低频变压器的作用
发布时间:2011/9/28 16:20:15 访问次数:2912
低频变压器在音响、收录机等电器中有所应用。低频变压器的主要作用有两点:一是实现阻抗匹配,二是能在一定频率范围内不失真地传送信号功率与信号电压。
低频变压器与电源变压器的区别主要是它的输入信号电压不为固定值,信号电压的幅度通常有较大的变化。输入信号的频率也不单一,有很宽的工作频带。不少低频变压器在传送信号的同时还导通直流电流。因此,选用低频变压器时,应着重考虑在工作频率范围内证阻抗匹配,以获得传输信号的最小失真和最大功率。这里就以图4-20中输入变压器T5、输出变压器T6为例,对低频变压器的特性进行简要介绍。
1.输出变压器的特点 ADS8361ID
如图4-20所示,输出变压器T6处于音频功率放大电路中,由功率放大三极管VT5、VT6放大的音频信号加到T6初级的两个对称输入绕组L4、L5上,然后由次级绕组L6输出给扬声器B,由B将广播的音频信号转换成声音。其中输出变压器T6有以下特点。
(1)输出变压器的主要作用是将负载阻抗经过它的阻抗变换后,与放大器的输出阻抗相匹配,从而实现最大音频信号的功率传输。
(2)输出变压器与电源变压器的工作情况是有区别的。电源变压器工作于固定频率,初级无直流电流通过,它所接的电源阻抗很佤。而输出变压器工作频率范围很宽,常工作在几十赫兹至几千赫兹,甚至几万赫之间,因此频率响应就成为输出变压器的重要指标。
(3)输出变压器在传输信号的同时,初级还有直流磁化电流流通,因此应用时还应考虑铁芯的磁饱和现象。
(4)输出变压器在实际应用中,初级连接放大器的输出阻抗一般较高,而次级连接的负载阻抗比较小,所以输出变压器必须考虑阻抗匹配问题。
(5)输出变压器具有变换电压、电流、阻抗的功能。当输出变压器次级阻抗为Z2,变压比为n时,可用公式n2=Z2/Z1算出初级阻抗为Zl=Z2/n2。变压器初级与放大器输出端连接,表明改变变压比n,可使初级与放大器输出端实现阻抗匹配。具体可按图4-11所示分析选择n的值。输出变压器变换电压、电流的原理与电源变压器基本相同。
(6)在图4-20中,输出变压器T6的初级绕组具有电感量(L4+L5),电感越大,越容易从初级向次级传送音频低段信号,低频响应越好。电感量越小,从初级向次级传送音频低段信号的损耗就越大,低频响应就越差。从物理意义上讲,因为初级绕组电感量越大,其阻抗值也越大,对放大器输出音频信号的分流作用就小,能将音频低段信号尽可能多地传输到次级,损耗就小,所以低频响应就好。初级绕组电感量越小,对音频低段信号呈现的阻抗越小,分流作用明显增大,衰减加重,故低频响应就变差。所以输出变压器初级电感大一些为好。
但若要初级绕组电感量大,则必须多绕线圈,相对体积就大,考虑体积、价格、重量等因素,输出变压器初级电感不能做得很大,这就使得初级绕组电感对传送音频低段信号有明显影响。
另外,输出变压器铁芯导磁率越高,铁芯的截面积大,磁路越短,初级电感也越大。
(7)输出变压器有漏感,是由不能完全穿过次级绕组的磁通形成的。漏感将影响高音频特性,漏感越大,音频高段信号的传输率越减小。
(8)输出变压器存在着分布电容,同样会影响到音频高段信号的传输,分布电容越大,高音频信号的损失越大。因此,在制作变压器时,应尽可能减小分布电容。
实际应用的输出变压器,除应保证初级阻抗与所连接放大器的输出阻抗匹配外,同时也要使输出阻抗与负载的阻抗相匹配。
2.输入变压器的特点 ADSP-2183KST-133
输入变压器常应用于功率放大器的推动级与功率放大级之间,用于耦合音频信号。图4-20中,由推动三极管VT4放大的音频信号就加到输入变压器T5的初级绕组L1上,再由它的次级对称输出,驱动VT5、VT6对音颇信号进行功率放大。
输入变压器与输出变压器有许多共同之处,如都希望初级电感尽可能大,以改善音频低段的频率响应。下面仅对输入变压器进行简述。
(1)根据功率放大器的电路结构和使用场合不同,输入变压器分为单端输入式和推挽输入式两种。
(2)输入变压器的漏感和分布电容可形成一个谐振电路,其谐振频率常落在音频高段,使谐振频率以上的音频信号产生严重的失真。要克服这一点,应尽量减小变压器的漏感和分布电容,使其谐振频率远离音频高段。还可采用降低初级绕组Q值的方法,压低谐振产生的峰值,改善由此引起的失真。
(3)输入变压器一般不升压,因为采用升压变压器必然会增加次级线圈或减少初级线圈。初级线圈少了,初级电感也要减小,使变压器低频响应变差。而增加次级线圈,将受到铁芯窗口面积的限制,所以大多数输入变压器不升压。
(4)输入变压器用于晶体管放大电路时,初级连接推动晶体管的输出端,阻抗较高。而次级连接推挽放大器的输入端,阻抗较低,所以一般都采用降压式的变压器,以满足阻抗匹配。
(5)对于工作于低电平的输入变压器,如话筒变压器,由于信号电平低,必须避免杂波干扰,常将变压器装入导磁系数较高的铁壳中加以屏蔽。
