为什么音箱 开机放久点 变压器油发烫

电脑音响没声了,但是却很奇怪的没声_百度知道
电脑音响没声了,但是却很奇怪的没声
我的电脑音响昨天晚上都没问题,正常工作,今天早上开机后就发现,音响灯也不亮了,声音也没了,怎么回事,就一个晚上,动都没动过,音响可能就没用了???怎么解决?如果买一个新的话,那么是不是一定能和我 电脑配套的啊,大概多少钱,我对音响要求不高,普通就行了
提问者采纳
我来回答,音箱灯不亮,说明供电有问题,音箱里的功放根本没有工作.第一,检查电源线是否有问题,中间有继没有,变压器发烫不.最好找一个DC输出相同的变压器试一下.应该是线路上的问题.第二,还是检查线路,可以试着打开音箱,找到音箱里的功放板块,看有无线脱落等.第三,如果新购,100-200的电脑音箱就已经很不错了,几十元或十几元的太差劲了,如果对多花一点钱不是很在意,我建议用100-200区间的2.0或2.1的电脑音箱,如漫步者,轻骑兵等品牌
其他类似问题
107人觉得有用
其他3条回答
新的配套。多媒体音响是一样的。贵的上千,便宜的十几元如果想省点的话,拿去修一下嘛。不要多少钱
先看看你的电源线。 如果确定是音箱坏了就只有换一个
音箱是无所谓的 要求不高的话买个一般的就行 也不贵
不过一般情况下音箱是不会有问题的
你最好仔细检查一下
用耳机确定一下是不是音箱坏了。别花了冤枉钱
此类情况这样检查:第一看声卡音量是否打开第二看声卡上线是否松动,然后看线是否损坏第三看声卡驱动是否正常第四才是看音响问题,音响一般不会坏的这种音响很便宜,一般100左右,很好的那种也就1000左右
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁150w功放的功放,变压器如何制作 - 叫阿莫西中心 - 中国网络使得骄傲马戏中心!
150w功放的功放,变压器如何制作
用视频放大理论眼光指导电子管甲类A1*N个6p3p并联*100w功放制作
6p3p[6L6、C]是电子管家族中的世界名管,是从三极管演变成束射四极功率电压放大管的。是电子管发展史上的里程碑,它凝聚了一代科学家们的心血和希望。性能稳定、工作可靠、使用便捷、工作有效失数超过2000小时,是我们制作高品质电子管音频功放的优选管种。单支6p3p[6L6、C]甲类A1功放就突显了它的音色个性,一句话就是暖色调,妩媚、娇娆、奔放、喜上心头。
6p3p[6L6、C]的高频特性非常好,制成高频短波信号发送器,乌鲁本齐发射、延安接收,上海发射、重庆接收。工作稳定与可靠是它的优异性。什么样的电压放大管最适合推动6p3p[6L6、C]呢?因为;束射四极功率放大管的第-栅极[信号输入端]负栅极电压-vg较深,普通的电压放大管推动6p3p[6L6、C]易出现屏极输出饱和失真,优选6p15视频电压放大五极管最合适。6p15它颠覆了一个说法,用五极管作电压放大器时:增益大,噪声也大。试问;如果6p15视频电压放大五极管噪声大,那视频图像还能看吗?视频放大技术是极其高的技术,它综合了直流放大、交流放大、高频放大等技术形成的独门专项技术,把视频放大理念实施于电子管音频放大器是我们的最高境界(集合概念)。
高保真理论直白的告诉我们:放大器的放大级数越少,放大器的频率保真度就越高。所以,就采用6p15作前置放大直推N个6p3p[6L6、C]并联甲类A1功率放大输出,获取高保真信号频率[符合放大器输出阻抗越低越好的条件]。
6p15的屏极电压、屏极电流足够适用于N个6p3p[6L6、C] 并联的推动需求:
[1]6P15的第一栅极负偏压-vg=-2.3v,直驳高品SACD机、HDCD、蓝光dTSDvD机、高清播放机、顶级MP3播放器等的输出2v信号用效动态值。
