Shirokosmugovy หม้อแปลงเคลื่อนที่บนแกนเฟอร์ไรต์วงแหวน Uzgodzhuvalni pristroїบนวงจรแม่เหล็ก feritovyh ค่าของ UI ถูกกำหนดโดย viraz

โกลอฟนา / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ด้วยการทำงานของตัวรับส่งสัญญาณที่นำเข้าที่แนบมาพร้อมกับความตึงแบบเก่าที่มีอำนาจเหนือกว่า (RA) ซึ่งทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และซื่อสัตย์มาเป็นเวลานานมักจะโทษสถานการณ์หากความตึงเครียดของ RA ตื่นขึ้น เหตุผลก็คือการรองรับอินพุตที่ยอดเยี่ยมของ RA ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการรองรับเอาต์พุตของทรานซิเวอร์

ตัวอย่างเช่น อินพุต opir RA s OS:

เมื่อวันที่ 3-หลอดไฟ x GU-50 ใกล้ 85 โอห์ม; บน 4 หลอด G-811 ใกล้ 75 โอห์ม;

บน DK-13 ใกล้ 375 โอห์ม;

บน DK-71 ใกล้ 400 โอห์ม;

บนGK-71 สองอันใกล้ 200 โอห์ม;

บน GU-81 ใกล้ 200-1000 โอห์ม

(ข้อมูลที่นำมาจากคำอธิบายของการออกแบบ RA จากวรรณกรรมวิทยุสมัครเล่น)

ก่อนนอกจากนี้ opir อินพุตของ RA ไม่เหมือนกันในแง่ของช่วงและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของมีดหมอด้านนอก ดังนั้น สำหรับ RA บนหลอด GU-74B ควรแสดงข้อมูลต่อไปนี้ตามการรองรับอินพุต: 1.9 MHz - 98 Ohm;

3.5 MHz - 77 โอห์ม;

7 MHz - 128 โอห์ม;

14 MHz - 102 โอห์ม;

21 MHz - 54 โอห์ม;

28 MHz - 88 โอห์ม

แหลมไครเมียนอกจากนี้ อินพุต opir ของ RA ที่มี OS เปลี่ยนไปตามระยะเวลาของ coliving ความถี่สูงในจำนวนนับสิบและหลายร้อยโอห์มต่อจำนวน com

จากการชี้ตัวเลขจะเห็นชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องรับส่งสัญญาณจาก RA ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวงจร LC ขนานหรือวงจร P ซึ่งติดตั้งอยู่ที่อินพุตหลอดไฟ วิธีนี้ดีมาก โดยให้ SWR ที่ดีกว่าไม่สูงกว่า 1.5 แต่คุณต้องใช้วงจร 6-9 และจัมเปอร์สองตัว

เบียร์คุณไม่สามารถวางไว้ใน RA เก่าได้เสมอ: ไม่มีที่ว่างและทุกอย่างอยู่ที่นี่ Wikidati นั้นเก่า RA ที่ดีนั้นแย่ และ robit นั้นใหม่ - แย่

อุปกรณ์วิทยุทหาร พลเรือน และมือสมัครเล่นจากต่างประเทศมีการใช้งานที่ยาวนานและแพร่หลายสำหรับการใช้หม้อแปลงความถี่สูงช่วงกว้างขนาด 50 โอห์ม กลิ่นเหม็นได้รับอนุญาตให้ใช้บล็อกที่มีหอกเล็กกว่าพร้อมตัวรองรับซึ่งถูกเป่าใน 50 โอห์มและอยู่ที่ขอบ 1 - 500 โอห์ม หม้อแปลง HF ช่วงกว้างและแคบดังกล่าวสามารถใช้กับเครื่องรับส่งสัญญาณจาก RA ได้ กลิ่นเหม็นอาจเล็กน้อย และตลอดไปคุณสามารถหาที่พักของคุณในอาคาร (ใกล้ชั้นใต้ดิน) ของ RA เก่า

1ก. แผนภาพของหม้อแปลงความถี่สูงบนแกนเฟอร์ไรต์ Toroidal ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปลงจะถูกนำเสนอ

แผ่นอบ 1 ׃ │≥ 1…≤ 4 │ , scho เพื่อฝากจากจุดเชื่อมต่อไปยังทางออกสำหรับทางออก.

รูปที่ 1

และในรูปที่ 1b - ไดอะแกรมของหม้อแปลง RF ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปลงที่รองรับ 1? │ ≥4…≤9 │ , ยังอยู่ในดินแดนรกร้างจากจุดเชื่อมต่อของทางเข้าออก

สำหรับความตึงตามขวางสูงถึง 100 W ในฐานะแกน Toroidal วงแหวนเฟอร์ไรต์สองพับที่มีขนาด 32 x 16 x 8 สามารถบิดเข้าด้วยกันโดยมีการเจาะประมาณ 1,000 หรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า แต่ไม่มีตามขวางที่เล็กกว่า ตัดแกน

หากอินพุต opir RA น้อยกว่า 200 โอห์ม ขดลวดของหม้อแปลงจะพันอยู่ด้านหลังวงจรในรูปที่ 1a และหากมากกว่า 200 โอห์มหรือน้อยกว่า 450 โอห์ม แสดงว่าอยู่ด้านหลังวงจรในรูปที่ 1ข.

หากการทำงานอินพุตของ RA ไม่เป็นอิสระ ให้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวงจรอื่น ซึ่งสามารถสลับเป็นตัวเลือกแรกได้ในขณะที่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ในข้อใดจำเป็นต้องเปิดขดลวดตรงกลางและขดลวดที่เหลือเช่นในรูปที่ 1a

ขดลวดของหม้อแปลงมีบาดแผลหนึ่งชั่วโมงสำหรับตัวแปรแรกของสองชุดและอีกชุดหนึ่งมีสายไฟบิดเล็กน้อย 8 รอบ เมื่อคุณดูที่คอยล์ผิวหนังของลูกดอกหนึ่งลูก คุณสามารถลองเปิดมันเมื่อเห็นวงแหวน (บิด) จากนั้นม้วนของขดลวดอันหนึ่งเชื่อมต่อกับปลายอีกด้านหนึ่ง และซังของขดลวดอีกอันเชื่อมต่อกับส่วนปลายของขดลวดที่สามซึ่งมีอินพุตเสีย ดำเนินการ PETV ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.72 ... 0.8 มม. Kіltsya (kіltse) จะต้องห่อด้วยเส้นด้วยผ้าฟลูออโรเรซิ่นหรือแล็กเกอร์

ในรูปที่ 1 สามารถมองเห็นหม้อแปลงความถี่สูงสองตัวได้vikonanіสำหรับตัวเลือกอื่น

รูปภาพ #1.

หม้อแปลงหนึ่งตัวโดยไม่ต้องบิดสายไฟ (ในแถวเดียว) บัดกรีด้วยอินพุตบนกกอีกตัวหนึ่ง ( ขนาดที่เล็กกว่า) - ด้วยสายไฟบิดเกลียว หม้อแปลงสามารถต่อสายได้ 9 อินพุต (7 ขดลวดและบวก 2 ขั้วสุดขั้ว)

ผลลัพธ์ ทดสอบหม้อแปลง .

1. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบไม่มีสายบิด อินพุต Opir 50 โอห์ม ค่า Opir ที่ส่งออกจะถูกแปลงเป็นค่าถัดไป (เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของขดลวด 2 และ 3) ตามอินพุต 200 โอห์ม 220 โอห์ม; 250 โอห์ม; 270 โอห์ม; 300 โอห์ม; 330 โอห์ม; 360 โอห์ม; 400 โอห์ม; 450 โอห์ม (ตัวเลขสำหรับการปฐมนิเทศ). SWR สำหรับแบนด์ (สำหรับอินพุตทั้งหมด): ที่ 3.5 MHz; 7 เมกะเฮิรตซ์; 14 MHz มากกว่า 1.3; ที่ 21 MHz, trochs มากกว่า 1.5; ที่ 28 MHz - 1.8 (สูงสุด 300 โอห์ม) และไกล SWR ≥ 2

เมื่อเปิดหม้อแปลงสำหรับตัวเลือกแรก (โดยเปิดขดลวดตรงกลาง) น้ำมันเอาท์พุทจะเปลี่ยนเป็นค่าถัดไป: 50.70, 80, 90, 100, 120, 140, 170, 200 (โอห์ม) SWR ของทุกย่านความถี่ (สำหรับอินพุตทั้งหมด) ไม่เกิน 1.4

