干式变压器的原理简体图
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干式变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且干式变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑干式变压器的损耗,可以认为一个理想的干式变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。干式变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
第一个:干式变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点? 机器绕制干式变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型干式变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将干式变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END干式变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。
第二个:环型、EI型、R型、C型几种电源干式变压器哪一种好?
它们各有其优缺点而不存在谁好之说,所以严格来讲哪一种干式变压器都可以做得好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好干式变压器的根本。
目前的进口放大器中,环型干式变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对干式变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型干式变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型干式变压器的效率也是能做到很高的。
干式变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为干式变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型干式变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做不过至少可以肯定一点的是,R型干式变压器不是太容易做好。
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