[2]屏极电压Ua=300v,第二栅极电压vg2=150v,屏极电流Ia=30+/-8mA,笫二栅极电流Ig2=4.5mA,合理使用屏极负载电阻值,屏极输出饱和机率小,有极高的动态输出和良好的瞬态响应[0dB一+120dB(分贝)响度]。
[3]有极宽的工作频率范围1Hz一(大于)6.5MHz,在阻容交连工作时;频率响应范围曲线平坦。&&&&&
[4]内阻大Rr=100K;解析频率参差度极高(高品质频率分析电路器件特别注重这个参数)。
& [5]跨导系数s=11mA/v,放大信号自身噪声低。
[6]第一栅极栅漏电阻Rg1=1000k;输入阻抗高,符合放大器输入阻抗越高越好的条件,拾取信号能力强。阴极电阻Rk=75(欧姆)。
试问;制作电子管后级功放有什么样的前置电压放大管可以和6p15相比?6p15是前置电压放大管的高个子!最适合束射四极功率电压放大管的前置放大推动及倒相放大推动。告诉同志们:6p15是从6p14[EL84、俄国6n14n]衍生而来的,是我们的中国科学家、工程师上个世纪50年代专为中国电子管黑白电视机研发的专用视频电压放大管。知识产权全属中国,优于国外同类管型。
用6p3p[6L6、C]单支甲类A1工作时,让它承受的工作量太大了。基本上都是超负荷承载,怎么能享受到它带来的幸褔和快乐呢,我们就采用多管并联方式让它轻松地工作,释放我们需求得享受。我们可以偶数并联即:2、4、6、8、10,也可以奇数并联即:3、5、7、9,可根据自已的需求及标准选择。6p3p[6L6、C]单支甲类A1(固定栅压)工作有两组额定参数:
[1]输出功率P=6.5w时;屏极额定工作电压Ua=250v、帘栅极额定工作电压Ug2=250v。屏极额定工作电流Ia=72mA,帘栅极额定工作电流Ig2=5mA,屏极最大动态电流Ia(maX.sig)=79mA,帘栅极最大动态电流Ig2(max.sig)=7.3mA,跨导s=6mA/v,第-栅极(信号输入端)信号栅偏压vg1=-14v,第一栅极栅漏电阻Rg=100K,內阻Ri=22.5K,屏极负载阻抗RL=2.5K,失真度=10.0/0
[2]输出功率P=l0.8w时;屏极额定工作电压Ua=350v,帘栅极额定工作电压Ug2=250v,屏极额定工作电流Ia=54mA,帘栅极额定工作电流Ig2=2.5mA,屏极最大动态电流Ia(max.sig)=66mA,帘栅极最大动态电流Ig2(max.sig)=7mA,跨导s=5.2mA/v,第一栅极(信号输入端)信号栅偏压vg1=-18v,第一栅极栅漏电阻Rg1=100K,内阻Ri=33K,屏极负载阻抗RL=4.2K,失真度=15.0/0。
大家实际上还是关心频率失真的问题,甲类A1功放电路有这么大的频率失真,我为什么要用它呢?在电子管电视机电路里;6p15甲类A1功放电路直推14英寸黑白70度夹角的显像管产生画面,晶体管分类元件/集成电路电视机电路视频放大三极管3DA87甲类A1功放电路直推9-17英寸黑白显像管、晶体管彩色电视机3支三极管作甲类A1视频功放电路直推红、绿、蓝品子型三枪三束彩色显像管及日本索尼公司独创的单枪三束显像管甲类A1视频放大电路,你可想到科学家、工程师为什么要这样做呢?他们不知道频率失真的问题吗?音频功率放大器用喇叭还原音频频率信号,视放放大器用显像管、液晶屏、等离子屏还原视频频率信号。简单地讲就是耳朵听频率,肉眼看频率。音频放大理论与视频放大理论是这样说的:在音频放大器里,人耳对频率失真特别敏感,要求频率失真度越小越好。在视频放大器里;人的眼睛对频率失真不敏感,而对频率相位失真特别敏感。频率相位失真破坏画面的层次,无法还原图像,要求频率相位失真度越小越好。视频放大器还要求工作频率越宽越好即;1Hz一(大于)6.5MH。工作频率越低,黑白对比就越好。工作频率越高,图像细节就越明亮清晰。
