再在绝缘纸靠尾部的位置剪一豁口,引出漆包线绕下一层,这就是所谓的Z型绕法。
参见图6、图7、图16—图18;7、在绕完一段初级还有50匝左右的位置,压入6—8毫米宽对折的电缆纸条。
待绕完后将线尾穿入纸条,把纸条拉紧进行收尾,见图8;8、焊接出线焊片,套黄蜡套管,包裹0.08电缆纸绝缘,见图9—图10;9、组间绝缘,缠绕0.08电缆纸2层,0.12黄蜡绸1层,黄蜡稠夹在电缆只中间,见图11;10、绕次级第一段,用黄蜡套管套住线头和焊片,并包裹电缆纸后再绕,见图12;11、次级线圈第一段收尾,并用合适宽度和厚度的弹性纸垫平线圈的两段,见图13;12、组间绝缘,同步骤9;13、焊接初级上一段,再绕下一段,焊接处2层0.08电缆纸,1层0.12黄蜡绸包裹,黄蜡绸夹在电缆纸中间,见图14;14、每层绕完后均需要贴防塌护边,图15为线圈与防塌护边的效果图;15、绕完初级第二段后,进行组间绝缘,方法同步骤9;16、连接上一段次级绕组,绕下一段次级线圈,见图19、20;17、次级收尾,套管,焊引出焊片,垫平线圈两端,见图21;18、组间绝缘;19、初接连接,绕最后一段初级线圈,绕好收尾连接,见图22;20、组外绝缘,缠绕0.08电缆纸2层半(半层指纸带接头按排在铁芯窗口内),1层0.12黄蜡稠,线包完成,见图23。
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欧姆的喇叭。
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,最好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。
845电子管胆机输出牛变压器的业余制作
845电子管胆机输出牛变压器的业余制作
五六年前买了四只德国入口的电源变压器,首要是看中它们的矽钢片。
一向未偶然刻来绕制,直到本年才拿出来绕制了一对845输出牛,电源牛还在绕制中(另先容)。
本次行使的是舍宽44mm,叠厚是68mm的德国高矽片,片厚为0.3mm,颠末简朴计较:低级阻抗定为5500Ω,次级阻抗(按照音箱阻抗)定为5Ω、8Ω,频率范畴:10-20KHz,失真度M=1.12,因845屏压较高,为了进步线包的安详,分段数对5Ω而言为5夹4绕法,次级分为5段,8Ω端绕在线包最表面,8Ω是低压绕组,让它接近铁心,进一步进步了线包的安详性。
低级用0.33mm的QZ-2型漆包线绕3180匝;次级用1mm的QZ-2型漆包线双线并绕,5Ω为104匝,8Ω为130匝;低级直流电阻为183.3Ω(两只输出牛偏差为±1%Ω),次级直流电阻为0.5Ω(5Ω端),0.6Ω(8Ω端)。
层间用0.04mm的绝缘纸,组间用两层0.08mm的绝缘纸夹一层0.1mm的黄蜡绸。
114片是今朝海表里行使最多的片子,用线自由度大,而133片是海外高等大功率胆机和海表里高端胆迷舍得费钱的最大舍宽的片子,合用于211、845之类单端输出牛,大功率电源牛,本钱要比114号片高的多。
如要玩出金耳朵!只能撇开96、选用114或133片来制作高保真输出牛。
因为行使了133片(大窗宽),以往对矽钢片和用线不安心的伟大的计较已是多余的了!
绕次级是,低级线架上在绕线机线上一路动弹
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绕低级前,筹备至少4段30mmФ0.5mm的套管穿进线里,才气开始绕低级。
(责任编辑:admin)。
单端输出牛快速设计简易自动计算表格
初级线径【mm】 次级峰值电流【A】 次级线径【mm】 0.159687194 次级并联层数 3 下限频率【Hz】 20 实际电感量【H】 22.68518519 铁芯气隙 0.058333333 3.535533906 每层线径【mm】 0.707719792 中频滚降【db】 3 电感量对比系数 1.007365272 单边气隙 0.029166667 1.225806636 次级录用线径 0.72 初级电感量【H】 22.51932424 设计效率 0.85 满意要求 YES
输出功率【W】 8
输入功率【W】 40
录用功率【W】 100 铁芯型号 A 8 9.6 13 16 18 19 20 22 25.4 28.6 32 35 38 44.4
常用EI铁
EI-28 EI-35 EI-41 EI-48 EI-54 EI-57 EI-60 EI-66 EI-76 EI-86 EI-96 EI-105 EI-114 EI-133 次级录用匝数 96
牛数据栏-注意:只有当左边是NO时候使用,只需填入次级匝数即可! 实际电感量 18.14073923 电感量对比系数 0.805563215 满意要求 NO
Hale Waihona Puke 可以修改的,红色数字是自动计算出来的,蓝色框是最终录用数据!
