請教用彩電行輸出變壓器改制高頻逆變器用的高頻變壓器的問題
1、彩電行輸出變壓器的工作頻率是多少;
2、用其磁芯改制高頻逆變器中的高頻變壓器是否可以,其工作頻率可以適應到什么范圍,單副磁芯功率可以做到多少,它的芯柱直徑有13mm、14mm和15mm等幾種規格.取得相關數據后,根據需要的功率容量大小打算選擇適當規格的磁芯用2~4副拼湊成一副新的變壓器磁芯,骨架自制.
沒辦法,本地很難找到EE55、EE65等大功率磁芯,而看到彩電維修店換下的彩電行輸出變壓器很多,他們一般都作垃圾處理,因而想就地取材.這幾天我已收集了一些.
目前彩電維修最多的常見規格是21吋、25吋、29吋和34吋四種,其行輸出變壓器的芯柱直徑經實測有13mm、14mm和15mm等幾種規格,從實物中發現芯柱直徑為15mm的磁芯就比13mm的要大很多.并且由于壞掉換下來的往往是原裝配件,其磁芯質量非常好,若拆卸時仔細一點,可以做到基本不損傷.從材質看應屬高頻低段的錳鋅鐵氧體,細心拆下去膠污洗凈后,像新的一樣,且份量沉甸甸地,很惹人喜愛.若多收集一些,同規格的磁芯就可拼組搭配,可以多副拼組,擴展功率容量.它的線包窗口面積很大,比EE型磁芯的還要大,有很大的繞線自由度.
盼答復,謝了先.
請教彩電行輸出變壓器改制高頻逆變器用的高頻變壓器的問題
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@hzzs
400W的

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@hzzs
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185192350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,原來早有同謀在先啊.從圖看你是用了兩副,那么每副的芯柱直徑你是用的13mm、14mm抑或15mm的?它們的體積相差很大的,芯柱直徑為15mm的磁芯就比13mm的要大很多.聽彩電維修人員說,直徑13mm的屬21吋彩電的,14mm的屬25吋,15mm的屬29吋以上的.
我已用芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯跟EE55變壓器磁芯做了一個對比:
1、EE55變壓器磁芯,繞組中心柱截面積為17*17=289平方毫米,繞組芯柱長度為36毫米,中心柱體積為10404立方毫米;加厚型的厚度為22毫米,則繞組中心柱截面積為17*22=374平方毫米,中心柱體積為13464立方毫米.
2、芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯,繞組中心柱截面積為3.14*15*15/4=176.6平方毫米,繞組芯柱長度達到53毫米,中心柱體積為9360立方毫米.如果用兩副拼在一起,則截面積達到353.2平方毫米,體積為18720立方毫米.
從以上對比可以看出,用直徑15毫米規格的兩副拼成一副磁芯后,中心柱截面積(決定每伏匝數)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱體積(決定功率容量)則超過了EE55.從圖看,你的初級低壓繞組使用了“4T+4T”的參數,屬穩健性設計,從對比驗算看來也很對,兄弟高手啊!
你已做到了400W是好消息,果然得到了應證.你采用了多高的工作頻率.我如果用四副同規格的拼組搭配,組成一套相似的EE型磁芯,看來可望做到800W.
我已用芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯跟EE55變壓器磁芯做了一個對比:
1、EE55變壓器磁芯,繞組中心柱截面積為17*17=289平方毫米,繞組芯柱長度為36毫米,中心柱體積為10404立方毫米;加厚型的厚度為22毫米,則繞組中心柱截面積為17*22=374平方毫米,中心柱體積為13464立方毫米.
2、芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯,繞組中心柱截面積為3.14*15*15/4=176.6平方毫米,繞組芯柱長度達到53毫米,中心柱體積為9360立方毫米.如果用兩副拼在一起,則截面積達到353.2平方毫米,體積為18720立方毫米.
從以上對比可以看出,用直徑15毫米規格的兩副拼成一副磁芯后,中心柱截面積(決定每伏匝數)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱體積(決定功率容量)則超過了EE55.從圖看,你的初級低壓繞組使用了“4T+4T”的參數,屬穩健性設計,從對比驗算看來也很對,兄弟高手啊!