什么是频率相位失真?信号频率被放大后,被迫改变信号频率初始角相位(+180一-180),放大级数越多,改变相位角也越多[频率畸变]。推挽放大时;正负上下两个半波频率相位交接位置移动[频率畸变],输入、输出变压器信号频率电磁交换过程频率相位移动[电压频率与电流滞后],这些问题统称“频率相位失真’’。大家要明白频率相位失真是功放整机系统频率失真,而功放频率失真是一个单纯的技术问题。音频放大器单纯地追求低频率失真无可非议,但釆取的方法与措施是什么,理论上就没有说清楚。还是视频放大器理论完美地阐述了放大器频率失真的因源。科学的哲学理论直白地告诉我们:只有相对的频率失真,没有绝对的频率失真。有相对的频率不失真,但没有绝对的频率不失真。在甲类A1功放电路里自身存在两种频率失真问题:[1]奇次谐波高次方频率失真,[2]偶次谐波高次方频率失真。奇次谐波是杂波噪声,在放大器放大信号频率时;与信号频率基波的奇次频率成份重叠,破坏放大器的正常放大工作,用负反馈技术可以完全消除。偶次谐波不破坏放大器的正常放大工作,只是放大器放大信号频率时;与信号频率的偶次基波成份重叠产生偶次高次谐波,造成信号频率的偶次基波畸变而产生频率失真,采用负反馈技术也只是改善频率失真度,无法消除偶次基波畸变[听感很好],输出变压器存在信号频率电磁交换过程中产生频率相位移动引发失真[信号频率严重畸变,频率失真根源],这两种失真重叠就是甲类A1功放频率失真大的原因。但是;甲类A1电路的偶次谐波具有音乐感,受到大家的公认。
音频推挽功率放大电路自身存在两个半波衔接产生频率相位失真问题[先天缺陷,无法校正],输出变压器存在信号频率电磁交换过程中产生频率相位失真问题[先天缺陷、可校正解决]。推挽功放电路没有奇偶谐波频率失真,原因是正负两个半波衍接后,偶次谐波自动消失,就剩奇次谐波,负反馈技术完全可以消除奇次谐波并保证放大器正常工作。请注意;在甲类A1功放电路、推挽功率放大电路里,负反馈技术对频率相位失真处理无效,只改善频率失真问题。而甲类A1功率放大电路自身没有频率相位失真问题,但输出变压器存在信号频率电磁交换过程中产生频率相位移动失真问题,采用相位校正电路(RC串联电路)克服频率相位失真[解决问题的方法]。甲类推挽、甲乙1类推挽电路采用6p3p[6L6]时;表现的音质是严谨、频率起幅变化清楚、响度大、就是声场不贴切,说不清是那种缺失[国內及国外多数产品存在前置放大屏极过载饱和失真、倒相推动屏极过载饱和失真及输出变压器无频率相位校正措施]。甲类A1功放电路采用单支6p3p[6L6、c]时;我对输出变压器应用视频放大器理念进行了特殊工艺处理并针对输出变压器的频率相位移动进行校正,表现出来的音质是;严谨、活泼、细腻,声场贴切,唯独就是动态变化不佳,但不失美感,低频声场力度不足[单管放大功率有限]。
电视机的品质高低关键是显像管(屏)的分辩率,电子管功放输出变压器的设计理念完备与充分及制作工艺决定电子管功放的品质高低。视频放大拒绝频率相位失真,不追究偶次谐波失真问题,评什么我们在音频甲类A1功放拼死拼活的追究呢?推挽电路先天存在频率相位失真,怎么解诀?再有人提这个问题,就是一个伪命题。电子管功放与晶体管OCL功放进过比较;晶体管OCL功放更加注重频率相位失真的校正措施,反而轻视频率失真的细节。这就是说解诀了音频功放的频率相位移动失真问题,自然就降低了音频功放的频率失真问题。
