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具我所知双变的频率受副变进入饱和时间的快短所解定,不过有一事不解做鱼机的双变电路都是副变的初极跟主变的次极串联的,按道理说负载小时流过副变的电流小饱和时间应长频率低才对,负载大时流过副变的电流大饱和时间应短频率高才对.而实际是负载小频率高负载大频率低.(难道说串联这种接法双变电路主变始终工作在饱和壮态相当于单变自激机,所不同是反馈受负载大小影响与单变自激机不同.负载大反馈大负载小反馈小)
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因为负载是“反馈电阻”,当然是越大频率越高,越小越低.和运放的负反馈类似.
负载(反馈电阻)与小变压器串联,因为电感的特殊性,就是电流不能突变,所以当变压器没有饱和合时,它的实质是电感,因此它的阻抗是很大的,也就是相当于电阻很大.当变压器饱和时,它的实质就是一条导线.
当负载轻时(反馈电阻大),某一段时间内,一但变压器饱和,它的阻抗降低,反馈回路的电能都作用到电阻上了,作用在变压器上的电压就很低,(串联电路的特性,初中物理就学过了),直到近似为0,变压器就没有对三极管提供驱动了;
当负载变重时,同样在这段时间,小变压器虽然饱和,但因为反馈电阻减小,作用在电阻上的能量也减小,能量还是有很大部分作用在变压器上,这样就使变压器还在推三极管,直到电流再增大,使绝大多的能量作用到电阻上,变压器上的电压才减小到近似0,变压器才没有推动三极管,电流方向翻转.这时所要的时间比负载轻时要长一些,所以频率就低一些.
当然,与三极管的深度饱和也有一定关系
所以这种双变电路不可取,要把反馈接到单独的绕组或初级上(实质上相对次级也是单独的绕组),让反馈电阻一定,那样才能使频率固定.不然,频率一低,对主变压器匝数的要求过高,不能满足则使主变压器饱和,使输出功率减小.
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@hbzjcjw
因为负载是“反馈电阻”,当然是越大频率越高,越小越低.和运放的负反馈类似.负载(反馈电阻)与小变压器串联,因为电感的特殊性,就是电流不能突变,所以当变压器没有饱和合时,它的实质是电感,因此它的阻抗是很大的,也就是相当于电阻很大.当变压器饱和时,它的实质就是一条导线.当负载轻时(反馈电阻大),某一段时间内,一但变压器饱和,它的阻抗降低,反馈回路的电能都作用到电阻上了,作用在变压器上的电压就很低,(串联电路的特性,初中物理就学过了),直到近似为0,变压器就没有对三极管提供驱动了;当负载变重时,同样在这段时间,小变压器虽然饱和,但因为反馈电阻减小,作用在电阻上的能量也减小,能量还是有很大部分作用在变压器上,这样就使变压器还在推三极管,直到电流再增大,使绝大多的能量作用到电阻上,变压器上的电压才减小到近似0,变压器才没有推动三极管,电流方向翻转.这时所要的时间比负载轻时要长一些,所以频率就低一些.当然,与三极管的深度饱和也有一定关系所以这种双变电路不可取,要把反馈接到单独的绕组或初级上(实质上相对次级也是单独的绕组),让反馈电阻一定,那样才能使频率固定.不然,频率一低,对主变压器匝数的要求过高,不能满足则使主变压器饱和,使输出功率减小.
此外,普通单变自激的过载自停振的自我保护功能,双变方式也不具有,除非是你直接快速短路,不然是不会停振的;
特别是这种电路,负载变重,频率变低,主变压器饱和的可能性增大,所以主开关管过流烧毁的可能性极大!
特别是这种电路,负载变重,频率变低,主变压器饱和的可能性增大,所以主开关管过流烧毁的可能性极大!
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@hbzjcjw
因为负载是“反馈电阻”,当然是越大频率越高,越小越低.和运放的负反馈类似.负载(反馈电阻)与小变压器串联,因为电感的特殊性,就是电流不能突变,所以当变压器没有饱和合时,它的实质是电感,因此它的阻抗是很大的,也就是相当于电阻很大.当变压器饱和时,它的实质就是一条导线.当负载轻时(反馈电阻大),某一段时间内,一但变压器饱和,它的阻抗降低,反馈回路的电能都作用到电阻上了,作用在变压器上的电压就很低,(串联电路的特性,初中物理就学过了),直到近似为0,变压器就没有对三极管提供驱动了;当负载变重时,同样在这段时间,小变压器虽然饱和,但因为反馈电阻减小,作用在电阻上的能量也减小,能量还是有很大部分作用在变压器上,这样就使变压器还在推三极管,直到电流再增大,使绝大多的能量作用到电阻上,变压器上的电压才减小到近似0,变压器才没有推动三极管,电流方向翻转.这时所要的时间比负载轻时要长一些,所以频率就低一些.当然,与三极管的深度饱和也有一定关系所以这种双变电路不可取,要把反馈接到单独的绕组或初级上(实质上相对次级也是单独的绕组),让反馈电阻一定,那样才能使频率固定.不然,频率一低,对主变压器匝数的要求过高,不能满足则使主变压器饱和,使输出功率减小.
