[电源] 牛图来啦!

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 楼主| 发表于 2014-9-18 17:17 | 显示全部楼层
ygtq 发表于 2014-9-18 00:17
看了你的文章对牛的制作有了一定了解。这样做出来的牛质量肯定好

谢谢你的支持,我会努力的。

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发表于 2014-9-19 03:24 | 显示全部楼层
牛大师!问问制作一个双12V的牛,改CD机上的电源,大概需要花费多少米?

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发表于 2014-9-19 10:44 | 显示全部楼层
专业水平,佩服啊。

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 楼主| 发表于 2014-10-8 16:35 | 显示全部楼层
                            利用变压器的电压调整率测算功率
    你想知道你买的变压器实际有多大功率吗?你想知道你辛辛苦苦绕制的变压器究竟有多大功率吗?利用变压器的电压调整率来测算变压器的实际功率:
                            变压器电压调整率 
    额定输出电压: 变压器原副边绕组存在着铜阻,当变压器处于室温状态不工作时,绕组没有温升,铜阻也较小。让变压器处于设计时的工作环境下,给其加电让其工作,由于铜阻的存在,绕组将消耗一定的功率而发热,绕组的温度将升高。温度的升高使得铜阻增大,绕组的温度将进一步升高。如果变压器的设计是合理的,用户使用的环境是符合要求的,则经过一段时间(通常要2小时),变压器达到一定的热态后,铜阻不再增加,绕组的温度将不再升高,此时变压器的输出电压为U,这一电压即为额定电压。
    额定输出电压定义为:变压器在设计的环境温度和负载条件下并处于稳态时的输出电压。
    室温下给变压器带上相同的负载时,输出电压比额定电压要高,所以室温下测量的输出电压不是额定电压。
    电压调整率定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数表示。
    调整率dU=(Uo-U)/Uo  
 Uo: 空载时输出电压   U: 变压器热平衡后的满载电压,即设计电压。  
    显然,电压调整率只是对所设计的额定负载而言的,不随负载的改变而改变,换句话说,设计时只考虑额定负载状态那个点。当负载轻时(小于额定负载),输出电压高于设计值,负载重时,输出电压低于设计值。
    电压调整率的确定: 不同的负载对dU有不同的要求。对稳压要求不高或者负载较轻的使用场合,如普通的电子电路,dU可取大些,以降低成本,但最大不要超过30%。对有稳压要求的场合,dU应小些,因为dU越大,加载瞬间输出电流与稳态时输出电流差值越大,这对没有稳压控制而又要求电流恒定的器件来说非常不利,如示波器、显像管灯丝。为保证它们的寿命,为其供电的变压器的dU值应小于10%。  
    小功率变压器电压调整率如下
功 率                    电压调整率  
<15W                             30%  
15 ~35W                        30% ~20%  
35W ~ 100W                  20% ~ 10%
100W以上              <10 %                       
    当功率较大或输出电流较大时,调整率还要小,否则线包的温度将超过设计温度,时间一长,就会使变压器烧毁。  
    电压调整率较大时,可以用较小的铁心达到较大的功率,降低成本,代价是电性能变差,即小牛拉大车。空载时电压的升高:负载较轻或空载时,副边电压将升高,下表给出了典型值的升高百分比。 (如+1.1是指电压升高1.1%)
dU          0.7I        0.5I        0.3I       空载   
30%        +10         +17       +26       +43  
20%        +6.1       +11.1      +16       +25  
10%        +8         +5.1       +6.6        +11  
5%          +1.1       +2.5       +3.2      +5.3  
    由上可见,电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。
    一般变压器生产企业用的都是默认值。
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simon62 发表于 2014-7-31 20:21
你當真的啊?!

大哥的意思不是真的喽,呵呵
能搞到NAIM上用的大黑牛吗?就是定制的TALEMA

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 楼主| 发表于 2014-10-24 22:25 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-10-24 17:24
大哥的意思不是真的喽,呵呵
能搞到NAIM上用的大黑牛吗?就是定制的TALEMA

请你提供  NAIM上用的大黑牛 的参数,我来仿制,看效果能不能接近。

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发表于 2014-10-25 07:56 | 显示全部楼层
手艺真好,行家啊!