我重点谈一下输出变压器的技术参数需求及理念更新;输出变压器是一个电磁能量转换器件,我们应该遵守能量守恒定律,实是求事的做事,不要过份取值,否则就是无功而返、摧残自信心。我们应该知道没有相应的功率输出,就没有最低工作频率的响度。功率输出有效值与输出变压器最低工作频率有效值要对称。当P<10w时:最低工作频率取60Hz,当P<15w时:fd取50Hz,当P=20w时:fd取45Hz,当P=30w时:fd取40Hz,当P=40w时:fd取30Hz,当P=50w:fd取25Hz,当P=60w时:fd取20Hz,当P>80w-100w时:fd取15HZ。当P>150w时:fd取10Hz。讲实话:高保真音频功放最低工作频率是以交响乐队的重低音大提琴(倍斯)最低音28.3Hz为基准频率(草案),国际电工委员会制定的最低工作频率是40Hz(草案)。确保声音在空气当中有效传播,所以人为的制定了20Hz为最低工作频率(草案)。最高工作频率要大于等于12KHz【国际电工委员会标准(草案)】。根据人耳听音的上限截止频率,人为的制定20KHz为最高工作截止频率(草案)。我们以6p15+10x6p3p[6L6、C]并联甲类A1*100w功放的输出变压器设计参数与工艺技术作出说明。
&&&[1]10x6p3p[6L6、C]100w是固定栅压工作方式,工作条件是:屏极电压Ua=350v,帘栅极电压Ua=250v,屏极电流Ia=540mA,帘栅极电流Ia=25mA,屏极最大动态电流I(maX.sig)=660mA,帘栅极最大动态电流Ig2(maX.sig)=70mA,笫l栅极偏压(信号输入栅)vg1=-18v,推动峰值电压pv=18v,;阴极全部接地,屏极负载阻抗RL=420(欧姆),输出功率Po=108w。
&&&[2]输出变压器的工作参数:功率确定P=100w,初级负载阻抗Rz=420(欧姆),初级线圈输入工作电流Ia=540mA,次级输出阻抗Rz=4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆[配合多种标规],最低工作频率取fd=15Hz,最高工作频率取fg=20KHz,频率响应范围不均度值取:15HZ一20KHz[+/-1db]。工作效率取n=0.75。
&&&[3]当输出变压器确定了最低工作频率fd、初级负载阻抗RL时;决定输出变压器的品质高低是&频率响应范围不均度&取值,这个值分七段即;3.5db、3.0db、2.5db、2.0db、1.5db、1.0db、0.50db,值越小品质越高。当取20Hz一20KHz[+/-1.5db]时;这台电子管功放是民用高端机。当取20Hz一20KHz[+/-1.0db]时;这台电子管功放是广播专业监听级。当取20Hz一20KHz[+/-0.50db]时;这台电子管功放是咱中国老百姓自己制造的天文太空探测级绝世佳品[知识产权归咱中国老百姓],它可是真正意义上的纯甲类高保真功放[甲类A1电路没有频率相位失真缺陷、电子管内部电子流近似光速,变压器电磁转换关系是光速、输出变压器频率相位校正+大环路电压负反馈=功率工作频率范围极宽、功率工作频率与功率输出电压变化极小[频率响应范围变化不均度最小,频率失真度最小]。喂!功率输出为100瓦唉[还有250w呢]!请注意;甲类A1电路的偶次谐波与输出变压器频率响应范围不均度没关系。
&[4]如何使输出变压器高品质工作要从理论上去分析,理论上说;输出变压器的最低工作频率是由变压器的电感量大小所诀定的,最高工作频率是由线圏的分布电容大小及变压器的漏感大小所诀定的。视频放大器要求工作频率响应范围极宽从1Hz一(大于)6.5MHz,输出变压器的铁芯加大就可以解决最低工作频率问题,最高工作频率怎么解诀?线圈的分布电容与变压器的漏感全是未知数,单根漆包线绕制输出变压器的初级与次级线圈是否能达到视频放大理论的高品工作质量呢?回答是不可能!不要急,慢慢想.