2. หม้อแปลงไฟฟ้าจากสายไฟบิดเกลียวให้ผลสั้นกว่า ส่วนรองรับภายนอกนั้นเหมือนกัน เช่นเดียวกับในหม้อแปลงตัวแรก แต่ SWR นั้นน้อยกว่ามาก: ในช่วง 3.5; 7: 14 MHz มากกว่า 1.2 สามเท่า; ที่ 21 MHz - trochs มากกว่า 1.4; ที่ 28 MHz - 1.5 - 1.65 เมื่อเปิดหม้อแปลงด้านหลังวงจรแรก PKS จะยิ่งสวยขึ้นไปอีก

หม้อแปลงถูกเปิดโดยการเปิดน้ำผึ้งด้วยซ็อกเก็ตอินพุต RA และตัวเก็บประจุเฉพาะกาลที่ไปที่หลอดไฟ (ไปยังแคโทด) ถ้าเป็นไปได้ จำเป็นต้องติดตั้งจัมเปอร์บิสกิต ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเลือกตำแหน่ง 2 - 3 ตำแหน่ง ซึ่งในกรณีนี้ จะใช้ SWR ต่ำสุดในทุกย่านความถี่ เนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ดังกล่าว จึงจะมีการประนีประนอม จึงจำเป็นต้องทราบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มี SWR ที่ยอมรับได้ในทุกช่วง เลือกและปรับการติดตาม SWR สำหรับการทำงานของ RA ในโหมดแรงดันใช้งาน

ในการใช้ตัวรับส่งสัญญาณจาก RA คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบมา uzgozhuvalny อย่างง่าย ๆ บนพื้นฐานของ G-filter ตามแผนภาพในรูปที่ 2 ในกรณีของบล็อกปิดซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัวรับส่งสัญญาณและ RA ด้วยระยะสั้น สาย HF. (คุณสามารถใช้ SWR - เมตร)


รูปที่ 2

ขดลวดไม่มีกรอบ - 34 รอบ บาดแผลบนเขี้ยวหมูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. และลูกดอก 1.0 มม. ช่องเปิดที่ทางเข้าแตกผ่าน 2+.2+2+3+3+3+4+4+5 และ 6 เทิร์น ม้วนงอเป็นวงและบัดกรีด้วยตะกั่วสั้น ๆ ไปยังหน้าสัมผัสของจัมเปอร์บิสกิต

ที่ตำแหน่งสวิตช์ 1 ขดลวดลัดวงจร (เปิดบายพาส) และเปิดทั้งคอยล์ที่ตำแหน่ง 11 คอนเดนเซอร์คู่สำหรับซ็อกเก็ตโคมไฟ การเปลี่ยนคอนเดนเซอร์แบบเปลี่ยนได้สามารถใช้กับช่วงผิวหนังของส่วนที่เหลือได้ ซึ่งใช้สำหรับความช่วยเหลือของกาเล็ตอื่น ระบบควบคุมดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ RA พร้อมรองรับอินพุต 60 - 300 โอห์ม (รูปภาพ #2).

รูปภาพ #2

แต่ SU ในฐานะที่เป็นบล็อกเพื่อนบ้าน อาจมีข้อบกพร่อง: ในโหมดรับสัญญาณ เช่นเดียวกับใน RA "บายพาส" ถูกเปิด เอาต์พุตของ SU ดูเหมือนจะไม่สะดวกกับเสาอากาศ Prote tse มีความหมายโดยโลกที่สำคัญเพียงเท่าเทียมกับสัญญาณที่ได้รับ tk ส่งเสียงสวิตช์เสาอากาศความต้านทานต่ำเป็นความต้านทานที่สูงขึ้น ตอนนี้ (สำหรับเสาอากาศ) อินพุต SU

เมื่อสมัคร เปเรมิกาติ ต้องใช้บิสกิตเมื่อปิดเกียร์เท่านั้น!

วรรณกรรม

1. อี. เอ็ด.Dovіdkovy sovіbnik z วงจรความถี่สูง - โลก. ค.10 - 12.

2. ซี. G. Bunin, L. P. Yaylenko, นักวิทยุสมัครเล่น Dovіdnik - korotkohvilovik - เคียฟ, เตนิกา, 1984. หน้า 146.

3.ข.เซมิชิฟ. หม้อแปลง RF บนวงจรแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ - วิทยุ, 2550 ฉบับที่ 3, หน้า 68 - 69.

4. แต่. Tarasov. และคุณvikoristovuєte uzgodzhuvalny pristіy? - KV และ UKKH, 2003, หมายเลข 4, หมายเลข 5

5 .ฉัน. ส. ลาโพวอก.ฉันจะเป็นสถานีวิทยุ HF - มอสโก, ผู้รักชาติ, 1992. h. 137, น. 153.

V. Kostichev, UN8CB

ม. Petropavlіvsk

แหล่งจ่ายไฟสำหรับการรองรับอินพุตของเสาอากาศด้วยการรองรับที่นุ่มนวลของตัวป้อนตลอดจนการปรับเสาอากาศสำหรับเครื่องฉายรังสีนั้นมีความเกี่ยวข้องเสมอ ในช่วงที่เหลือของปี มีความสนใจเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงและจำกัดสิ่งก่อสร้างบนวงแหวนเฟอร์ไรท์ ดังนั้นสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอาจเป็นขนาดเล็กสูง (สูงถึง 98%) KKD นอกจากนี้ พวกมันจะไม่แสดงกำลังเรโซแนนซ์เมื่อข้ามช่วงความถี่ด้วยอ็อกเทฟทศนิยม (เช่น ตั้งแต่ 1 ถึง 30 MHz) ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งหาก เสาอากาศที่หลากหลาย("สี่เหลี่ยม", "INVERTED V", "ช่องขลุ่ย" 3 วง 3 องค์ประกอบ ฯลฯ )

ในหม้อแปลงช่วงกว้างดังกล่าว ขดลวดพันรอบสายส่งสองสายแบบสองสาย (ขึ้นอยู่กับสายโคแอกเซียลหรือสายที่คล้ายกัน) พันบนวงแหวนเฟอร์ไรท์ ขดลวดดังกล่าวทำให้สามารถใช้การเหนี่ยวนำของดอกกุหลาบและเปลี่ยนการเหนี่ยวนำของขดลวดได้

การกำหนดอย่างชาญฉลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าบนสายคู่ (TDL) นำมาจากกฎเกณฑ์โดยมีหนึ่งขดลวดจากเส้นลวดสองเส้นแสดงในรูปที่ 1.a, h เดคิลคอม (y ถึงประเภทนี้โดยเฉพาะ z สอง) - ในรูปที่ 1.ข.

ในรูป 2 แสดงการรวม TDL ด้วยสัมประสิทธิ์การแปลง n=1

หม้อแปลงประกอบด้วยขดลวดที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวเป็นเนื้อเดียวกัน พันบนตัวนำแม่เหล็กเฟอร์ไรต์แบบวงแหวน Її สายไฟฟ้า P \u003d 2pl / L de l - เส้นเรขาคณิต, L - เส้นในขณะที่ (แลมบ์ดา) ดังนั้นเช่นเดียวกับกระแสน้ำวนความถี่สูงที่ไหลผ่านตัวนำของเส้นตรงเท่ากับค่าและความยาวของเส้นตรงตัวนำแม่เหล็กจะไม่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก แต่หมายความว่าความตึงเครียด ในเฟอร์ไรต์นั้นแทบไม่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้คลื่น แนวรับใหม่ของเส้น g ที่มีการรองรับของ dzherel Rg และ Rn TDL ที่หายไปในทางทฤษฎีจะไม่เปลี่ยนความถี่ขอบล่างและบน ในความเป็นจริง ความถี่ในการทำงานสูงสุดจะถูกแยกออกผ่านการเหนี่ยวนำของสายไฟและการสั่นของสาย

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของ TDL เป็นสนามที่มีแรงดันไฟฟ้าสองประเภท: แอนติเฟส U ซึ่งแตกต่างกันระหว่างตัวนำของสายและถูกกำหนดโดยความแรงของสัญญาณและโหมดทั่วไป (หรือใหม่กว่า) V ต่อสายด้วยความไม่สมมาตรของ แรงดันไฟฟ้าและอยู่ในตัวเลือกในการเปิดหม้อแปลง

วิธีสร้างแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไปซึ่งอยู่ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นการเหนี่ยวนำของเส้น Ll จะเห็นได้ชัดเจนในรูปที่ 3

