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如何制作电子变压器?步骤介绍

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-08-07 23:42    浏览量:

  电子变压器是一种新型的电能转换设备,它不仅具备传统电力变压器所具有的电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能,还能够实现电能质量的调节、系统潮流的控制以及无功功率补偿等其它附加功能。

  简易大功率电子变压器制作 介绍▲●…△的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路★◇▽▼•成熟,性能稳定。 本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图★▽…◇1,由VD1-VD4将市电整流为直流,再把▽•●◆直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。图中★-●=•▽R2、C1、VD5为启动触发电路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。 元器□◁件选择▲★-●与制作 L1、L2、L3分别绕在H742mm3的磁环上,L1、L2绕6匝;L2绕1匝。L4、L5绕在H31187mm3的磁环上,L4绕用=0.1mm的高强度线mm的高强度线V大功率硅管。其它元件无特殊要求。 电路正常工作时,A点工作电压约为215V,B点约为108V,C点约为10V,D点约为25V。如果不振荡,检查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交换L3的两根接线的匝数可改变输出电压。 500W大功率变压器电路 如图为500W大功率变压器电路原理。电路采用TL494为振荡器,VT1~VT6为激励级,是输出为500W的大功率逆变电路。TL494在该逆变器中的应用方法如下:1、2脚构成稳压取样、误差放大...

  本文介绍的电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。 电路如图所▼▼▽●▽●示。其工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管•☆■▲VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。 三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3093等BUceo=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡◆●△▼●变压器可自制,用音频线匝。铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm☆△◆▲■的EI型铁氧体。T2a用直径为0.45mm高强度漆包线mm高强度漆包线型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。...

  本文介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。 本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1(点击下载原理图),由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。图中R2、C1、VD5为启动触◇…=▲发电路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。 ...

  本文介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。电子变压器电路图工作原理:本电子变压器工作原理与开关电源相似,由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。图中R2、C1、VD5为启动触发电路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构 ..◇=△▲.

  为什么用电子变压器驱动10个MR16射灯不会频闪。而驱动15的时候会在2分钟左右就会频闪。。有什么办法可以解决么。。请高手指点一下。。。。别人那个朋友有可以推动15个MR16(3W●)射灯PF大于0.9效率高的电子变压器,有的朋友可以加±Q285112862或电话

  请了解电子变压器的同学帮忙解释一下:为什么当电感上的电流减小时,其对应的感应电压不反向,只是减小而已!注:黄色波形是流过电感L2上的电流(也相当于电感T2的1-6脚上的电流),红色波形是T2的2-3脚的电压,3脚接参考地! 按照楞次定律,当1-6脚的电流在增加时,在1-6脚会产生一个感应电动势,其中1脚为正,同时由于互感,2-3脚也会产生一个感应电动势,其中2脚为正;波形也是这样显示的;但是当电流减小时,感应电动势应该反向,为何测出来的2-3脚▲=○▼的感应电动势不反向!搞不明白,请知道的前辈们解惑!! ...

  各位大師想问一下电子变压器都有哪些结构,比如像,三明治◆◁•结构之类的,都有哪些特点呢?

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