电工学理论&趋肤效应&学说帮助我们解诀问题。当一根导线流过电流时,随着频率增高,电流反而减小。原因是频率增高,通过单根导线的电子流全跑到导线表面上去了,导线中心截面没有电子流,克服这一现象就用多股导线绞合传输,降低&趋肤效应&带来的缺陷,强化传输效率。得知这个理论后,输出变压器的初级、次级线圈绕组分布电容、铁芯漏感就是-个常数。使制做从繁到简,轻松获取潜在的高品质效果(大家不要想偏了;超导材料对我们是科幻)!
多股线并绕初级、次级绕组,使输出变压器的功率工作频率范围均匀,下限与上限功率工作频率延伸。大家要问;功率工作频率延伸多少截止?电工学理论告诉我们:电感性输出负载电感性负载时,工作电流不发生变化,至到电感性工作频率截止,输出为零(电工学是电子电路的理论基础)。根据我的测试;铁芯导磁率为o.8T高斯,输出变压器的功率工作频率为1Hz一300KHz截止。
&&&回答[A]使用设备及测试仪器:2x6p15接成三极管做阴地-栅地前置放大、2x6p15做共阴极自动倒相推动、4xFU-7(807)做固定栅压甲乙1类推挽100w功率放大器。屏极电压=600v,帘栅极电压=300v,负栅压=-32v。前置放大、倒相推动、FU-7帘栅极电源供给釆用晶体管有源稳压电路。
回答[B]100w输出变压器(初级、次级多股并绕)技术参数:变压器形式=0型,初级线圈阻抗RL=5千欧姆、最低工作频率fD=15Hz,频率响应范围不均度取0.5db(分贝),初级线圈工作电压Ua=600v、初级线圏工作电流I=320mA、次级阻抗RL=8欧姆,功率输出电压UL=28.3v。测试仪器:全国产化低频信号发生器、电子管毫伏计、负载测试载体是两支南鯨15寸20w、15欧姆橡皮边喇叭,并联相接放大器的输出端[包括频率相位校正电路RC在内]。测试频率正弦波从0Hz-1MHz开始,1Hz-300KHz有电压显示,多增加一点显示为0。倒回去再测试,神马出现了,我不敢相信自已的眼睛,测试、测试、再测试,神马就是不走!毫伏计从1HZ一300KHZ始终指示功率输出电压Up=28.3v[100w.8欧姆]。
&&&回答[C]再做静态噪声测试;断掉信号输入、音量电位器开到最大位置、观察毫伏计电压显示;30v档位显示为0,从1v档位测试时,电压有起幅但很弱,再减小档位从300mv测试还是很弱无法确定输出值,就从100微伏档位测试,结果只有20微伏。手摸、耳听纸盆一点反应都没有,夜深人静再测试;神马还是神马没有跑掉,眼睛注意频率与喇叭的运动状态;从1Hz开始,只见动作没有声音、一秒一下大行程上下运动,眼睛看着恐怖、心里美的见神了,2Hz、3Hz、一秒钟运动二下三下,试问;我们大家听过、见过次声波吗?声波在20Hz以下称次声波,20KHz以上频率称超声波。别以为频率越低越好,4Hz一20Hz让人体难以接受,视觉神精看什么都是上下左右窜动,眼底肿胀头晕、心悸、满脑子都是嗡嗡嗡。最好听的低音是28Hz,最美的高音是9KHZ,难怪影剧院放音标准是40Hz一9KHz。大家要知道国际电工委员会为民用声频、音频设备及器件制定的频率响应范围标准是40Hz一l2KHZ(草案)。不要认为参数指标低,完全是保护人类的健康。[在这里赞一下南京l5寸橡皮边喇叭,牛!1Hz一9KHz真牛!]。