เห็นได้ชัดว่าตัวนำของสายยาวตัดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น ราวกับว่าไอพ่นในเฟสไหลผ่านพวกมัน การแนะนำของวงจรแม่เหล็กเพิ่มความเหนี่ยวนำของขดลวดอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการทำงานของ strum ในโหมดทั่วไปและเปลี่ยนเอฟเฟกต์การแบ่งอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน ตัวนำแม่เหล็กไม่บวมตามการขยายตัวของเสียงฮืด ๆ เศษส่วนจะดูแลโหมดเสียงหวีดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ (Rg=g=Rі)

Іsnuєkіlkaวิธีที่จะกระตุ้น TDL ด้วยสัมประสิทธิ์การแปลงขนาดใหญ่ p ตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ที่จะบรรลุกฎที่น่ารังเกียจ ขดลวด (їх may buti n) ถูกพันด้วยสายไฟฟ้าที่เท่ากันในเส้นลวดสองเส้น กรอผิวถูกวางบนวงจรแม่เหล็กวงแหวน okremy ที่เป็นประเภทเดียวกัน ป้อนเส้นจากด้านที่เคลื่อนที่ตามลำดับจากด้านล่าง - ขนานกัน

ในรูปลักษณ์ที่ดุร้ายโครงร่างของการเปิด TDL พร้อมสัมประสิทธิ์การแปลงทั้งหมดจะแสดงในรูปที่ สี่.

ที่นี่spіvvіdnoshenja Rг=n2Rн, U1=nU2, g=nRн นั้นยุติธรรม

ในรูป 5 รูปภาพของตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการรวม TDL

เป็นไปได้ที่จะกระตุ้น TDL และตัวนำแม่เหล็กเพียงตัวเดียว แต่ด้วยความช่วยเหลือของ obov'yazkovo ทำให้สามารถตัดแต่ง vimog ดังกล่าวได้ ประการแรก จำนวนรอบของเส้นผิวหนังสามารถเป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างปลายเส้น เศษที่คดเคี้ยวเชื่อมต่อด้วยฟลักซ์แม่เหล็กสูง ในอีกทางหนึ่ง เส้นเรขาคณิตของทุกเส้นของ obov'yazkovo อาจเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในการเปิด TDL คุณสามารถค้นหาสถานะที่เส้นอยู่บ่อยหรือบ่อยกว่านั้นไม่ได้อยู่บนวงจรแม่เหล็ก

ในการกำหนดจำนวนรอบในขดลวด จำเป็นต้องคำนวณแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป Vk บนเส้นผิวหนัง

สำหรับ TDL ที่มีอินพุตและเอาต์พุตไม่สมมาตร (ประเภท NN. รูปที่ 5, a)

กลับด้าน (ประเภท PN, รูปที่ 5 b) Vk = (n-k + 1) Un;

ด้วยอินพุตแบบสมมาตรและเอาต์พุตแบบไม่สมมาตร (ประเภท SN, รูปที่ 5, c)

Vk \u003d (n / 2-k) Un;

มีทางเข้าและทางออกที่ไม่สมมาตร (ประเภท NS, รูปที่ 5, ง)

Vk \u003d (n + 1/2-k) Un;

ด้วยทางเข้าและทางออกที่สมมาตร (ประเภท CC, รูปที่ 5, e)

Vk \u003d (n / 2 + t / 2-k) Un.

ในสูตร n คือสัมประสิทธิ์การแปลง ขึ้นคือเลขลำดับของเส้น การฉีกขาดของสัตว์ร้าย Un คือแรงตึงของความตึงเครียด

สูตร Qi єออก หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจำนวนรอบในขดลวดที่วางอยู่บนวงจรแม่เหล็ก ตัวอย่างเช่น TDL ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปลงเป็น n=3 ถูกเปิดหลังจากวงจรที่แสดงในรูปที่ 5 มิฉะนั้น V1:V2:V3=w1:w2:w3=2:1:0 จากอันแรกจะชัดเจนว่าเส้นบนหลังตัวเล็กอยู่บนวงจรแม่เหล็กตาม (w1) อีกอันมีรอบน้อยกว่าครึ่ง (w2 = w1/2) และเส้นที่สาม ( w3 = 0) เกิดจากวงจรแม่เหล็กเดียวกัน ความยาวเชิงเรขาคณิตของทุกเส้นเท่ากัน

ด้วยการใช้ "ซอฟต์แชนเนล" ซึ่งอาจป้อน 18.5 โอห์ม กับ 75 โอห์ม สายโคแอกเชียลสำหรับ TDL เพิ่มเติม (รวมอยู่ด้านหลังแผนภาพในรูปที่ 5, d) ด้วยอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง 2 รอบของขดลวดหนึ่ง w1:w2= (2+1/2-1:(2+1/2-2)=3: 1. , การพันของวงจรแม่เหล็กด้านบนเป็นความผิด แต่อีกด้านหนึ่ง - มีเพียง tretina เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หากความยาวของเส้นสำหรับขดลวดน้อยกว่าความยาวของขดลวดที่ใช้งาน TDL สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้: เส้น แรงดันไฟฟ้า de-in-phase เท่ากับศูนย์ แทนที่ด้วยจัมเปอร์ ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น ขดลวดทั้งสามของ TDL (รูปที่ 5, e) จะถูกแปลงเป็นสองขดลวด (รูปที่ 6)

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของ TDL จะถูกฝากขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของ opir vіdmіnniyกับค่าที่เหมาะสมที่สุดและจามรีที่spіvvіdnoshnja elektrichnі ї dovzhinі іdоvіnі khvili เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากจำเป็นต้องเพิ่ม 0.45 dB ให้กับ TDL ด้วยความยาวของสายแลมบ์ดา / 8 และ 2.6 dB ด้วยแลมบ์ดา / 4 ในรูป 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของ TDL ที่มี n=2 เป็นแรงดันเฟสของเส้นสำหรับค่า g สามค่า

Rozrahunok, inductions in, show, scho, ราวกับว่าเส้นที่มีค่าที่เหมาะสม, สัมประสิทธิ์ของเส้นขนใน TDL ไม่เกิน 1.03 เมื่อเส้นแลมบ์ดาลดลง/16 และ 1.2 เมื่อแลมบ์ดา/8 ลดลง Zvіdsiสามารถทำได้ nevt_shny vysnovka พารามิเตอร์ scho TDL zalishayutsya zadovіlnymiด้วยdozinіdvozhіdnіlinіy lambda/8

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดเมื่อขยาย TDL คือสัมประสิทธิ์การแปลง n ตัวเลือกในการเปิด TDL ขีด จำกัด ล่างและบนของช่วงความถี่ในการทำงาน (เป็นเฮิรตซ์) ความตึงเครียดสูงสุด Pmax บนแรงดันไฟฟ้า (ที่สำลี) แรงดัน Opir Rn (เป็นโอห์ม) และตัวป้อน Opir ต่ำ g (เป็นโอห์ม) โอห์ม) Rozrahunok เป็นผู้นำในลำดับดังกล่าว

1. กำหนดความเหนี่ยวนำขั้นต่ำของตัวนำของสาย Ll (ใน Gen) สำหรับจิตใจ

Ld>>Rg/2fn.

ในทางปฏิบัติ Ll สามารถรับได้ 5...10 เท่าของการชำระเงิน Rg ที่คำนวณได้สูงถึง 2fn

2. ค้นหาจำนวนรอบ w ของเส้นบนวงแหวนของแกนแม่เหล็ก:

de dcp - เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของวงแหวน (ซม.), S - พื้นที่ของส่วนขวางของวงจรแม่เหล็ก (ซม. 2), u - การแทรกซึมของแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็ก 3. เพิ่มในเฟสดีด Ic; (เป็นแอมแปร์) ซึ่งไหลผ่านขดลวด TDL ที่ความถี่การทำงานที่ต่ำกว่า:

Ic=Vc/2pfnLl,

de Vc - แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไปในสายซึ่งคำนวณสำหรับตัวเลือกเฉพาะสำหรับการเปิดขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อ

4. กำหนดความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (ที่เทสลาส) ให้กับแกนแม่เหล็ก:

B=4*10 -6 .uIc/dcp.

