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【原创】手把手教你测量识别节能灯波形3 从入门到精通 磁环波形的识别

黄色的是初级电流的波形,其他两个是次级电压波形

  

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2010-07-03 21:01

箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了!

 

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2010-07-03 21:49
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 

顶起哦,好人

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wzh20043
LV.2
4
2010-07-03 22:49
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 
和尚果然高人,新手的福音啊
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super1995
LV.8
5
2010-07-04 00:09
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 
学习中
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unique
LV.9
6
2010-07-05 11:26

支持原创!

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陈仁军
LV.8
7
2010-07-05 14:50

支持和尚,支持原创.

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2010-07-05 22:56
@unique
支持原创!
多谢支持!
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2010-07-05 22:57
@陈仁军
支持和尚,支持原创.
多谢支持!
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jyb2222
LV.6
10
2010-07-06 09:07
@外来和尚
多谢支持![图片]
好波啊!要是有Vbe、IB波形就更好了~
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wbcxd
LV.3
11
2010-07-06 09:52
@外来和尚
多谢支持![图片]

支持一下,希望来点更猛烈的

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sy200704
LV.7
12
2010-07-07 08:50
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 

那么,就有了三种不同的工作状态:越过饱和点、未到饱和点、正在饱和点。兄弟能说下对整个系统的影响吗?

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2010-07-07 21:26
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 

从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?

有人答对后我们继续这个话题!

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sy200704
LV.7
14
2010-07-07 21:47
@外来和尚
从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?有人答对后我们继续这个话题!
我想是一个已开始导通,另一个开始截止。
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2010-07-07 22:08
胡言乱语,把公式贴出来说明一下先
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wmss
LV.3
16
2010-07-08 10:51
@junjun_fan1980
胡言乱语,把公式贴出来说明一下先
**此帖已被管理员删除**
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小兵ZHANG
LV.3
17
2010-07-08 20:00
@外来和尚
从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?有人答对后我们继续这个话题!
死区时间
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2010-07-09 08:20
@wmss
**此帖已被管理员删除**
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gxsgxs
LV.5
19
2010-07-09 08:53
@外来和尚
从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?有人答对后我们继续这个话题!

支持!是放大吗?

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2010-07-09 10:42
@外来和尚
箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了![图片] 

和尚没有给出电流流向定义,不好看呀。说下我的理解:

结合波形,做如下假设:1.假设蓝色波形是上管线圈,流向是流出基极;2.假设绿色波形是下管线圈,流向是流向基极;3.电流向是流向灯管

第一个拐点:上管开始进入导通,下管开始退出导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向反向最大

第二个拐点:上管彻底进入导通,下管彻底进入截止。初级线圈电流开始正向增大,导入阴极电流已经经过反向最大值,开始向正向最大过渡

第三个拐点:上管开始退出导通,下管开始进入导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向正向最大。

次圈电流波形中的平滑段是两管子交替导通的死区时间。

还请和尚指正

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2010-07-09 11:27
@外来和尚
从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?有人答对后我们继续这个话题!

和尚没有给出电流流向定义,不好看呀。说下我的理解:

结合波形,做如下假设:1.假设蓝色波形是上管线圈,流向是流出基极;2.假设绿色波形是下管线圈,流向是流向基极;3.电流向是流向灯管

第一个拐点:上管开始进入导通,下管开始退出导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向反向最大

第二个拐点:上管彻底进入导通,下管彻底进入截止。初级线圈电流开始正向增大,导入阴极电流已经经过反向最大值,开始向正向最大过渡

第三个拐点:上管开始退出导通,下管开始进入导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向正向最大。

次圈电流波形中的平滑段是两管子交替导通的死区时间。实际情况下,两个次圈的电流在电流流向定义相同时,波形应该是互为反相的。

还请和尚指正

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2010-07-09 20:38
@工程-随风
和尚没有给出电流流向定义,不好看呀。说下我的理解:结合波形,做如下假设:1.假设蓝色波形是上管线圈,流向是流出基极;2.假设绿色波形是下管线圈,流向是流向基极;3.电流向是流向灯管第一个拐点:上管开始进入导通,下管开始退出导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向反向最大第二个拐点:上管彻底进入导通,下管彻底进入截止。初级线圈电流开始正向增大,导入阴极电流已经经过反向最大值,开始向正向最大过渡第三个拐点:上管开始退出导通,下管开始进入导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向正向最大。次圈电流波形中的平滑段是两管子交替导通的死区时间。实际情况下,两个次圈的电流在电流流向定义相同时,波形应该是互为反相的。还请和尚指正

提示一下,请注意看了,在饱和时,次级的输出电压为零!!!就是说,已经没有驱动的信号了!