&&&回答[D]釆用多股线绕制输出变压器的初级、次级线圈改善了功率输出工作频率范围不均匀,提高了上限功率工作频率的延伸,但并沒有从本质上改善功率工作频率的失真问题,因为;输出变压器是电感性元器件,在进行阻抗变换、电压交换时;电磁场对信号频率相位产生相位移动,具体移动是超前90度、还是滞后90度我们未知[本身初级与次级相位就错位180度],在输出变压器工作时;次级输出信号频率相位能还原到初级信号频率相位上去,我们说:频率没有相位失真,频率不失真。如果还原不上去,我们说:信号频率相位失真还伴随频率失真。我告诉大家;输出变压器在工作时:电压频率相位与电流基本上是滞后,要超前就是另外一种概念了。在我们工业电力供应、城市电力供应的电力网络[变电站系统]各种电力变压器电压频率与电流滞后90度那就麻烦大了,这可是天大的频率相位失真,一句话:没电用!所以;投入大量的电力电容器对电力变压器系统、用电设备系统全方位进行补偿,校正电压频率与电流相位,电工学称:“功率因数补偿”,补偿多少?要求在[余弦值]0.85以上。我们的无线电电路、电子放大电路、电子功率放大电路也有相同的内容,只是说法不同称:“相位校正”。对输出变压器进行频率相位校正是我们的正确选择,它把频率畸变控制在最小范围内,使功放输出功率工作频率宽展与平坦,在大环路电压负反馈网络的支持下我们得到的结果是;电子管内部电子流近似光速,变压器电磁转换关系是光速,功率效率传输大于75.0/0,频率失真最小,信噪比极高,输出变压器工作频率截止,功率输出工作频率截止,这与高保真功放的宽频响、大动态、低噪声、低失真条件相符[喂!取消了输出变压器,功率输出直接负载喇叭放音,看似没有电磁频率相位失真,电工学理论明确地告诉我们;阻性输出负载感性负载,电压与电流随频率变化而变化(电压频率与电流滞后),功率因数低下(频率相位失真巨大)。OTL、BTL、OCL、D类式功放测试性能指标用的是纯电阻负载,得到的参数很高,实际使用(直接负载喇叭)与测试结果不符,对这种特定产品谈论音响技术与音质没有真正的实际意义和价值。大家一点不要见怪;这是科学技术发展存在的小缺
陷,0TL、BTL、OCL、D类式功放是缺陷产品,解决这一缺陷的方法就是无限止加大电源工作电流(提高功率因数、
改善频率相位失真、降低频率失真度、提升音质品质,教科书补充一下)。大家记住:科学技术是为财富服务的,当民用科学技术出了问题,一种方式是弃用与改进(提高产品技术与理论的符合性),另一种方式就是欺骗与变换,固化你的思维、同志们头脑要清醒、相信科学、实践就是检验真理的唯一标准。
同志们:我们已经走入无损播放时代了,音源播放设备与电子管音频功率放大设备要有完好的匹配性,音源播放设备[SACD、HDCD、蓝光dTsDvD、高清播放机、顶级MP3播放器]是以动态(0db-+120db)变化衡量失真,国内及国外多数电子管功放输出变压器没有采用频率相位校正电路克服频率相位失真,频率失真值怎么降低呢?全靠大环路电压负反馈或采取局部电路负反馈、取消大环路电压负反馈方式能降低多少频率失真度?输出变压器工作频率还没有达到临界值,功率输出上限工作频率就停止输出了,前置放大存在屏极输出过载饱和失真、倒相推动存在屏极输出过载饱和失真(严重的技术性频率失真现象),功放无法承载0db-+120db(分贝)响度变化,还谈什么高品质功放呢?纯粹是制造技术落伍产品吗[大家别忘了”余音绕梁三日”是我们祖先认识音乐本质的思想与评价,他族还没有文字记载呢,可到我们这一代咋就没有创新与发扬呢?喂;我们应该反思一下了]。制作高品质输出变压器对我们业余爱好者有难度,上世纪93年:我带着自已的输出变压器设计方案从乌鲁木齐市到江苏海安县墩头镇廸冠电子设备厂(校办工厂)找人家制作我的大梦,顺便有机会成为全国有幸近距离参观世界顶级电子管音响功放&熊猫-2900&原始机的观众,两台主功放、两台电源供给就放在南京无线电厂技术研究所的工作台上,接待我的人就是2900设计师陈工。