ควรเลือกตัวนำแม่เหล็กด้วยยูเรเนียมเพื่อไม่ให้ความผิดปกติในเฟสดีด (หรือถาวรเป็นความผิด) สำหรับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กนี้ในวงจรแม่เหล็ก ความผิดปกติอยู่ที่ลำดับความสำคัญน้อยกว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (นำมาจาก dovidnikov)

5. รู้จักแรงดันสูงสุด Upp_k ที่เส้น:

เดอ y - SWR y federі

6. คำนวณค่าประสิทธิผลของสตรูมา Ief (เป็นแอมแปร์):

7. กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง d ของสายไฟ (มม.) ของเส้นยาว:

de J - ความจุที่อนุญาตของสตรูมา (เป็นแอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตร)

สำหรับสิ่งที่แนบมากับเสาอากาศ TDL uzgodzhuvalnyh เหมาะสำหรับขดลวด (ขนาดประเภท K55X32X9, K65X40X9) ตัวนำแม่เหล็กที่มีเฟอร์ไรท์ 300VNS, 200VNS, 90VNS, 50VNS เช่นเดียวกับ 400НН, 200НН, 10 ขนปุยที่จำเป็นของเส้นเก่านั้นถูกครอบครองโดยบิดตัวนำ (ด้วยโครเชต์ร้องเพลง) อย่างสม่ำเสมอ (ตาราง div) ในช่วงเวลาของท่อร้อยสายคล้ายกากบาท สายไฟจะดูต่ำลง ต่ำลงหากท่อร้อยสายอยู่รวมกัน Chvilyovy opir เส้นจากลูกดอกไม่บิดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม. และ 86 โอห์ม

Khvilyovy opir ของสายเก่าในดินแดนรกร้างในรูปแบบของการบิดและคดเคี้ยว

ดู ครกบิด cm
4 3 2 1 0.67 0.25
: 70 60 56 44 36 -
ฉัน ฉัน 45 43 40 33 (32)* - -
X 23 22 20 18 (19)* - 10**

* เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1 มม.
** มีเส้นผ่านศูนย์กลางลูกดอก 0.33 มม.

เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์ (zocrema, สัมประสิทธิ์ความไม่สมดุล) และทันทีเพื่อสร้างการสร้างปมแปลง uzgozhuval เพื่อหยุดการสร้าง TDL ประเภทอื่นในภายหลัง

ตัวอย่างเช่น ตามเทคนิคเหนี่ยวนำ คลังสินค้าของ TDL s n = 2 จะเปิดขึ้น Vіnรับผิดชอบอินพุตopіr 12.5 ohm เสาอากาศสมมาตรเป็นสายโคแอกเชียล RK-50 ความถี่ในการทำงานที่ต่ำกว่าคือ 14 MHz แรงดันไฟไม่เกิน 200 วัตต์ สำหรับ TDL ตัวนำแม่เหล็ก vicoristovuvaty ที่มีขนาด K45X28X8 (dcp \u003d 3.65 cm, S \u003d 0.7 cm 2) จะถูกถ่ายโอนด้วยเฟอร์ไรท์ 100 NN (กำลังเหนี่ยวนำคือ 0.44 T / cm 2)

ให้ขั้นตอนแรกจากสัมประสิทธิ์การแปลง n=2 ของ TDL พับ (รูปที่ 8) เป็นส่วนรวมที่อยู่เบื้องหลังแผนภาพของรูปที่ 5 ก, เพื่อน (h n=1) - เบื้องหลังโครงการข้าว. 5 หน้า

Rozrakhovuemo TDL แรก

1. เรารู้ Ll:

Ll ที่ยอมรับได้ซึ่งมีราคาแพงกว่า 13.5 μH

2. คำนวณจำนวนรอบของขดลวด:

จำนวนรอบของลวดเกลียว underwire ดังกล่าวมีความสำคัญเพื่อรองรับที่ส่วนท้ายของวงจรแม่เหล็ก เพียงพอที่จะชนะแหวนสองวง ในกรณีนี้ matime ที่จัดหาด้วยแม่เหล็กเพิ่มขึ้น K45X 28X16 (S = 1.4 ซม. 2) หมายเลขใหม่ w:

3. เราสามารถกำหนดความเค้นสูงสุดบนใบพัดได้:

4. เรารู้ว่าแรงดันไฟโหมดทั่วไปบนขดลวดนั้นคล้ายกับวงจรสวิตชิ่ง (รูปที่ 5, a):

V1 \u003d (2-1) 71 \u003d 71 V. หากแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไปของขดลวดอีกเส้นเป็น 0 แสดงว่าขดลวดนี้ถูกแทนที่ด้วยจัมเปอร์ (รูปที่ 6)

5. ดีดในเฟสมีราคาแพงกว่า:

6. การคำนวณการเหนี่ยวนำแม่เหล็กในวงจรแม่เหล็ก:

В=4*10 -6 *100*9*0.06/3.65=59*10 -6 T ซึ่งน้อยกว่าความเข้มของการเหนี่ยวนำอย่างมาก

Chvilovy opir line g1 = 50 โอห์ม

ใน TDL อื่น เชื่องที่จะ zastosovuvat วงแหวนเดียวกัน เช่นเดียวกับวงแหวนแรก Todi Ll=13.5 μH, w=9 รอบ

7. แรงดันไฟโหมดทั่วไปบนขดลวด V=(2+1/2-1)71=106.5 St.

8. ดีดในเฟสมีราคาแพงกว่า:

L \u003d 106.5 / 2 * 3.14 * 14 * 10 6 * 13.5 * 10 -6 \u003d 0.09 A.

9. การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

B \u003d 100 * 4 * 10 -6 * 9 * 0.09 / 3.65 \u003d 89 * 10 -6 ต.

ข้าพเจ้าจะเข้าสู่วัฏฏะนี้ให้น้อยลง เพื่อให้เกิดความพอเพียง ควรเลือกเส้นที่คดเคี้ยวใกล้กับ 12 โอห์ม

เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งสำหรับเส้น TDL นั้นถูกกำหนดในลักษณะเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งสำหรับการพันในหม้อแปลงคุณภาพสูง Tsey rozrahunok ไม่ควรนำมาที่นี่

ผู้อ่านที่เคารพนับถือสามารถชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องใน rozrahunka ที่เหนี่ยวนำ (เกิดจากการสะสมของ TDL ของคลังสินค้า) วอห์นเชื่อว่าค่าเหนี่ยวนำ Ll คำนวณโดยไม่ปรับความจริงที่ว่าขดลวดของ TDL ของส่วนแรกและส่วนอื่น ๆ ของวงจร กับ deakim สำรอง ดังนั้นในทางปฏิบัติ ใน TDL ของระยะผิวหนัง สามารถเปลี่ยนจำนวนรอบในขดลวดและบล็อกวงจรแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าได้

การผสมผสานของ Vicorist ของ TDL เดี่ยวต่างๆ สามารถใช้เพื่อเลือก TDL ได้หลากหลายตามลักษณะที่กำหนด

ในการจัดทำ TDL ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้: KKD และสัมประสิทธิ์ความไม่สมมาตร วงจรสำหรับเปิด TDL สำหรับพารามิเตอร์แรกแสดงในรูปที่ 9 อื่น ๆ - ในรูปที่ 10. ใช้ a (เดซิเบล) ในหม้อแปลงจ่ายสำหรับสูตรนี้: a \u003d 20lg (U1 / nU2)

TDL ที่สมดุล (ประเภท NS) ที่มีอัตราส่วนการแปลงเป็น n=1 ซึ่งทำงานในช่วงความถี่ 1.5 ... 30 MHz พร้อมความเข้มภายนอกสูงสุด 200 W เพื่อใช้ตัวป้อน RK-50 พร้อมเสาอากาศอินพุต รองรับ 50 โอห์ม สามารถเตรียมบนตัวนำแม่เหล็กได้

K65X40X9. จำนวนรอบของขดลวดของเส้น (g \u003d 50 โอห์ม) คือ 9 ขดลวด 1-1", 2-2" (รูปที่ 12) ถูกพันที่ PEV-2 1.4 2 แท่งแบบสองขั้วโดยไม่มีการบิด เพื่อยึดเหล็กระหว่างสายไฟ พวกเขาใส่ท่อฟลูออโรเรซิ่น ขดลวดขนาด 3-3" พันรอบด้านซ้ายของวงแหวนด้วยลวดเดียวกันและลวดเดียวกัน โดยขดลวดมีขนาด 1-1", 2-2"