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发表于 2014-10-25 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-10-24 22:25  请你提供 NAIM上用的大黑牛 的参数,我来仿制,看效果能不能接近。

我既没见过实物也没有参数能提供,只是奶妈那么执着的使用这种黑牛感觉好神秘,看有没有高人能引进到国内来卖,呵呵
坛里的吻子大哥倒是整天亮骚黑牛,想必应该有此牛参数。

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发表于 2014-10-25 22:06 | 显示全部楼层
涨姿势了

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 楼主| 发表于 2014-10-27 22:04 | 显示全部楼层
       加拿大PLITRON的100V牛改绕220V牛
  近日,1烧友把100V的PLITRON牛拆了,要我帮忙改为220V的牛。
IMG_6754_副本.jpg

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 楼主| 发表于 2014-10-27 22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 电霸wzw 于 2014-10-27 22:12 编辑

      这牛的铁芯非常特殊,很薄的---H20*54*145mm,片厚是0.35mm的吧,重量2.10kg.
IMG_6752_副本.jpg
IMG_6753_副本.jpg

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发表于 2014-10-28 02:14 | 显示全部楼层

RE: 牛图来啦!

买广告嘛,什么英国4N无氧铜,?拿分析参数出来上图,什么红线牛?,五颜六色都有

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发表于 2014-10-28 13:51 | 显示全部楼层
确实很牛  看的心痒痒
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发表于 2014-10-29 21:31 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-10-27 22:09
这牛的铁芯非常特殊,很薄的---H20*54*145mm,片厚是0.35mm的吧,重量2.10kg.

这是60HZ的牛,请教下绕出来在50HZ下用功率,静电什么的会有多大变化呢?

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 楼主| 发表于 2014-12-8 22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 电霸wzw 于 2014-12-8 22:17 编辑

    噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不是、也无法将其彻底根除,换句话说,信噪比只能尽量提高,但不能无限大。有源音箱的噪音按来源可粗略分为电磁干扰、地线干扰、机械噪声与热噪声几类,下面来从噪音产生根源与机理方面简要分析一下,并提出一些经实践检验行之有效的解决方案,以期能对各大音响厂家工程师能所帮助。

一、电磁干扰

  电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。

  有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器。电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声。

  电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。

  EI型变压器是最常见、应用最广的变压器。深圳各大音响制作厂家基本上是采用EI变压器。磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射。EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行。


环型变压器

  环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立。另外,环型变压器还会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比。

  R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似。由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小。

  如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩。

  上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多。首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧。

  环型变压器问题更复杂一些。正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成。还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现。机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷。

  杂散电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论。杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰。

  另外一个需引起重视的干扰源为整流电路。滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络。

  电磁干扰主要防治措施:

  1.降低输入阻抗。

  电磁波主要被导线及PCB板走线拾取,在一定条件下,导线拾取电磁波基本可视为恒功率。根据P=U^U/R推导,感应电压与电阻值的平方成反比,即放大器实现低阻抗化对降低电磁干扰很有利。 例如一个放大器输入阻抗由原20K降低至10K,感应噪声电平将降至1/4的水平。有源音箱音源主要是电脑声卡、随身听、MP3,这类音源带载能力强,适当降低有源音箱输入阻抗对音质造成的影响非常微弱不易觉察,笔者试验时曾尝试将有源音箱输入阻抗降至2KΩ,未感觉音质变化,长期工作也未见异常。

  2.增强高频抗干扰能力

  针对杂散电磁波多数是中高频信号的特点,在放大器输入端对地增设磁片电容,容值可在47——220P之间选取,数百皮法容值的电容频率转折点比音频范围高两、三个数量级,对有效听音频段内的声压响应和听感的影响可忽略不计。

  3.注意电源变压器安装方式

  采用质量较好的电源变压器,尽量拉开变压器与PCB之间的距离,调整变压器与PCB之间的方位,将变压器与放大器敏感端远离;EI型电源变压器各方向干扰强度不同,注意尽量避免干扰强度最强的Y轴方向对准PCB。

  

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  原来我们广西有好牛 在讨宝上定过 也不是什么省心的东西  真是我们以前都是猪 得来全部费工夫

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