2900输出变压器是C型,体积硕大、折成电源变压器功率估计大于10KvA、电源变压器是EI型,估计功率大于1.5KvA。小密秘机体本色是装饰纸粘上去的。一句话:业余者无法复制,专业的就是专业。从输出变压器体积来看:工作频率越低、铁芯体积越大。从电源供给来看:不用电解电容器、而采用大容量无极性耐高压CBB型电容器进行滤波(CBB无极性电容器的正切值tg损耗小、自感系数小、内阻低、适用于高电压、大电流滤波),包括分电路也是CBB型电容器,主整流器件是四支体积较大的高压硅柱。硕大的熊猫一2900功放的频率响应范围不均度是:20Hz-20KHz+/-1db,信噪比:-95db,牛!真牛!
关于电路制做:对6p3p[6L6、支一组进行配对,误差在百分之五左右[精确值不高],要求全部管座安装在导电不导磁的有色金属(铝、铜)板上或不导磁的不锈钢板材[这样做就是要把电子管空间之间、管座与管座之间、管座与机板之间的分部电容整到最小程度,防止自激谐振影响放大器正常工作],板材厚度大于1.5mm[保证强度]、同志们;如果条件不好,就直用包装铁皮桶、合之类黑色金属板材,只要手剪能剪动就行。强度不够就复合叠加,但要保证部件安装尺寸足够。管座排列要均匀对称,用多股铜线做一条公共地线,固定在管座走向傍边,首先把6p15[九脚管]的管座接地端焊接入地,6p3p[6L6、C]的管脚[八脚管]:1脚屏蔽极、8脚阴极焊接入地,再焊接灯丝供给走线,制做信号栅极接线架、屏极接线架。栅极阻尼电阻要直焊在笫5脚上[信号输入端],另一头焊在接线架上,十只栅极阻尼电阻要排列整齐,接线要最短、焊点要干净,十只屏极阻尼电阻,一头直焊管座3脚[屏极输出端],一头搭焊输出接线架,要干净整齐。最重要的是:前置放大管6p15的第2栅极退耦电解电容器的负端不能直接接地,而是接在阴极脚端上,目的要使前级与后级电位相等,提高信噪比。如果你有制作上的困难就找有经验懂行的人士及专业厂家帮助完成心愿。
关于电源供给问题:确定工作额定电压要准确,既不要过低也不要过高,过高或过低会使功率管偏离工作线性区域,10x6p3p[6L6、C]并联A1*100w屏极电压Ua=350v,帘栅极电压Ug2=250v。坚决采用独立电源供给!这和单管机两码事。交流侧电压与釆用交流全波形式、交流桥式形式请大家参考理论书籍确定。十支6p3p[6L6、C]并联工作,屏极电流大,帘栅极电流也大[还要负载前置6p15的工作需求]。高品质电子管功放取工作电流值时;直取功率管的屏极最大动态电流为供给值Ia=(1.57倍)x660mA,而输出变压器初级线圏工作电流只取功放管的静态电流Ia=540mA,这就是高品质电子管功放功率动态储备方式。
告诉大家:电源供给工作电流只能大、不能小,估算小了的后果是:功放管不在工作线性区域,无法调整工作状态,电源变压器严重过载发热而损坏。电源工作电流供给计算:(1)
屏极电流供给Ia[10x6p3p(6L6、C)屏极最大动态电流之和]=(1.57倍) x660mA,(2)
帘栅极与前置供给电流 Ig2
=10x6p3p[6L6、C]帘栅极最大动态电流之和70mA+前置放大6p15的总电流(Ia+Ivg2)43mA=(1.57倍)x113mA,此机工作电流之大,只能采用晶体二极管做整流。大家记住了:最终屏极与帘栅极(前置需求)总电流I供给是:&滤波电路充放电电流与时间值取定的&,电感电容LC滤波取1.6xI(四舍五入取值)、电容电感电容CLC滤波取1.73xI、电容电阻电容CRC滤波取2.8xI、纯电容C滤波取3.2xI,漆包线载流量取2.5A/平方毫米,这些数据提供给大家作参考,保证充沛的工作电流供给是电子管(晶体管)高品质功放的必要条件[防止功放因大动态工作,电流不足产生电压频率与电流滞后带来的频率相位失真]。灯丝供给坚决采用3.15vx2全波形式,中心抽头接地,它可以使灯丝供电平衡,把交流噪声降到最小程度,是电子管高端专业产品常用的技术。电流供给I=N个电子管灯丝电流相加乘以1.6倍,确保灯丝有足够的工作电流。负栅压交流侧直取20v/100mA(桥式整流)。