你说的这种电路,空载电压应该会非常高,反馈电阻阻值什么取?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2733711218446719.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@hbzjcjw
此外,普通单变自激的过载自停振的自我保护功能,双变方式也不具有,除非是你直接快速短路,不然是不会停振的;特别是这种电路,负载变重,频率变低,主变压器饱和的可能性增大,所以主开关管过流烧毁的可能性极大!
非常感谢!分析的非常好.从资料上得知双自激电路的振荡频率为副变的工作频率,用公式f=Ui/4BsSWp Ui初极反馈线圈上的电压 磁芯饱和磁通Bs(T) 磁芯截面积 S(㎡) Wp初极线圈匝数 可得知坛上(副变EI28 25T/20T+20T)它们的频率也高不到那里去.从资料可查出一般铁氧体磁芯磁芯饱和磁通Bs=0.5(T) EI2820S磁芯截面积 S=0.000077(㎡) 假设Ui=6V 代入公式可得知f=1558(Hz) 如果Ui=12V F=3116(Hz) 还有资料上说管子的安全频率为F=1/T=1/20(Tr+Ts+Tf) 式中Tr为管子集电极电压上升时间 Ts为管子贮藏时间 Tf为管子集电极下降时间 .我用的是原装进口的ST 2N32055 资料上查不到它的资料,不过我查到MOTOROLA的2N3055A 工作最小频率为0.8MZ最高频率为6MHZ管的资料.Tr=4us Ts=3us Tf=6us 把它们代入公式f=3846(Hz),而我的ST 2N3055最小工作频率3MHZ最高频工作频率没标肯定工作频率会比它高.不知我这么计箕对不对,我现在在想做一个双变自激机500W,用15对进口原装2N3055 主变用PQ5050S磁芯磁芯截面积 S=3.14(C㎡),初极绕线为(1.0*3)8T+8T次极绕线为(0.4*2)200T+60T,什么搞都只有200多W.不知用多大的磁芯来做副变线什么绕工作频率在多少,请高手指点!
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@jhclz
你说的这种电路,空载电压应该会非常高,反馈电阻阻值什么取?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2733711218446719.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议你用个12V15-25W的灯泡
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@jhclz
非常感谢!分析的非常好.从资料上得知双自激电路的振荡频率为副变的工作频率,用公式f=Ui/4BsSWp Ui初极反馈线圈上的电压 磁芯饱和磁通Bs(T)磁芯截面积S(㎡)Wp初极线圈匝数可得知坛上(副变EI2825T/20T+20T)它们的频率也高不到那里去.从资料可查出一般铁氧体磁芯磁芯饱和磁通Bs=0.5(T)EI2820S磁芯截面积S=0.000077(㎡)假设Ui=6V代入公式可得知f=1558(Hz) 如果Ui=12VF=3116(Hz)还有资料上说管子的安全频率为F=1/T=1/20(Tr+Ts+Tf) 式中Tr为管子集电极电压上升时间Ts为管子贮藏时间Tf为管子集电极下降时间.我用的是原装进口的ST2N32055资料上查不到它的资料,不过我查到MOTOROLA的2N3055A工作最小频率为0.8MZ最高频率为6MHZ管的资料.Tr=4usTs=3usTf=6us把它们代入公式f=3846(Hz),而我的ST2N3055最小工作频率3MHZ最高频工作频率没标肯定工作频率会比它高.不知我这么计箕对不对,我现在在想做一个双变自激机500W,用15对进口原装2N3055主变用PQ5050S磁芯磁芯截面积S=3.14(C㎡),初极绕线为(1.0*3)8T+8T次极绕线为(0.4*2)200T+60T,什么搞都只有200多W.不知用多大的磁芯来做副变线什么绕工作频率在多少,请高手指点!
f=Ui/4BsSWp 这个公式有问题,不要太相信资料,特别是非权威的资料
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