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impren
LV.2
23
2010-07-10 08:34
顶一下!
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jack_lili
LV.4
24
2010-07-10 13:02
@外来和尚
从左向右数的第一组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到黄色的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?有人答对后我们继续这个话题!

由于磁环进入饱和状态,次级的电压为O那么两三极管都处于截止状态,

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2010-07-10 18:06
@外来和尚
提示一下,请注意看了,在饱和时,次级的输出电压为零!!!就是说,已经没有驱动的信号了!
两个三极管中的电流还是原来的方向,只不过是按原来相反的趋势变化而已!没有驱动电压不等于断流,因为不是纯阻电路,有电感电流的惯性作用,电流还得继续流。
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jack_lili
LV.4
26
2010-07-10 18:34
@不懂老师
两个三极管中的电流还是原来的方向,只不过是按原来相反的趋势变化而已!没有驱动电压不等于断流,因为不是纯阻电路,有电感电流的惯性作用,电流还得继续流。

我个人不太认同电感存在“电流惯性”这一说法;看了不懂老师的贴后,深思了许久,此时的次级相当于一个感应电源,当磁环饱和的时候,从电压波形上看,电压趋降为O,此时的电流应为O,从书上理论是这样的,有电流就一定电压,电压不一定有电流,按这理论来分析的话,那么电压为零电流一定为零。由于电感本身性质是电流滞后与电压,结合这两理论分析那么,当电压为零的时候,由于电感特性此时电流是趋降为O,而此时的三极管基极电位高于次级电位,所以电流从基极流出来,而不是“抽出来”,所以更正以前的观点,电流是连续的(电流反向)。以上只是个人观点,望各位指点。

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2010-07-10 20:13
@jack_lili
我个人不太认同电感存在“电流惯性”这一说法;看了不懂老师的贴后,深思了许久,此时的次级相当于一个感应电源,当磁环饱和的时候,从电压波形上看,电压趋降为O,此时的电流应为O,从书上理论是这样的,有电流就一定电压,电压不一定有电流,按这理论来分析的话,那么电压为零电流一定为零。由于电感本身性质是电流滞后与电压,结合这两理论分析那么,当电压为零的时候,由于电感特性此时电流是趋降为O,而此时的三极管基极电位高于次级电位,所以电流从基极流出来,而不是“抽出来”,所以更正以前的观点,电流是连续的(电流反向)。以上只是个人观点,望各位指点。
请注意,在电感饱和时,电感量为零,无惯性电流!
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leoli
LV.3
28
2010-07-11 15:31
@impren
顶一下!

顶!

强烈要求结合公式与原理图说明一下,供我们学习,谢谢!

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2010-07-11 16:27
@外来和尚
请注意,在电感饱和时,电感量为零,无惯性电流!
脉冲变压器饱和时,扼流圈电感饱和了????
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2010-07-11 16:35
@jack_lili
我个人不太认同电感存在“电流惯性”这一说法;看了不懂老师的贴后,深思了许久,此时的次级相当于一个感应电源,当磁环饱和的时候,从电压波形上看,电压趋降为O,此时的电流应为O,从书上理论是这样的,有电流就一定电压,电压不一定有电流,按这理论来分析的话,那么电压为零电流一定为零。由于电感本身性质是电流滞后与电压,结合这两理论分析那么,当电压为零的时候,由于电感特性此时电流是趋降为O,而此时的三极管基极电位高于次级电位,所以电流从基极流出来,而不是“抽出来”,所以更正以前的观点,电流是连续的(电流反向)。以上只是个人观点,望各位指点。
上面这位先生请注意:这个回路中除了脉冲变压器这个电感外,回路中就没有其它电感了?扼流圈不是电感?扼流圈中的电流变化时它的两端没有感应电动势????
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jack_lili
LV.4
31
2010-07-11 23:44
@不懂老师
上面这位先生请注意:这个回路中除了脉冲变压器这个电感外,回路中就没有其它电感了?扼流圈不是电感?扼流圈中的电流变化时它的两端没有感应电动势????
不懂老师:您好,你误解小弟的意思了,此处所指的是磁环饱和,在回路中,如果扼流没有饱和的情况下,扼流电感依然存在感量,从波形上看,磁环进入饱和后,次级电压趋降为O,还希望和尚前辈附加一个B极电流驱动波形,这样就更直观去分析了。。。
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