你已做到了400W是好消息,果然得到了應證.你采用了多高的工作頻率.我如果用四副同規格的拼組搭配,組成一套相似的EE型磁芯,看來可望做到800W.
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@lichy
哈哈,原來早有同謀在先啊.從圖看你是用了兩副,那么每副的芯柱直徑你是用的13mm、14mm抑或15mm的?它們的體積相差很大的,芯柱直徑為15mm的磁芯就比13mm的要大很多.聽彩電維修人員說,直徑13mm的屬21吋彩電的,14mm的屬25吋,15mm的屬29吋以上的.我已用芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯跟EE55變壓器磁芯做了一個對比:1、EE55變壓器磁芯,繞組中心柱截面積為17*17=289平方毫米,繞組芯柱長度為36毫米,中心柱體積為10404立方毫米;加厚型的厚度為22毫米,則繞組中心柱截面積為17*22=374平方毫米,中心柱體積為13464立方毫米.2、芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯,繞組中心柱截面積為3.14*15*15/4=176.6平方毫米,繞組芯柱長度達到53毫米,中心柱體積為9360立方毫米.如果用兩副拼在一起,則截面積達到353.2平方毫米,體積為18720立方毫米.從以上對比可以看出,用直徑15毫米規格的兩副拼成一副磁芯后,中心柱截面積(決定每伏匝數)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱體積(決定功率容量)則超過了EE55.從圖看,你的初級低壓繞組使用了“4T+4T”的參數,屬穩健性設計,從對比驗算看來也很對,兄弟高手啊!你已做到了400W是好消息,果然得到了應證.你采用了多高的工作頻率.我如果用四副同規格的拼組搭配,組成一套相似的EE型磁芯,看來可望做到800W.
看看整機的照片可以嗎?
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@lichy
哈哈,原來早有同謀在先啊.從圖看你是用了兩副,那么每副的芯柱直徑你是用的13mm、14mm抑或15mm的?它們的體積相差很大的,芯柱直徑為15mm的磁芯就比13mm的要大很多.聽彩電維修人員說,直徑13mm的屬21吋彩電的,14mm的屬25吋,15mm的屬29吋以上的.我已用芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯跟EE55變壓器磁芯做了一個對比:1、EE55變壓器磁芯,繞組中心柱截面積為17*17=289平方毫米,繞組芯柱長度為36毫米,中心柱體積為10404立方毫米;加厚型的厚度為22毫米,則繞組中心柱截面積為17*22=374平方毫米,中心柱體積為13464立方毫米.2、芯柱直徑為15毫米的大號行變磁芯,繞組中心柱截面積為3.14*15*15/4=176.6平方毫米,繞組芯柱長度達到53毫米,中心柱體積為9360立方毫米.如果用兩副拼在一起,則截面積達到353.2平方毫米,體積為18720立方毫米.從以上對比可以看出,用直徑15毫米規格的兩副拼成一副磁芯后,中心柱截面積(決定每伏匝數)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱體積(決定功率容量)則超過了EE55.從圖看,你的初級低壓繞組使用了“4T+4T”的參數,屬穩健性設計,從對比驗算看來也很對,兄弟高手啊!你已做到了400W是好消息,果然得到了應證.你采用了多高的工作頻率.我如果用四副同規格的拼組搭配,組成一套相似的EE型磁芯,看來可望做到800W.
我用的兩個14寸顯示器行變磁芯 200W負載不錯,接近市電
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@lichy
蝦鬼也上個圖看看吧.
電路如圖所示.該電路主要由振蕩、升壓、整流、觸發和放電輸出等五部分構成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2組成振蕩電路.其中L2為反饋線圈.其振蕩頻率約在數十千赫.振蕩所產生的脈沖電壓通過L3感應升壓,由D3~D8整流后獲得的直流電壓一方面經A、B(A、B兩端通過導線置于海水的電極中)向儲能電容C3充電;另一方面也經R3對C2充電.當C2兩端的電壓達到觸發二極管D9的導通電壓時.可控硅SCR被觸發導通,儲能電容C3通過SCR向A、B端放電.其中.R3、R4、w和C2組成移相電路.調節可變電阻W改變C2的充電時間,從而控制C3的放電頻率.