低频变压器在音响、收录机等电器中有所应用。低频变压器的主要作用有两点:一是实现阻抗匹配,二是能在一定频率范围内不失真地传送信号功率与信号电压。
低频变压器与电源变压器的区别主要是它的输入信号电压不为固定值,信号电压的幅度通常有较大的变化。输入信号的频率也不单一,有很宽的工作频带。不少低频变压器在传送信号的同时还导通直流电流。因此,选用低频变压器时,应着重考虑在工作频率范围内证阻抗匹配,以获得传输信号的最小失真和最大功率。这里就以图4-20中输入变压器T5、输出变压器T6为例,对低频变压器的特性进行简要介绍。
1.输出变压器的特点 ADS8361ID
如图4-20所示,输出变压器T6处于音频功率放大电路中,由功率放大三极管VT5、VT6放大的音频信号加到T6初级的两个对称输入绕组L4、L5上,然后由次级绕组L6输出给扬声器B,由B将广播的音频信号转换成声音。其中输出变压器T6有以下特点。
(1)输出变压器的主要作用是将负载阻抗经过它的阻抗变换后,与放大器的输出阻抗相匹配,从而实现最大音频信号的功率传输。
(2)输出变压器与电源变压器的工作情况是有区别的。电源变压器工作于固定频率,初级无直流电流通过,它所接的电源阻抗很佤。而输出变压器工作频率范围很宽,常工作在几十赫兹至几千赫兹,甚至几万赫之间,因此频率响应就成为输出变压器的重要指标。
(3)输出变压器在传输信号的同时,初级还有直流磁化电流流通,因此应用时还应考虑铁芯的磁饱和现象。
(4)输出变压器在实际应用中,初级连接放大器的输出阻抗一般较高,而次级连接的负载阻抗比较小,所以输出变压器必须考虑阻抗匹配问题。
(5)输出变压器具有变换电压、电流、阻抗的功能。当输出变压器次级阻抗为Z2,变压比为n时,可用公式n2=Z2/Z1算出初级阻抗为Zl=Z2/n2。变压器初级与放大器输出端连接,表明改变变压比n,可使初级与放大器输出端实现阻抗匹配。具体可按图4-11所示分析选择n的值。输出变压器变换电压、电流的原理与电源变压器基本相同。
(6)在图4-20中,输出变压器T6的初级绕组具有电感量(L4+L5),电感越大,越容易从初级向次级传送音频低段信号,低频响应越好。电感量越小,从初级向次级传送音频低段信号的损耗就越大,低频响应就越差。从物理意义上讲,因为初级绕组电感量越大,其阻抗值也越大,对放大器输出音频信号的分流作用就小,能将音频低段信号尽可能多地传输到次级,损耗就小,所以低频响应就好。初级绕组电感量越小,对音频低段信号呈现的阻抗越小,分流作用明显增大,衰减加重,故低频响应就变差。所以输出变压器初级电感大一些为好。
但若要初级绕组电感量大,则必须多绕线圈,相对体积就大,考虑体积、价格、重量等因素,输出变压器初级电感不能做得很大,这就使得初级绕组电感对传送音频低段信号有明显影响。
另外,输出变压器铁芯导磁率越高,铁芯的截面积大,磁路越短,初级电感也越大。
(7)输出变压器有漏感,是由不能完全穿过次级绕组的磁通形成的。漏感将影响高音频特性,漏感越大,音频高段信号的传输率越减小。
(8)输出变压器存在着分布电容,同样会影响到音频高段信号的传输,分布电容越大,高音频信号的损失越大。因此,在制作变压器时,应尽可能减小分布电容。
实际应用的输出变压器,除应保证初级阻抗与所连接放大器的输出阻抗匹配外,同时也要使输出阻抗与负载的阻抗相匹配。
2.输入变压器的特点 ADSP-2183KST-133
输入变压器常应用于功率放大器的推动级与功率放大级之间,用于耦合音频信号。图4-20中,由推动三极管VT4放大的音频信号就加到输入变压器T5的初级绕组L1上,再由它的次级对称输出,驱动VT5、VT6对音颇信号进行功率放大。
输入变压器与输出变压器有许多共同之处,如都希望初级电感尽可能大,以改善音频低段的频率响应。下面仅对输入变压器进行简述。
(1)根据功率放大器的电路结构和使用场合不同,输入变压器分为单端输入式和推挽输入式两种。
(2)输入变压器的漏感和分布电容可形成一个谐振电路,其谐振频率常落在音频高段,使谐振频率以上的音频信号产生严重的失真。要克服这一点,应尽量减小变压器的漏感和分布电容,使其谐振频率远离音频高段。还可采用降低初级绕组Q值的方法,压低谐振产生的峰值,改善由此引起的失真。
(3)输入变压器一般不升压,因为采用升压变压器必然会增加次级线圈或减少初级线圈。初级线圈少了,初级电感也要减小,使变压器低频响应变差。而增加次级线圈,将受到铁芯窗口面积的限制,所以大多数输入变压器不升压。
(4)输入变压器用于晶体管放大电路时,初级连接推动晶体管的输出端,阻抗较高。而次级连接推挽放大器的输入端,阻抗较低,所以一般都采用降压式的变压器,以满足阻抗匹配。
(5)对于工作于低电平的输入变压器,如话筒变压器,由于信号电平低,必须避免杂波干扰,常将变压器装入导磁系数较高的铁壳中加以屏蔽。
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