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因为没见过麦景图输出牛的接线,一直没有搞清楚麦景图的输出牛的工作原理。前几
天拆了一台古董机。管子已经不再了。电牛和 输出牛都在。两个扼流圈加一大油罐。
全机没有一个电解。输出是两个推挽用于两分频输出,有两个输出牛。管座是大八
脚,电牛的高压是440V,估计是用6550或KT88的输出管。输出牛就比较奇怪了。有
8个线头。有两组是3个头带中心抽头。还一组是次级输出。见图1。
量一下阻抗比,发现阻抗比极高,14K:8。想想推挽6550也不是用这样的负载。
大8脚管子里没有用这样的负载线。不解。另外,另一组绕组是怎么用也不清楚。
仔细看了一下机内的连线,感到变压器是这样接的。见图2。恍然大悟,这和麦景图
输出牛的连线一样。(希望我没把一台古董麦景图给毁了)。 从而也就了解麦景图的
输出牛的工作原理。实际上很简单。这两个绕组是反相联接的。所以构成一个电压
串联负反馈。这比较容易理解。有趣的是这一反馈绕组还改变了阻抗变换比。这就解释了
为什么10K麦景图的输出牛可以作2。5K:8阻抗变换。因为屏级电流等于阴级电流。
屏极电流产生的磁感应正比于电流和绕组圈数。阴极电流也是如此。但因为两者是
反相连接,所产生的磁感应方向相反。如果设计得当,相加后的总磁感应强度可以
等同于一个标准单端3。5K:8的阻抗变换绕组。这个原理和所谓的Transformer bucking
是同样的。为了验证这一点,我把两个推挽绕组反相连接再测阻抗比。结果是7k:
8。完全可用于6L6,6550或KT88的推挽放大。更有意思的是,和平常的变压器相比,
次级可以用更少的圈数,从而进一步降低其直流电阻。这个变压器的次级电阻仅为
0.2欧。这种反馈方法最明显的好处就是,变压器产生的失真在变压器内部补偿。因为
补偿失真电流和产生失真电流是同一电流,补偿应该是最有效的。这个方法的副产
品是低的次级电阻,对改善系统的阻尼会非常有效。最后一点是因为引入了新的一
个绕组,原来传统的初次级漏感和分布电容关系变了,新绕组可能可以进一步改善
变压器的特性。这个方法的局限在于变压器设计必须非常精确。因为阻抗变换比是
两个绕组的综合效应。这个方法也应该可以用在单端的电路中。望有志有技者试一
试。.
由衷的佩服麦景图的前辈们! |
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