TDL ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปลง n=2 (ประเภท NS) การป้องกันความตึงสูงสุด 200 W ซึ่งใช้ออพเพอร์ของตัวป้อนกำลัง 75 โอห์ม ที่มีอินพุตเสาอากาศแบบสมมาตร ซึ่งมีอินพุต opir 18 โอห์ม สามารถเตรียมบนตัวนำแม่เหล็ก 200НН (รูปที่ 13) ที่มีขนาด K65X40X9 ขดลวดผิดพลาด 9 รอบจากสาย PEV-2.1.0 การเตรียมหม้อแปลง mav KKD 97% ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่สมดุลที่ความถี่ 10 MHz - 20 ที่ความถี่ 30 MHz - ไม่น้อยกว่า 60

ในรูป 14 แสดงไดอะแกรมการเชื่อมต่อของคลังสินค้า TDL (ประเภท NS) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปลง n = 3 ซึ่งใช้เสาอากาศซึ่งสามารถมีอินพุต opir 9 โอห์ม พร้อมสายโคแอกเชียล 75 โอห์ม TDL ประกันอยู่ในช่วง 10 ... 30 MHz ที่มีความเข้มสูงถึง 200 W; ตัวนำแม่เหล็กของหม้อแปลง WT1 และ WT2 ซ้อนกันเป็นสองขดลวด ขดลวดของขดลวด L1 นั้นมีหน้าที่ 6 รอบ ให้ลากเส้นยาวและแมวด้วยลูกดอก PEV-2 1.0 รองรับสาย Chill สำหรับ WT1 - 70 Ohm สำหรับ WT2 - 25 Ohm การชักนำ TDL maw KKD 97%, ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่สมดุล - ไม่น้อยกว่า 250

ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จาก TDL จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยเมื่อจำเป็นต้องปกป้องจากการไหลบ่าของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เพื่อจุดประสงค์นี้ หม้อแปลงถูกพันด้วยเส้นฟลูออโรเรซิ่นซึ่งวางไว้ใกล้กล่องและด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะเติมสารประกอบ KLT

วรรณกรรม:

1. Benkovsky Z. , Lipinsky E. เสาอากาศมือสมัครเล่นของปากกาขนนกสั้นและเกินขีด - ม.; วิทยุและโทร, 1983.
2. Rothammel K. Anteny - เอ็ม: พลังงาน, 2522.
3. Zakharov V. ช่องสัญญาณพริกสามวงของ Tri-band - วิทยุ พ.ศ. 2513 ลำดับที่ 4
4. London Z. E. , Tomashevich S.V. - Dovіdnik z สิ่งที่แนบมากับหม้อแปลงความถี่สูง - ม.; วิทยุและโทร, 1984.
5. Mikhailova M. ตาใน เฟอร์ริตีแม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์วิทยุ - อิเล็กทรอนิกส์ - ม.: Radio i zvyazok, 1983

RADIO N 6, 1987, หน้า 26-29.

Vinahіdvіdnositsyaถึงวิศวกรรมไฟฟ้าและอาจเป็น vikoristane ในสิ่งที่แนบมากับหม้อแปลงวิทยุเทคนิคและpіdstroyahpіdsumovuvannya potuzhenіเมื่อpobudovіเครื่องส่งสัญญาณวิทยุวง HF-VHF ตรงกลางแกนเฟอร์ไรท์ที่อืดอาดของหม้อแปลงความถี่สูง (HF) จะมีการเสียบท่อทรงกระบอกของวัสดุนำไฟฟ้าบนแกน th เพื่อให้ปลายของแกนปิดด้วยสะพานที่นำไฟฟ้าด้วยสายถักเปียสองเส้น เพื่อให้สาย HF ผ่านตรงกลาง ผลลัพธ์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กในทิศทางแนวรัศมีของแกนเฟอร์ไรท์ของหม้อแปลงความถี่สูง 3 อิล.

Vinahid เชื่อมต่อกับหม้อแปลงส่วนขยายความถี่สูงซึ่งได้รับชัยชนะในกรณีของการส่งสัญญาณวิทยุและเปลี่ยนเป็นช่วง HF-UHF

Vіdomyหม้อแปลงความถี่สูงประเภทสายยาว (Aleksєєv O.V. , Golovkov A.A. , Poloviy V.V. , Solovyov A.A. “ ส่วนขยายการส่งสัญญาณวิทยุบรอดแบนด์ L. , Zv'yazok, 1978, หน้า 155, รูปที่ 8.14 b) สิ่งที่พับเก็บ ท่อเฟอร์ไรต์หรือเป็นชุดของวงแหวนเฟอร์ไรต์ตรงกลางห้องนั้นมีสายเคเบิลความถี่สูง

ใกล้เคียงกับข้อเสนอมากที่สุด โซลูชั่นทางเทคนิคหม้อแปลงความถี่สูง (V.V. Shakhgildyan. “ การออกแบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ” L. , วิทยุและการสื่อสาร, 1984, หน้า 176, รูปที่ 4-20b) เป็นต้นแบบของการออกแบบ "เทิร์นเดียว" ของหม้อแปลงไฟฟ้า ในสายเคเบิลซึ่งทำให้หม้อแปลงหมุนผ่านแกนเฟอร์ไรต์ทรงกระบอกสองอัน

ต้นแบบสั้นที่มีการเคลื่อนที่ของความเครียดความถี่สูงในสายเคเบิลคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเหนี่ยวนำแม่เหล็กของรัศมีของแกนเฟอร์ไรท์ และรวมถึงความตึงของอินพุตซึ่งกำหนดอุณหภูมิของภาคผนวกทั้งหมด

งานด้านเทคนิค rozvyazuvana vinhod, polagaєที่ primus virіvnyuvannіที่ขอบของแกนกลางของสนามแม่เหล็กความถี่สูงเพื่อไขลานด้วยสายเคเบิลแบบมีสายที่เป็นไปได้ในทิศทางของแกนของแกนกลาง

ในหม้อแปลงความถี่สูงแบบคับแคบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกนกลางจะสั่นสะเทือนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดขนาดรัศมีของสายเคเบิลซึ่งอยู่ตรงกลางของแกน จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเป็นรัศมีของแกนกลางเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนกับแกนของตัวนำที่มีดีดซึ่งอยู่ตรงกลางของแกนกลาง ดังนั้น ด้วยการขยายตัวในแนวรัศมีของแกนที่เพิ่มขึ้น การเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกจึงลดลง อีกทั้งความเข้มของการสูญเสียซึ่งเห็นได้ในพื้นที่เหล่านี้ และอุณหภูมิของแกนเฟอร์ไรท์ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงถูกนำไปใช้กับที่หนีบสุดขั้วของตัวนำด้านนอกของสายโคแอกเซียล และกระแสจะไหลผ่านพื้นผิวของสายเคเบิลแบบถัก สนามแม่เหล็กของกระแสน้ำสามารถมองเห็นได้จากส่วนกลางที่แกนสมมาตรของสายเคเบิล แกนของความสมมาตรทั้งหมดของสายโคแอกเซียลที่อยู่ตรงกลางของแกนทรงกระบอกและแกนทั้งหมดนั้นถูกตำหนิ เมื่อสายเคเบิลถูกสอดผ่านแกนหลังของแกนกลาง สนามแม่เหล็กที่ส่วนต่างๆ ของแกนกลางตามแนวเส้นรอบวงของวงแหวนจะแตกต่างกัน และจะแข็งแกร่งขึ้น สายเคเบิลที่ใหญ่ขึ้นจะถูกเสียบเข้าไปในแกนของแกน . ในเวลาเดียวกัน ความเข้มของสนามแม่เหล็กในส่วนต่าง ๆ ของแกนกลางจะลดลง และความตึงของสนามแม่เหล็กในส่วนเหล่านี้ของแกนสามารถถูกพัดออกจากปลาทะเลชนิดหนึ่ง ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่บริเวณความอิ่มตัวของวัสดุแม่เหล็ก การไขลานส่วนเล็ก ๆ ของแกนกลางจะไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการส่งสัญญาณ แต่ยังมีการไล่ระดับอุณหภูมิตามขอบนอกของแกนด้วย สถานการณ์ที่เหลืออาจเป็นสาเหตุของการพังทลายของแกนกลาง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เพียงพอของส่วนเล็ก ๆ ของแกนกลาง ระยะขอบสำหรับขนาดของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่อนุญาตเหนือปริมาตรทั้งหมดของแกนกลางซึ่งส่งผลให้ขนาดโดยรวมและน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้า ,ถูกนำมาขยายงาน.