元件選擇
振蕩管VT為大功率管,要求 BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散熱器面積不應小于75cm2.若無此類管.可用四個3DDl5D并聯使用(如圖2所示).但需要這四個管子的參數盡量一致.避免個別管性能差異大發熱不均而燒壞.R2選用10Ω/10W的水泥電阻:D9為擊穿電壓30V的觸發二極管DB3 可控硅 SCR選用20A,耐壓600V的螺栓型單向可控硅.如 EGE06-06.其外形和引腳如圖3所示. C3采用25μ、450V的油浸電容.值得一提的是,此電容若用電解電容時.效果不好.且易損壞.
制作與調試
脈沖變壓器B需自制.磁芯采用
21英寸彩電的行輸出變壓器磁芯.先用絕緣紙制作一個骨架,然后用Φ1.2mm的漆包線在骨架上繞24T作 L1.用擊0.7mm的漆包線繞12T作 L2.繞好L2后再用絕緣紙纏繞兩圈作絕緣,以防高壓打火,再用Φ0.4mm的漆包線繞上300T作輸出線圈L3.繞制好線包.裝入磁芯時.磁芯的對接端加1—2個絕緣紙做成的墊,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁飽和.鐵氧體磁芯很容易破碎,所以安裝磁芯時,應緩緩用力把它垂直插入線包中,不得硬敲以免磁芯損壞.繞制好的脈沖變壓器有條件的話可經浸漆處理,使其防潮.提高絕緣性能.
元件焊接無誤后.先不接入L3,通過調試低壓振蕩部分.若聽到“吱吱”聲.說明電路已起振,再接入L3;若電路不起振.將反饋線圈L2的極性互換即可.電路起振后,接入L3,調試高壓部分:用220V、100W的燈泡作負載,接入A、B端.此時若燈泡一滅一亮.且發亮時亮度很大.并發出“嗚一嗚一”聲,說明制作基本成功.調整w,使燈泡閃亮的頻率為每二秒三次.
元件選擇
振蕩管VT為大功率管,要求 BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散熱器面積不應小于75cm2.若無此類管.可用四個3DDl5D并聯使用(如圖2所示).但需要這四個管子的參數盡量一致.避免個別管性能差異大發熱不均而燒壞.R2選用10Ω/10W的水泥電阻:D9為擊穿電壓30V的觸發二極管DB3 可控硅 SCR選用20A,耐壓600V的螺栓型單向可控硅.如 EGE06-06.其外形和引腳如圖3所示. C3采用25μ、450V的油浸電容.值得一提的是,此電容若用電解電容時.效果不好.且易損壞.
制作與調試
脈沖變壓器B需自制.磁芯采用
21英寸彩電的行輸出變壓器磁芯.先用絕緣紙制作一個骨架,然后用Φ1.2mm的漆包線在骨架上繞24T作 L1.用擊0.7mm的漆包線繞12T作 L2.繞好L2后再用絕緣紙纏繞兩圈作絕緣,以防高壓打火,再用Φ0.4mm的漆包線繞上300T作輸出線圈L3.繞制好線包.裝入磁芯時.磁芯的對接端加1—2個絕緣紙做成的墊,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁飽和.鐵氧體磁芯很容易破碎,所以安裝磁芯時,應緩緩用力把它垂直插入線包中,不得硬敲以免磁芯損壞.繞制好的脈沖變壓器有條件的話可經浸漆處理,使其防潮.提高絕緣性能.
元件焊接無誤后.先不接入L3,通過調試低壓振蕩部分.若聽到“吱吱”聲.說明電路已起振,再接入L3;若電路不起振.將反饋線圈L2的極性互換即可.電路起振后,接入L3,調試高壓部分:用220V、100W的燈泡作負載,接入A、B端.此時若燈泡一滅一亮.且發亮時亮度很大.并發出“嗚一嗚一”聲,說明制作基本成功.調整w,使燈泡閃亮的頻率為每二秒三次.