手动修正输出牛数据栏-注意:只有当左边 初级录用匝数 2798.85691
黑色数字是可以修改的,红色数字是自
输出功率【W】 变压器效率
<5 0.7-0.8
5-100 0.8-0.9
100-1000 0.9-0.95
>1000 0.95-0.98
常用EI铁芯参数表
C 6 7.7 8 8 9 9.5 10 11 12.7 14.3 16 17.5 19 22.2 L 28 35 41 48 54 57 60 66 76.2 85.8 96 105 114 133.2 h 17 19.5 21 24 27 28.5 30 33 38.1 42.9 48 52.5 57 66.6 H 25 29.5 33 40 45 47.5 50 55 63.5 71.5 80 87.5 95 111
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设计胆机的输出变压器的资料已经不少,本文结合自己近期要制作的 4P1S 牛输出耳放, 对如何抓住要点进行快速设计作探讨,以供大家参考并期望抛砖引玉:
输出变压器的设计要点: ◎负载阻抗 ◎初级电感 ◎铁芯截面 ◎绕组参数 ◎绕制工艺 具备了这五个要点,就可以刻画出一头输出牛的基本“脾气”了。 一、负载阻抗 很多常用的电子管都可以从厂家的技术参数中查到推荐的典型应用阻抗值,但是往往 DIYER 要做的电路不一定都是所谓的“典型应用”,用胆管做耳放就是一个明显的例子。所 以从电子管的特性曲线上去寻求一个符合自己特定应用条件负载阻抗才是正途。
其中效率在小型变压器中取:75%,为了后面的分三段绕制工艺,300 欧绕组匝数取: 1035(匝),每段 345 匝
初级线径:Dp=0.75√I0=0.75×0.2=0.15 (mm) 次级线径:Ds(8 欧) =Dp(8)/√(Ns(8)/Np)=0.15/0.25 = 0.6 (mm)
为了实现三段并联的绕法,改为用三根 0.31 漆包线并联,电流值保持一致。
Lp = 2700/6.28×20×2.828≈8(H)
三、铁芯截面
Sc = 300Lp×I02=300×8×0.0016=3.84
取:5.32 (cm2)
我们从标准的 1.9cm 舌宽的硅钢片中选取叠厚为 2.8cm 的标准值:1.9*2.8 = 5.32 (cm2), 这样就有比较大的富裕度了。请注意:以上经验公式的系数 300 是按国产硅钢片的导磁率求 得的,如果用新日铁 Z11 这样的高导磁率片子又会如何呢?这没关系,只能说明我们留有的 富裕度更大,对于单端出牛来说,是求之不得的。
图一是 4P1S 的特性曲线图,为了求得最佳的负载阻抗,我们选择了图上过 ABC 三点的 负载线,负载线确定的原则是:尽可能地利用最大屏耗允许线(图中往下弯的那条曲线)下 的有效面积,这样才能发挥管子的最大潜力。
图中 A 点是栅偏压为 0 的点,在这里达到了屏流的上限(横坐标:Imax=73mA),同时也 是屏压的下限(纵坐标:Umin=75V);B 点是我们的静态工作点,无信号时管子的屏流 I0=40mA, 屏压为 170V;C 点是屏压的上限:265V 同时也是屏流的下限:3mA.