มีการกำหนดภารกิจเพื่อตรวจสอบห้องที่มีการติดตั้งท่อนำไฟฟ้าในแกนเฟอร์ไรต์ซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งมีลวดสำหรับสายเคเบิลความถี่สูงซึ่งปลายของการถักเปียที่เชื่อมต่อ ถึงปลายสายของท่อ

Vinahid (หม้อแปลงความถี่สูง) อธิบายโดยเด็ก ๆ ในรูป 1 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการกลับด้านหรือปรับสมดุลสัญญาณ RF ของสายโคแอกเชียล ในรูปที่ 1 2 - หม้อแปลง "รอบเดียว" รูปที่ 3 - เวอร์ชันของหม้อแปลง "เทิร์นเดียว"

ตรงกลางของแกนเฟอร์ไรท์ 1 (รูปที่ 1) พับจาก okremikh kіlets, ท่อทรงกระบอก 2 ของวัสดุนำไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่พื้นผิวด้านใน ขอบของท่อที่มีจัมเปอร์ 3 และ 4 (ทำจากวัสดุที่ท่อ) เชื่อมต่ออยู่ด้านหลังตัวนำเสริม 5, 6 โดยมีสายโคแอกเชียล 7 ถักเปียอยู่ตรงกลางท่อ เป็นผลให้ดีดซึ่งมีลักษณะความแตกต่างในศักยภาพที่ขอบเขตของสายถักไม่ได้อยู่บนพื้นผิวด้านนอกของสายถัก แต่บนพื้นผิวของท่อทรงกระบอกที่ติดตั้ง 2 บนจัมเปอร์ 3, 4 และ ตัวนำของท่อ 5, 6. เจ็ทอยู่ตรงกลางของสายเคเบิลไม่ใช่บนเจ็ทบนพื้นผิวด้านนอกของท่อทรงกระบอก ในช่วงกลางของปริมาตรซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นผิวทรงกระบอกและกะพริบด้วยจัมเปอร์ สายเคเบิลสามารถคลายออกได้ค่อนข้างมาก ดังแสดงในรูปขนาดเล็ก 1. เมื่อแกนกลางแตกออกเป็นสองส่วน (คล้ายกับที่แสดงในรูปที่ 2) โครงสร้างที่นำไฟฟ้าจะถูกติดตั้งในทั้งสองส่วนของแกนโดยมีเปลือกหุ้มครึ่งผิวที่มองเห็นได้ ปลอกของสายหม้อแปลงสามารถสั้นลงได้เพื่อยืดสายเคเบิลที่อยู่ตรงกลางของกระบอกสูบซึ่งควรทำและยืดให้ตรงแบบผิดปกติตรงกลาง (รูปที่ 3) เพื่อเปลี่ยนการฉีดแกนเฟอร์ไรท์บนสนามแม่เหล็กของการถักเปียของสายโคแอกเซียลซึ่งเชื่อมต่อสองส่วนของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความยาวของส่วนของสายเคเบิลในพื้นผิวเรียบของแกนด้วยหนึ่ง- ความยาวของโครงสร้างไฟฟ้าเพิ่มขึ้นชั่วโมง

Високочастотний трансформатор, виконаний у вигляді циліндричного феритового сердечника, з розміщеним всередині коаксіальним кабелем, до кінців обплетення якого прикладено високочастотну напругу, який відрізняється тим, що всередині сердечника на його осі встановлюється циліндрична трубка з електропровідного матеріалу, торці якої з'єднуються з відповідними кінцями. ที่ท่อ

สิทธิบัตรที่คล้ายกัน:

Vinakhіdvіdnositsyaเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าและได้รับการยอมรับในการแปลงสตรูมา, หม้อแปลงหรือขดลวดเหนี่ยวนำให้เป็นโหมดร้อน ผลลัพธ์ทางเทคนิคคือการเปลี่ยนแปลงขนาดของสวิตช์ การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน ซึ่งเกิดจากความผันผวนของเอฟเฟกต์จูล การเปลี่ยนแปลงของการไหลเข้าเชิงลบของการเหนี่ยวนำของขดลวด

Винахід відноситься до електроенергетики і призначене для обмеження рівнів магнітних полів промислової частоти, створюваних в навколишньому просторі в громадських, адміністративних будинках з електронно-технічним обладнанням, наприклад апаратурою релейного захисту та автоматики, або житлових приміщеннях однофазними електричними реакторами без феромагнітного сердечника.

Vinakhid ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับวิศวกรรมไฟฟ้าและเป็นที่รู้จักสำหรับการแลกเปลี่ยนสนามแม่เหล็กที่เท่ากันของความถี่อุตสาหกรรมซึ่งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่กว้างใหญ่ในคูหาการบริหารขนาดใหญ่หรือที่อยู่อาศัยที่มีเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้าแบบเฟสเดียวที่ไม่มีแกนเฟอร์โรแมกเนติก

หม้อแปลงชนิดต่างๆ ใช้ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นในด้านต่างๆ กิจกรรมของรัฐบาล. ตัวอย่างเช่น หม้อแปลงพัลส์ (รายละเอียดโดยข้อความ IT) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ติดตั้งจริงในบล็อคชีวิตสมัยใหม่ทั้งหมด

การออกแบบ (ประเภท) ของพัลส์หม้อแปลงไฟฟ้า

อยู่ในรูปของแกนและตำแหน่งบนคอยล์ใหม่ IT ถูกปล่อยออกมาจาก vikonann ที่สร้างสรรค์ต่อไป:

  • เฉือน;
  • หุ้มเกราะ;
  • toroidal (ไม่มีขดลวด, ลวดพันบนแกนฉนวน);
  • หุ้มเกราะ;

สำหรับเด็ก ๆ จะมีการทำเครื่องหมาย:

  • เอ - วงจรแม่เหล็กที่ทำจากเหล็กเกรดหม้อแปลงเตรียมโดยใช้เทคโนโลยีของโลหะรีดเย็นหรือร้อน (หลังมงกุฎของแกน toroidal สกรูทำจากเฟอร์ไรต์);
  • B - ขดลวดด้วยวัสดุฉนวน
  • Z - ปาเป้าสร้างลิงค์อุปนัย

ขอแสดงความนับถือ เหล็กไฟฟ้านั้นมีสารเติมแต่งในซิลิกอนเพียงเล็กน้อย เศษไวน์กลายเป็นสาเหตุของความตึงเครียดในการฉีดกระแสน้ำวนไปยังวงจรของวงจรแม่เหล็ก ใน IT ของ toroidal vicon แกนสามารถสั่นสะเทือนได้จากเหล็กแผ่นรีดหรือเหล็กเฟอร์ริแมกเนติก

zavtovshki เลือกเพลตสำหรับชุดแกนแม่เหล็กไฟฟ้าตามความถี่ สำหรับพารามิเตอร์ที่มากขึ้น จำเป็นต้องติดตั้งเพลตที่มีขนาดเล็กลง

หลักการหุ่นยนต์

คุณสมบัติหลักของหม้อแปลงประเภทอิมพัลส์ (IT ระยะไกล) อยู่ในความจริงที่ว่าพวกมันได้รับอิมพัลส์ยูนิโพลาร์จากโกดังเจ็ทคงที่ที่ลิงค์ซึ่งตัวนำแม่เหล็กจะอยู่ในสถานีของสนามแม่เหล็กคงที่ . แสดงด้านล่าง แผนภาพหลักการฉันจะเชื่อมต่อสิ่งที่แนบมาดังกล่าว


แบบแผน: การเชื่อมต่อของหม้อแปลงพัลส์

ตามจริงแล้ว รูปแบบการเชื่อมต่อเกือบจะเหมือนกับหม้อแปลงที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งไม่สามารถพูดถึงไดอะแกรมเวลาได้

สัญญาณแรงกระตุ้นจะถูกวางบนขดลวดปฐมภูมิ ทำให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม e (t) ช่วงเวลาระหว่างชั่วโมงทั้งสองจะสั้น นี่คือเหตุผลสำหรับการเติบโตของความเหนี่ยวนำต่อชั่วโมงของช่วงเวลา t u เพื่อให้แน่ใจว่าช่วงเวลาจะลดลง (Т-t u)

หยดของการเหนี่ยวนำเกิดจากการผันผวนซึ่งสามารถวัดได้ในชั่วโมงปกติโดยใช้สูตร: p = L 0 / R n

ค่าสัมประสิทธิ์ที่อธิบายความแตกต่างของความแตกต่างอุปนัยถูกกำหนดโดยอันดับที่น่ารังเกียจ: ∆В=В max - У r