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@蝦鬼
電路如圖所示.該電路主要由振蕩、升壓、整流、觸發和放電輸出等五部分構成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及L1、L2組成振蕩電路.其中L2為反饋線圈.其振蕩頻率約在數十千赫.振蕩所產生的脈沖電壓通過L3感應升壓,由D3~D8整流后獲得的直流電壓一方面經A、B(A、B兩端通過導線置于海水的電極中)向儲能電容C3充電;另一方面也經R3對C2充電.當C2兩端的電壓達到觸發二極管D9的導通電壓時.可控硅SCR被觸發導通,儲能電容C3通過SCR向A、B端放電.其中.R3、R4、w和C2組成移相電路.調節可變電阻W改變C2的充電時間,從而控制C3的放電頻率. 元件選擇 振蕩管VT為大功率管,要求BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散熱器面積不應小于75cm2.若無此類管.可用四個3DDl5D并聯使用(如圖2所示).但需要這四個管子的參數盡量一致.避免個別管性能差異大發熱不均而燒壞.R2選用10Ω/10W的水泥電阻:D9為擊穿電壓30V的觸發二極管DB3可控硅SCR選用20A,耐壓600V的螺栓型單向可控硅.如EGE06-06.其外形和引腳如圖3所示.C3采用25μ、450V的油浸電容.值得一提的是,此電容若用電解電容時.效果不好.且易損壞. 制作與調試 脈沖變壓器B需自制.磁芯采用 21英寸彩電的行輸出變壓器磁芯.先用絕緣紙制作一個骨架,然后用Φ1.2mm的漆包線在骨架上繞24T作L1.用擊0.7mm的漆包線繞12T作L2.繞好L2后再用絕緣紙纏繞兩圈作絕緣,以防高壓打火,再用Φ0.4mm的漆包線繞上300T作輸出線圈L3.繞制好線包.裝入磁芯時.磁芯的對接端加1—2個絕緣紙做成的墊,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁飽和.鐵氧體磁芯很容易破碎,所以安裝磁芯時,應緩緩用力把它垂直插入線包中,不得硬敲以免磁芯損壞.繞制好的脈沖變壓器有條件的話可經浸漆處理,使其防潮.提高絕緣性能. 元件焊接無誤后.先不接入L3,通過調試低壓振蕩部分.若聽到“吱吱”聲.說明電路已起振,再接入L3;若電路不起振.將反饋線圈L2的極性互換即可.電路起振后,接入L3,調試高壓部分:用220V、100W的燈泡作負載,接入A、B端.此時若燈泡一滅一亮.且發亮時亮度很大.并發出“嗚一嗚一”聲,說明制作基本成功.調整w,使燈泡閃亮的頻率為每二秒三次.

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@蝦鬼
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1691251185248789.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是照這個圖做的 次極繞多一點就好了 后極也改一下 你也試一試
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@蝦鬼
電路如圖所示.該電路主要由振蕩、升壓、整流、觸發和放電輸出等五部分構成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及L1、L2組成振蕩電路.其中L2為反饋線圈.其振蕩頻率約在數十千赫.振蕩所產生的脈沖電壓通過L3感應升壓,由D3~D8整流后獲得的直流電壓一方面經A、B(A、B兩端通過導線置于海水的電極中)向儲能電容C3充電;另一方面也經R3對C2充電.當C2兩端的電壓達到觸發二極管D9的導通電壓時.可控硅SCR被觸發導通,儲能電容C3通過SCR向A、B端放電.其中.R3、R4、w和C2組成移相電路.調節可變電阻W改變C2的充電時間,從而控制C3的放電頻率. 元件選擇 振蕩管VT為大功率管,要求BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散熱器面積不應小于75cm2.若無此類管.可用四個3DDl5D并聯使用(如圖2所示).但需要這四個管子的參數盡量一致.避免個別管性能差異大發熱不均而燒壞.R2選用10Ω/10W的水泥電阻:D9為擊穿電壓30V的觸發二極管DB3可控硅SCR選用20A,耐壓600V的螺栓型單向可控硅.