同志们:解决静态噪声是系统问题,每一个电路环节都要有所认识,先从电源供给做起,装机前对电源变压器进行相位同名端测试,使次级组与初级组同名端保持一致,纠正频率相位错乱引起的交流噪声,整流组件确定同名输入端,保正整个交流输入频率相位相等。电源变压器初级与次级之间必须有静电屏蔽层,屏蔽引线直焊公共地线上。屏极电源供给输出端要接40w、40千欧泄放电阻防止高电压、大电流冲击产生噪声(电容两端的电压不能突变),功率计算请大家参考有关理论书籍。我们还可以把功放的音质提高到极质,就是采用晶体管有源稳压电路对10x6p3p[6L6、C]功放管的帘栅极(前置6p15)Ug2、负栅压vg1供电,结果是噪声极低、音质清晰明亮、频率起幅干脆利落,重要的是声场特别贴近人,真实[输出变压器(0.8T高斯电流密度取2.5A/平方毫米)、电源变压器(大于1.2T高斯电流密度取2.5A/平方毫米)、阻流圈(1.2T高斯电流密度取2.5A/平方毫木)确定参数后,推荐江苏海安墩头镇中学思特电子公司制作O型高个子小洞洞]。衡量6p15+10x6p3p[6L6、C]并联甲类A1*100w功放的二项重要指标[1]频率响应范围不均度20Hz(15Hz)一20KHz+/-1db(分贝)[实测:1Hz一300KHz+/-ldb],[2]信噪比:-95db(分贝)。还有一项技术指标就是高品质功率功放;&功率输出动态变化频率失真度&、0db一+120db响度(分贝)时;考量频率相位移动[功率因数高低]引起频率失真度是多少?[专业测量业余者无法测量,但通过对比试听可以感觉到]
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。双12V环形变压器如何制作?? 用在功放上的。_百度知道
双12V环形变压器如何制作?? 用在功放上的。
功率400.600.的有差别的吗?
我有更好的答案
按默认排序
功率没有差别、只是功率大了占地方空间大不好找地方放。制作是:先把一次做好。二次就是两个线包方向一致、只不过往铁芯上装的时候两个线包方向相反、也就是说两个线圈的电流的流向相反罢了。两个工础递渡郛盗店醛锭互线圈的相对来说的头是连在一起的、注意:整流器应该也不是一般的。
能说具体一点给我听吗?这四种功率的,分别用多大的铁芯和铜线?急需!!
结构是一样的.就是铜线的粗细不一样
能说具体一点给我听吗?这四种功率的,分别用多大的铁芯和铜线?急需!!
这要盾你需要做多大的功率. 输入电压 和输出电压 来选择
来自:求助得到的回答
其他类似问题
环形变压器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁
说的太好了,我顶!
Copyright & 2014
Corporation, All Rights Reserved
Processed in 0.0996 second(s), 3 db_queries,
0 rpc_queries}

我要回帖

更多关于 变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信