  • สูงสุด - ค่าสูงสุดของการเหนี่ยวนำ;
  • สำหรับส่วนเกิน r

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของการเหนี่ยวนำจะแสดงด้วยขนาดเล็ก ซึ่งแสดงการกระจัดของจุดทำงานในวงจรแม่เหล็กไอที


ดังแสดงในแผนภาพนาฬิกา ขดลวดที่สองมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ U 2 ต่อหน้าขดลวด ดังนั้นมันจึงแสดงพลังงานที่สะสมอยู่ในวงจรแม่เหล็ก เช่น การสะสมในรูปของการสะกดจิต (พารามิเตอร์ iu)

พัลส์ของสตรูมาซึ่งผ่านขดลวดปฐมภูมิจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ชิ้นส่วนของสตรูมาของแรงโน้มถ่วงและเส้นตรง (ซึ่งพูดถึงการทำให้เป็นแม่เหล็กของแกน) รวมกัน

การปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง t u จะถูกเติมด้วยค่าเดียวกัน e เสื้อ = U ม. . หากมีความเครียดในขดลวดทุติยภูมิก็สามารถเป็น virahuvati ได้โดยลดสูตร:

กับใคร:

  • Ψ คือพารามิเตอร์ของห่วงโซ่การไหล
  • S คือค่าที่สะท้อนถึงเส้นรอบวงของแกนตัวนำแม่เหล็ก

Vrakhovuchi ซึ่งไม่ดีซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของ struma ซึ่งผ่านขดลวดปฐมภูมิด้วยค่าคงที่การเพิ่มขึ้นของระดับการเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็กนั้นเป็นเส้นตรง Vykhodyachi zgogo อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงpokhіdnoyเพื่อสร้างความแตกต่างในการบ่งชี้โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงสูตร:

ในกรณีนี้ ∆t ถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ เสื้อ คุณ ซึ่งกำหนดลักษณะตรีเอกานุภาพซึ่งแรงกระตุ้นอินพุตของแรงดันไฟฟ้าไหล

ในการคำนวณพื้นที่ของแรงกระตุ้นซึ่งแรงดันไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมินั้นจำเป็นต้องคูณส่วนของสูตรด้านหน้าด้วย t u เป็นผลให้เรามาถึง virazu ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับพารามิเตอร์หลัก IT:

U m x t u = S x W 1 x ∆V

ด้วยความเคารพ จากพารามิเตอร์ ∆В มันเป็นสัดส่วนโดยตรงในการฝากมูลค่าของพื้นที่ของแรงกระตุ้น

ค่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งกำหนดลักษณะของหุ่นยนต์ไอทีคือการเหนี่ยวนำตก ซึ่งจะเพิ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้ เช่น เส้นรอบวงและการเจาะแม่เหล็กของแกนกลางไปยังวงจรแม่เหล็ก ตลอดจนจำนวนรอบของขดลวด:

ที่นี่:

  • L 0 - การเหนี่ยวนำลดลง;
  • µ a - การแทรกซึมของแกนแม่เหล็ก
  • W 1 - จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ
  • S คือพื้นที่ของการตัดแกน
  • l cp - dozhina (ปริมณฑล) ของแกน (แกนแม่เหล็ก)
  • Y r - มูลค่าของการเหนี่ยวนำส่วนเกิน
  • สูงสุด - ค่าสูงสุดของการเหนี่ยวนำ
  • H m - ความแรงของสนามแม่เหล็ก (สูงสุด)

Vrahovyuchi ว่าพารามิเตอร์ของการเหนี่ยวนำІТควรอยู่ในการซึมผ่านของแม่เหล็กของแกนกลางเมื่อขยายตัวจำเป็นต้องไปจากค่าสูงสุดของ a เนื่องจากจะแสดงเส้นโค้งการทำให้เป็นแม่เหล็ก เป็นที่ชัดเจนว่าวัสดุที่แกนทำงาน ค่าของพารามิเตอร์ r ซึ่งแสดงการเหนี่ยวนำส่วนเกิน จะต้องตำหนิ แต่ค่าต่ำสุด

วิดีโอ: คำอธิบายรายงานหลักการของหม้อแปลงพัลส์หุ่นยนต์

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่เป็นบทบาทของวัสดุหลักด้านไอที สายการผลิตนี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง ทำจากเหล็กหม้อแปลง นอกจากนี้ยังสามารถตรึง permal ซึ่งมีพารามิเตอร์เช่นสัมประสิทธิ์ความตรงน้อยที่สุด

ระบบไอทีความถี่สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโลหะผสมเฟอร์ไรท์ ชิ้นส่วนของวัสดุนี้ถูกรบกวนโดยอินพุตแบบไดนามิกที่ไม่มีนัยสำคัญ เบียร์ ผ่านการเหนี่ยวนำต่ำของโยคะ นำไปสู่การทำงานของการขยายใหญ่ด้านไอที

หม้อแปลงชีพจร Rozrahunok

มาดูกันว่าการทำงานด้านไอทีมีความจำเป็นอย่างไร ด้วยความเคารพ ฉันจะสร้าง KKD โดยไม่มีคนกลางด้วยความแม่นยำในการคำนวณ เราใช้รูปแบบของเครื่องจักรที่นำกลับมาทำใหม่ได้ดีเยี่ยม


ก่อนหน้าเราจำเป็นต้องคำนวณปริมาณความตึงเครียด IT ซึ่งเราเร่งสูตร: P \u003d 1.3 x P n

ค่าของ R n_dobrazhaєปริมาณของความตึงเครียดนั้นใกล้เคียงกับความตึง หากจำเป็นต้องเพิ่มความตึงเครียดโดยรวม (R gb) ก็ไม่น้อยที่จะตำหนิความตึงของความตึงเครียด:

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ:

  • S c - แสดงพื้นที่ของการตัดแกน toroidal;
  • S 0 - พื้นที่ของ yogo vikna (เป็นจุดเริ่มต้นของวันและค่าด้านหน้าแสดงในอันเล็ก);

  • ที่สูงสุด - จุดสูงสุดสูงสุดของการเหนี่ยวนำ มันจะวางลงโดยขึ้นอยู่กับว่าเกรดของวัสดุที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติกได้รับการสั่นสะเทือนอย่างไร (ค่าสุดท้ายจะถูกนำมาจากแกนซึ่งอธิบายลักษณะของเกรดเฟอร์ไรต์)
  • f เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดลักษณะความถี่ซึ่งแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มขึ้นจนกว่าจะมีการกำหนดจำนวนรอบที่ขดลวดหลัก Tr2:

(การลบผลลัพธ์จะถูกปัดออกด้านใหญ่)

ค่าของ UI ถูกกำหนดโดย viraz:

U I \u003d U / 2-U e (U - การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ให้ชีวิต U e - การปรับแรงดันไฟซึ่งตั้งอยู่บนอีซีแอลขององค์ประกอบทรานซิสเตอร์ V1 และ V2)

เราผ่านไปยังการคำนวณ stuma สูงสุดซึ่งควรผ่าน IT ที่คดเคี้ยวหลัก:

พารามิเตอร์ η เท่ากับ 0.8, ce KKD ซึ่งเราสามารถปรับปรุงการทำงานของเราได้

เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนซึ่งบิดเป็นเกลียวในขดลวดคำนวณตามสูตร:


หากคุณมีปัญหากับการกำหนดพารามิเตอร์หลักของ IT คุณสามารถค้นหาไซต์เฉพาะบนอินเทอร์เน็ต โหมดออนไลน์ rozrahuvat be-yakііpulsnіหม้อแปลงไฟฟ้า


หม้อแปลงไฟฟ้าบนหลอดเฟอร์ไรท์ทำหน้าที่หลายประการ: แปลง opir วัดกระแสในแขนของเสาอากาศและปราบปรามกระแสของพื้นผิวด้านนอกของสายถักโคแอกเซียล วัสดุเฟอร์ไรท์vіtchiznyanimที่ดีที่สุดสำหรับ หม้อแปลงกว้าง(ShPT) - แบรนด์ที่อุดมสมบูรณ์ 600NN, ale z nygo ไม่ได้ผลิตวงจรแม่เหล็กแบบท่อ

ในขณะเดียวกันก็มีการขายหลอดเฟไรต์ของบริษัทต่างชาติ ลักษณะที่ดี, zokrema, FRR-4.5 และ FRR-9.5 (รูปที่ 1) ซึ่งสามารถขยายได้ dxDxL 4.5x14x27 และ 9.5x17.5x35 mm. นั้นสมเหตุสมผล ท่อที่เหลือบิดเหมือนจัมเปอร์สำลักบนสายเคเบิลนั้น บล็อกระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพบนหลอดอิเล็กทรอนิกส์ แต่พวกเขาจะถูกแทนที่อย่างหนาแน่นบนจอภาพเมทริกซ์และของเก่าจะถูกโยนทิ้งในครั้งเดียวด้วยสายเคเบิลที่ดี