如EGE06-06.其外形和引腳如圖3所示.C3采用25μ、450V的油浸電容.值得一提的是,此電容若用電解電容時.效果不好.且易損壞. 制作與調試 脈沖變壓器B需自制.磁芯采用 21英寸彩電的行輸出變壓器磁芯.先用絕緣紙制作一個骨架,然后用Φ1.2mm的漆包線在骨架上繞24T作L1.用擊0.7mm的漆包線繞12T作L2.繞好L2后再用絕緣紙纏繞兩圈作絕緣,以防高壓打火,再用Φ0.4mm的漆包線繞上300T作輸出線圈L3.繞制好線包.裝入磁芯時.磁芯的對接端加1—2個絕緣紙做成的墊,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁飽和.鐵氧體磁芯很容易破碎,所以安裝磁芯時,應緩緩用力把它垂直插入線包中,不得硬敲以免磁芯損壞.繞制好的脈沖變壓器有條件的話可經浸漆處理,使其防潮.提高絕緣性能. 元件焊接無誤后.先不接入L3,通過調試低壓振蕩部分.若聽到“吱吱”聲.說明電路已起振,再接入L3;若電路不起振.將反饋線圈L2的極性互換即可.電路起振后,接入L3,調試高壓部分:用220V、100W的燈泡作負載,接入A、B端.此時若燈泡一滅一亮.且發亮時亮度很大.并發出“嗚一嗚一”聲,說明制作基本成功.調整w,使燈泡閃亮的頻率為每二秒三次.
單端正反饋振蕩電路,用行變磁芯能做到接近200W實屬難得.磁芯記得留氣隙好(有直流磁化更易致磁飽和).
蝦鬼奉上了詳細的制作、調試資料啊,謝謝.
蝦鬼奉上了詳細的制作、調試資料啊,謝謝.
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@lichy
單端正反饋振蕩電路,用行變磁芯能做到接近200W實屬難得.磁芯記得留氣隙好(有直流磁化更易致磁飽和).蝦鬼奉上了詳細的制作、調試資料啊,謝謝.

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@hzzs
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@hzzs
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185273010.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
494加灌流推15KH.
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@hzzs
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謝謝樓主了,樓主真是個好人啊,不象有些人很保守!初級是多少的啊?
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@蝦鬼
1N5405可以用什么1N的型號代替
IN400x和IN540x系列整流二極管適合在低頻中使用.在高頻開關電路中,由于它的反向恢復時間不夠短(簡單的理解就是從前半周的正向導通狀態到下一個半周的反向截止狀態,不能及時跟上交流電的頻率轉換,反過來也一樣),整流效率不高,且管子容易發熱.
在高頻開關電路中,最好使用快速恢復二極管,如FR系列;或者高頻高效整流二極管,如HER系列.
該電路工作頻率達到10KHz以上,所以D1~D8都最好用高速系列.
D1~D2,1N5405,額定電流為3A,反向耐壓500V,用相同或相近規格高速系列的話,就可以是:快恢復二極管FR304(3A400V)或者FR305(3A600V),高頻高效整流二極管HER304(3A400V)或者HER305(3A500V).
D3~D8,1N4007,額定電流為1A,反向耐壓1000V,相應的高速系列是:FR107(1A1000V),HER108(1A1000V).原作者之所以使用了IN4007,可能是因為手頭沒有高速系列,只好用低頻管將就使用.但低頻管用在高頻電路中,包括反向耐壓在內的各種參數指標都在降低,故使用了六只串聯,目的是為了保個險不會被擊穿,實際從變壓器設計參數看,它的瞬態電壓峰值無論如何也不會超過6000V的,可以基本判斷在2000V以內,所以用兩只FR107或者HER108串聯就足夠了.
(如有錯誤,歡迎指正)
在高頻開關電路中,最好使用快速恢復二極管,如FR系列;或者高頻高效整流二極管,如HER系列.
該電路工作頻率達到10KHz以上,所以D1~D8都最好用高速系列.
