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变压器通用标准要求,怎么规划一个耦合的功率放大电路?

本站为您提供的变压器通用规格要求,如何设计一个耦合的功率放大电路?,变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当输送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压损失与电压成反比,即电压越高,消耗在输电线路上的功率损耗和电压损失越小。因此,为了减少输电线路上的功率损耗和电压损失,必须用变压器将电压升高。

  变压器通用标准要求

  用处:

  1.在各种电气设备中,往往需求不同的电压电源。例如,咱们在日常日子中的照明用电,都是220V,或许110V;机床、粉碎机等机器的电动机用电为380V;而安全照明用电是36V;城市工业供电线路的电压高达)6kV和10kV。

变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当运送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压丢失与电压成反比,即电压越高,耗费在输电线路上的功率损耗和电压丢失越小。因而,为了削减输电线路上的功率损耗和电压丢失,必须用变压器将电压升高。

  2.现代化的工业企业,广泛地采用了电力作为动力,电能都是由水电站和发电厂的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电依据运送间隔将依照不同的电压等级运送出去,就需求有一种专门改动电压的设备,这种设备叫做“ 变压器”。

  3.变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当运送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压丢失与电压成反比,即电压越高,耗费在输电线路上的功率损耗和电压丢失越小。因而,为了削减输电线路上的功率损耗和电压丢失,必须用变压器将电压升高。

  4.在实践作业中,变压器除了用来改换沟通电压外,还用来改换沟通电流(例如电流互感器、大电流发生器等)、改换阻抗(例如电子线路中的输入、输出变压器)、改动相位等。

  作业条件:

  变压器安装在户内,确保在下列作业条件下正常运转。

  1. 海拔高度不超越2000m;

  2 。最高环境温度为+40℃,最高月平均气温不大于+30℃,年平均气温不大于+20℃;

  3 。空气相对湿度不大于95%;

  4 。环境空气中,不含有腐蚀金属和损坏绝缘的有害气体及导电尘土的当地;

  5 。无剧烈轰动和冲击振荡的场所;

  6 。运用中,不得使变压器遭到水、雨、雪的腐蚀;

  7 。电源电压波形近似于正弦波。

  3.2 变压器首要技术参数

  1.额外电压(V)

  沟通:1000V 以下

  2.额外功率(kVA):

  标准:a单相25VA~50kVA

  b三相300VA~250kVA

  3.频率:50~60Hz

  怎么规划一个耦合的功率扩大电路

  变压器耦合推挽功率扩大电路如图Z0411所示。其特点是:

  (1)T1和T2,由两个NPN同类型并且特性完全相同的管子组成;

  (2)使用变压器原、副边匝数比的不同完成阻抗改换,将实践的负载电阻RL经过原、副边的匝数比(n = N1 / N2),改换成所需求的等效电阻 ;

变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当运送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压丢失与电压成反比,即电压越高,耗费在输电线路上的功率损耗和电压丢失越小。因而,为了削减输电线路上的功率损耗和电压丢失,必须用变压器将电压升高。

  (3)为了减小交越失真,静态时使用基极偏置电路,使T1和T2 具有较小集电极电流IC1=IC2。由于输出变压器原绕组两部分(N1 和N2 )的绕向共同,而IC1和IC2的流向相反,故绕组的直流磁势IC1 N1 – IC2 N2=0,即铁芯中无磁通,作业时不致发生磁饱满现象。这是它的首要长处之一。

  二、作业原理

  静态时,iL = 0,无功率输出。由于无输入信号(ui = 0)时,IC1和IC2很小,电源供应的直流功率也很小。

  当输入正弦信号电压ui时,则经过输入变压器Tr1将使T1和T2基极得到一个巨细持平而极性相反的信号电压ui1和 ui2。当ui为正半周时,由变压器的同名端可知ube1为正,ube2为负。所以T1导通,T2截止。此刻,输出变压器Tr2的原边上半边绕组有集电极电流iC1流过,而下半边绕组无电流,iC2 =0。同理,在ui 的负半周时,状况正好相反,T1 截止,T2导通。Tr2原边上半边绕组无电流经过,而下半边绕组有电流。所以在一个周期的两个半周内。iC1、iC2轮番经过Tr2的原边上下两半绕组,并且巨细持平,相位相反。因而,Tr2 的副边将有一个较完好的正弦波iL经过经过负载RL 。

  变压器耦合推挽功率扩大电路与互补对称功放电路比较,前者尽管处理了负载与扩大电路输出级的阻抗匹配问题,但其体积大、粗笨、频带窄、不便于集成等缺陷约束了它的运用范围

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