ข้าว. 1. หลอดเฟอร์ไรท์

ท่อเฟอร์ไรต์โชติริ รางพับสองอัน ทำให้เทียบเท่ากับ "กล้องส่องทางไกล" ซึ่งเป็นไปได้ที่จะวางขดลวดของหม้อแปลงซึ่งคาบเกี่ยวแถบ HF จาก 160 ถึง 10 เมตร ท่อมีขอบโค้งมนซึ่งทำให้ป้องกันสายไฟของขดลวดได้ยาก Їx ลั่นดังเอี๊ยดด้วยตนเองในครั้งเดียว ห่อด้วยเทปกาวกว้าง

จากโครงร่างต่าง ๆ ของหม้อแปลงช่วงกว้างฉันได้เลือกอันที่ง่ายที่สุดโดยมีขดลวดแยกกันซึ่งผลัดกันสามารถ dodatkovy zv'azokสำหรับล็อคการบิดของตัวนำที่มีลมแรง Tse ช่วยให้คุณเปลี่ยนการเหนี่ยวนำของrozsіyuvannyaและความผันผวนที่ขยับด้านบนระหว่างสายการทำงานของความถี่ ด้วยการหมุนครั้งเดียวเราจะใส่ลวดผ่านช่องเปิดของ "กล้องส่องทางไกล" ทั้งสองหลอดและด้วย "ครึ่งเลี้ยว" - ลวดที่ยืดผ่านช่องเปิดของ "กล้องส่องทางไกล" หนึ่งหลอด ตารางมีตัวเลือกสำหรับหม้อแปลง ตัวเลือกสำหรับท่อ โดยที่ N1 คือจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ N2 คือจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ K U - ค่าสัมประสิทธิ์การแปลงแรงดันไฟฟ้า K R - สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของตัวรองรับ M - sp_v_dnoshnenya รองรับ dzherel พร้อมรองรับภายนอก 50 โอห์ม

โต๊ะ

อัพ ยู

จามรี bachimo ออกมาอีกหน่อย ทางเลือกที่หลากหลายสนับสนุนการสนับสนุน หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอัตราส่วน 1:1 ซึ่งคล้ายกับเค้น กระแสสมมาตรในแขนของเสาอากาศ และแนบกระแสกับพื้นผิวด้านนอกของปลอกของสายเคเบิลสด Інші หม้อแปลง krіm tsgogo shchey รองรับการแปลง ทำไมต้องกังวลเมื่อเลือกจำนวนรอบ? สำหรับจิตใจที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ หม้อแปลงที่มีขดลวดปฐมภูมิแบบเลี้ยวเดียวสามารถสูงได้ประมาณสี่เท่าของช่วงล่างของสายส่งเท่ากับการหมุนสองครั้ง จากนั้นความถี่บนของสายส่งจะสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นสำหรับหม้อแปลงซึ่ง vikoristovuyutsya ในช่วง 160 และ 80 เมตร จะดีกว่าสำหรับตัวเลือก vikoristovuvat แบบสองทาง และในกรณีของ 40 เมตรขึ้นไป - เทิร์นเดียว มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะชนะจำนวนรอบเนื่องจากการรักษาความสมมาตรและแยกขดลวดที่อยู่ด้านตรงข้ามของ "กล้องส่องทางไกล" เป็นสิ่งสำคัญ

ค่าสัมประสิทธิ์การแปลงคืออะไร สิ่งสำคัญกว่าคือต้องคำนึงถึงช่วงกว้างของการส่งผ่าน และเพิ่มการเหนี่ยวนำของขดลวด สามารถชดเชยได้โดยการเชื่อมต่อตัวเก็บประจุขนานกับขดลวดปฐมภูมิ โดยเลือกความจุนี้ตาม SWR ต่ำสุดที่ความถี่ในการทำงานสูง

สำหรับขดลวด ให้เรียกลวดที่มีความแข็งแรง MGTF-0.5 หรือบางกว่านั้น เนื่องจากจำนวนรอบที่ต้องการไม่พอดีกับช่องเปิด Zazdalegid rozrakhovu dovzhina dozhina drota และหุ้น deakim ของvіdrіzaїї การนำขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิต้องบิดแรงก่อนจะพันบนตัวนำแม่เหล็ก หากช่องเปิดของเฟอร์ไรต์ไม่เต็มไปด้วยขดลวด เป็นการดีกว่าที่จะยืดเส้นรอบวงในขดลวดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหดด้วยความร้อน เพื่อตัดตามด้านหลังของ "กล้องส่องทางไกล" ทันทีที่คดเคี้ยว เสร็จแล้วนั่งเป่าผมให้ช่วย ความรัดกุมของขดลวดจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการขยายขอบเขตของหม้อแปลงไฟฟ้า และมักจะทำให้คุณสามารถปิดตัวเก็บประจุ ซึ่งจะชดเชยได้

ขั้นตอนต่อไปของแม่ ซึ่งหม้อแปลงเคลื่อนที่สามารถใช้เป็นเครื่องลดระดับได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปลงเท่ากันเพื่อให้สามารถ "พลิกกลับ" ได้ ขดลวดซึ่งมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวรองรับความต้านทานต่ำจะต้องต่อสายจากหน้าจอ "ถักเปีย" หรือลูกดอกจำนวนหนึ่งที่เชื่อมต่อแบบขนาน

การทดสอบหม้อแปลงซ้ำสามารถทำได้ด้วยเครื่องทดสอบ SWR โดยวางบนตัวต้านทานที่มีพิกัดไม่เหนี่ยวนำ ระหว่างคนใจง่ายมีชื่อสำหรับ เท่ากับที่ยอมรับได้ SWR (เสียง 1.1) Vymіryatiใช้จ่ายซึ่งนำเข้ามาโดยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปได้ที่จะทำให้อ่อนลงด้วยเส้นทางซึ่งสามารถนำมาใช้โดยหม้อแปลงสองตัวที่เหมือนกันซึ่งเชื่อมต่อเป็นอนุกรมเพื่อที่ฉันจะเพิ่ม opir 50 โอห์มให้กับอินพุตและเอาต์พุต อย่าลืมลบผลลัพธ์ด้วยสอง

การประเมินคุณสมบัติอื่นๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความสำคัญมากกว่า สำหรับผู้ที่ต้องการ pidsiluvach และเทียบเท่ากับโต๊ะเครื่องแป้ง, อาคาร vitrimuvat และความตึงเครียดที่จำเป็น รูปแบบเดียวกันกับสองหม้อแปลงได้รับชัยชนะ Vimiryuvannya ดำเนินการด้วยความถี่ในการทำงานที่ต่ำกว่า ค่อยๆ เพิ่มความตึง CW แล้วยกขึ้นประมาณถึง whilin ด้วยมือ อุณหภูมิของเฟอร์ไรท์ Riven สำหรับความอุดมสมบูรณ์สำหรับ whilin มันเริ่มร้อนขึ้นเล็กน้อยโดยคำนึงถึงค่าสูงสุดที่อนุญาตของหม้อแปลงนี้ ทางด้านขวาในความจริงที่ว่าเมื่อทำงานไม่ใช่บนแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากัน แต่บนเสาอากาศจริงซึ่งสามารถมีอิมพีแดนซ์อินพุตที่เก็บปฏิกิริยาได้หม้อแปลงส่งกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเนื่องจากสามารถเพิ่มตัวนำแม่เหล็กและเพิ่มค่าเพิ่มเติม เครื่องทำความร้อน

ในรูป 2 แสดงการออกแบบที่ใช้งานได้จริงของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 200 โอห์ม และ 300 โอห์ม

ข้าว. 2. การออกแบบที่ใช้งานได้จริงหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งสามารถเป็นสอง

หม้อแปลงสามารถวางบนกระดานประเภทต่างๆ ได้ ป้องกันไม่ให้ล้มในลักษณะที่เป็นประโยชน์


วันที่ตีพิมพ์: 07.12.2016

ความคิดของผู้อ่าน
  • Petya / 31.07.2018 - 14:23
    ดีฉัน de tubes ที่จะซื้อ?

© 2022 androidas.ru - ทั้งหมดเกี่ยวกับ Android