D1~D2,1N5405,額定電流為3A,反向耐壓500V,用相同或相近規格高速系列的話,就可以是:快恢復二極管FR304(3A400V)或者FR305(3A600V),高頻高效整流二極管HER304(3A400V)或者HER305(3A500V).
D3~D8,1N4007,額定電流為1A,反向耐壓1000V,相應的高速系列是:FR107(1A1000V),HER108(1A1000V).原作者之所以使用了IN4007,可能是因為手頭沒有高速系列,只好用低頻管將就使用.但低頻管用在高頻電路中,包括反向耐壓在內的各種參數指標都在降低,故使用了六只串聯,目的是為了保個險不會被擊穿,實際從變壓器設計參數看,它的瞬態電壓峰值無論如何也不會超過6000V的,可以基本判斷在2000V以內,所以用兩只FR107或者HER108串聯就足夠了.
(如有錯誤,歡迎指正)
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@lichy
IN400x和IN540x系列整流二極管適合在低頻中使用.在高頻開關電路中,由于它的反向恢復時間不夠短(簡單的理解就是從前半周的正向導通狀態到下一個半周的反向截止狀態,不能及時跟上交流電的頻率轉換,反過來也一樣),整流效率不高,且管子容易發熱.在高頻開關電路中,最好使用快速恢復二極管,如FR系列;或者高頻高效整流二極管,如HER系列.該電路工作頻率達到10KHz以上,所以D1~D8都最好用高速系列.D1~D2,1N5405,額定電流為3A,反向耐壓500V,用相同或相近規格高速系列的話,就可以是:快恢復二極管FR304(3A400V)或者FR305(3A600V),高頻高效整流二極管HER304(3A400V)或者HER305(3A500V).D3~D8,1N4007,額定電流為1A,反向耐壓1000V,相應的高速系列是:FR107(1A1000V),HER108(1A1000V).原作者之所以使用了IN4007,可能是因為手頭沒有高速系列,只好用低頻管將就使用.但低頻管用在高頻電路中,包括反向耐壓在內的各種參數指標都在降低,故使用了六只串聯,目的是為了保個險不會被擊穿,實際從變壓器設計參數看,它的瞬態電壓峰值無論如何也不會超過6000V的,可以基本判斷在2000V以內,所以用兩只FR107或者HER108串聯就足夠了.(如有錯誤,歡迎指正)
FR304/305我沒有 FR154可以嗎
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@hzzs
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185272762.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看了你的裝備我心里不是滋味!用膠儲料盒做殼子太不專業了!我有新做的全鋁殼子很漂亮想看嗎.
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@蝦鬼
謝了
從原電路數據分析看,基極回路L2的反饋電壓為6V,減去D1、D2和三極管VT發射結的正向壓降(各約0.7V),串聯10歐的R2后,回路電流為(6-0.7*3)/10=0.39A,FR154有足夠的裕量,所以用一只實際應該就可以.
用FR154代換后,因為FR154的正向壓降為1V左右,則基極回路電流理論計算值為(6-1*2-0.7*1)/10=0.33A.如果三極管VT的放大倍數不夠高,原來僅工作在臨界飽和狀態,現在有退出飽和狀態的現象(滿載時手摸三極管的外殼溫度比原來升高),并使輸出功率略有下降,必要時可以適當減少R2的阻值到8歐姆左右,使基極回路電流恢復到0.4A上下,一般影響不大,R2可不作調整.
(僅供參考)
用FR154代換后,因為FR154的正向壓降為1V左右,則基極回路電流理論計算值為(6-1*2-0.7*1)/10=0.33A.如果三極管VT的放大倍數不夠高,原來僅工作在臨界飽和狀態,現在有退出飽和狀態的現象(滿載時手摸三極管的外殼溫度比原來升高),并使輸出功率略有下降,必要時可以適當減少R2的阻值到8歐姆左右,使基極回路電流恢復到0.4A上下,一般影響不大,R2可不作調整.
(僅供參考)
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@hzzs
內徑25,空心,上圖讓偶欣賞欣賞吧,我全部找舊件裝,唯那保鮮合買的15元.
我做了2個你看看吧!提點意見.
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