3:方波测量: 100HZ 略往右边倾斜 1KHZ 平整,无过冲 10KHZ 上升沿有一点过冲
4:上机测试:在无反馈的 1B2 推 4P1S 的电路实测值: 喇叭端子:
最大输出功率 3.15W (8 欧 HDT =7.1%) 输出功率 2.0W (8 欧 HDT = 4.6%) 输出功率 1.0W (8 欧 HDT = 2.7%) 耳机端子: 输出功率 100mW (300 欧 HDT = 0.93%) 输出功率 50mW (300 欧 HDT = 0.67%) 输出功率 25mW (300 欧 HDT = 0.48%)
结束语: 以上的计算,采用了不少的经验公式,只是给大家提供一个快速进入角色的途径,变压 器绕制好了还要通过频响、功率等指标测试,然后上机试听,如果不满意还要反复修改,才 能达到靓声的目的。总之,输出变压器的绕制,是一门实践性很强的手艺,只有通过反复试 验,才能成为“驯牛”高手。 [鸣谢]:感谢 fu-80 提供 4P1S 的特性曲线图
的结构,来达到增大耦合,减少漏感、减少分布电容的目的(见图二)。初级夹在次级之间, 可以减少它对铁芯的分布电容;同时次级的始端(线头)接地(0 欧姆),也是出于减少分 布电容的考虑。
更多的夹层,虽然能进一步减少漏感,但是也会增大分布电容,所以应该适可而止。 输出牛的层间绝缘,以薄的电缆纸为佳,聚酯薄膜类的材料介电系数大,最好不用。 漆包线通常用国产 QA 就可以了,如果不计较成本,用进口的 4N 铜当然不错,不过要 贵上十几倍! 变压器绕好后,还要经过烘干去潮,浸绝缘漆烘干等工艺,才能保证性能稳定。
本输出牛的实测数据: 文章内容: 今天上午终于收到这个输出牛了,折腾了一天,完成了指标测试和上机试 听,赶紧把测试结果向诸位汇报一下: 按照上面的参数,次级多了一组 300 欧绕组,铁心窗口装不下,只得更换为 22X33 的 Z11 铁芯。各个绕组的参数都根据 22*33=7.26CM2 的截面积重新计算,公式完全按照我上 面给出的经验公式,重新计算好的数据图 3。
气隙宽度: Lg = Np×I0/1600 = 2700×0.04/1600 = 0.07
这是总的气隙宽度,实际气隙取 Lg/2=0.035 ,用等厚的绝缘纸垫在 E 和 I 的间隙上, 将铁芯压紧就可以了。
五、绕制工艺 为了得到优异的性能,输出变压器的工艺是十分讲究的,我们采用了“次级三夹初级二”
测试仪器: 1.YAMADA AUDIO GINERATOR TAG-101(低频信号发生器) 2.MEGURO(日本目黑) AUTOMATIC DISTORTION METER MAK 6571C(电平表/自动失真度测 量仪) 3.LG DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE OS 3060 60MHZ(数字存储示波器) 4.FM2812 LRC(自动测量仪)
次级线径:Ds(300 欧) =Dp(300)/ √(Ns(300)/Np)= 0.24 (mm)
考虑到耳机并不需要承载最大输出功率,取初级一样的 0.15(mm)就行了。 完成线径计算以后,还要验证所选的线材是否装得下该铁芯的窗口,这要从漆包线的规 格表查找 “每厘米可绕圈数”,计算每层带绝缘的厚度,总层数,线包的鼓起系数等等,比 较烦琐,可以参考有关资料,不细说了。 单端输出变压器工作中有直流成分流过绕组,所以铁芯只能单向插入并留有气隙:
5:试听:(音箱用 DIY 的 FE166E 全频原厂尺寸迷宫) 基本上得到了直热管的声底:高音干净、明快,低音稳沉。过于主观的描述就免了。
6:小结: 通过以上计算绕制的输出牛测试,虽然耳放/功放共用一个变压器的做法比较难以兼顾, 但还是基本上是达到了“快速计算”的目的;从整机频响衰减来看,高频的余量很大,低频 显得不足,对于小于 8 英寸的 FOSTEX 来说,是足够了。但是对于耳机来说就还是不够的。 下一步拟加大电感量,使得低频进一步提升。
通过这些数据,我们就可以计算出对应于这条负载线的输出阻抗:
Rp = (Umax-Umin)/(Imax-Imin) = (265-75)/(0.073-0.003) ≈2700 欧
二、初级电感
Lp = Rp/6.28×f0×√(M2-1)
其中,f0 是我们设计的下限频率,这里取 20Hz ; M 是该下限频率相对应于中频的滚降, 通常取 2-3(db);我们取 3(实践证明:输出变压器的低端滚降并非越小越好,电感过大将 会使得分布电容难以控制,从而成为高频响应的“瓶颈”)。
四、绕组参数Байду номын сангаас
1) 初级:Np=45×Lp×I0×1000/Sc=45×8×40/5.32=2706 取:2700(匝) 2) 次级(8 欧):Ns(8) = Np/√(Rp×效率/8)= 2700/√(2700×0.75/8)=170(匝) 3) 次级(300 欧):Ns(300) = Np/√(Rp×效率/300)=2700/√(2700*0.75/300)=1039(匝)
实测指标:
1:电感量 H = 6.74 测试条件:空载测量,我在 300 欧绕组加上直流电流以后电感就变成无穷大了,不知何 故?
2:频率响应: 单独测牛:10HZ(-1dB)---50.5KHz(-2dB)(8 欧负载下) 整机频响:39HZ-59KHz (-3dB 、8 欧)
38HZ-56KHz (-3dB 、300 欧) 57HZ-51KHz (-2dB 、8 欧) 55HZ-54KHz (-2dB 、300 欧)