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胆机输出变压器的制作详解图解

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简介:
本文详细介绍了胆机输出变压器的制作过程,并配以丰富的图解,适合音响爱好者和技术人员参考学习。 所以称之为“烂牛”,是因为它采用的是挑选过的二手旧铁心,材料成本最高不超过100元人民币,并且使用落后的手动绕线机(一台不过30元左右),以及传统的绕制手法。然而从性价比角度来看,它的表现尚可,虽然声音效果并不出色但足以满足一般听众的需求。因此整理此文以期为初入胆坛而预算有限的同学提供一些帮助。 1. 制作线框:使用两层0.4毫米的弹性纸(如图1所示); 2. 线框绝缘处理:缠绕一层0.08毫米电缆纸和一层0.12毫米黄腊绸,并用胶带固定,参见图2; 3. 初级线圈引出端制作:先使用0.08毫米的电缆纸包裹初级漆包线头,并打折以防止在开始绕制时拉断线头。然后用纸胶带将其粘住(如图3所示); 4. 绕制第一段初级线圈,当线圈压住引出端和绝缘层后,可以撕掉固定引出端的胶带,见图4; 5. 当绕满一层时,在漆包线尾部用纸胶带粘贴,并在线框两端使用裁成窄条的牛皮封箱带来加固防止塌陷(如图5所示); 6. 在层间添加绝缘:利用0.05毫米电话纸,首先在靠近头部的位置剪一个豁口以便拉出漆包线到上一层开始的一边。接着用胶带粘住绝缘层后,在靠近尾部位置再剪一个小豁口引出下一层的漆包线进行绕制。这种方法被称为Z型绕法(参见图6、图7和图1)。

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    本文详细介绍了胆机输出变压器的制作过程,并配以丰富的图解,适合音响爱好者和技术人员参考学习。 所以称之为“烂牛”,是因为它采用的是挑选过的二手旧铁心,材料成本最高不超过100元人民币,并且使用落后的手动绕线机(一台不过30元左右),以及传统的绕制手法。然而从性价比角度来看,它的表现尚可,虽然声音效果并不出色但足以满足一般听众的需求。因此整理此文以期为初入胆坛而预算有限的同学提供一些帮助。 1. 制作线框:使用两层0.4毫米的弹性纸(如图1所示); 2. 线框绝缘处理:缠绕一层0.08毫米电缆纸和一层0.12毫米黄腊绸,并用胶带固定,参见图2; 3. 初级线圈引出端制作:先使用0.08毫米的电缆纸包裹初级漆包线头,并打折以防止在开始绕制时拉断线头。然后用纸胶带将其粘住(如图3所示); 4. 绕制第一段初级线圈,当线圈压住引出端和绝缘层后,可以撕掉固定引出端的胶带,见图4; 5. 当绕满一层时,在漆包线尾部用纸胶带粘贴,并在线框两端使用裁成窄条的牛皮封箱带来加固防止塌陷(如图5所示); 6. 在层间添加绝缘:利用0.05毫米电话纸,首先在靠近头部的位置剪一个豁口以便拉出漆包线到上一层开始的一边。接着用胶带粘住绝缘层后,在靠近尾部位置再剪一个小豁口引出下一层的漆包线进行绕制。这种方法被称为Z型绕法(参见图6、图7和图1)。
  • Hi-Fi(转)
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    本文介绍了Hi-Fi输出变压器在胆机中制作的相关知识与技巧,帮助音响爱好者深入了解并掌握胆机音频设备的核心组件之一。 胆机使用的Hi-Fi输出变压器是高保真音响系统中的关键组件之一,它的性能直接关系到音质效果与声音放大能力。因此,在制作这类变压器时,技术规范、绕制参数以及材料品质(如硅钢片及漆包线)都至关重要。出于对音频质量的重视和追求,众多发烧友都非常关注胆机用Hi-Fi输出变压器的设计细节及其制造工艺。 基于此背景,本段落旨在分享作者多年来的实践经验与心得,并详细介绍该类变压器从设计到制作的具体流程和技术要点,希望能够为有兴趣自制此类音响设备的朋友提供有价值的参考。
  • 原理清晰易懂
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    本文章详细解析了变压器的工作原理,通过直观的图形和简明的文字说明,帮助读者轻松理解复杂的电气理论知识。适合初学者入门学习。 变压器是电力系统中的关键设备之一,了解其原理与结构图解对于理解整个电力系统的运作至关重要。 变压器主要由铁心和绕组构成。为了提高散热效率,在大中型容量的变压器设计中会将器身浸入充满变压器油的封闭式油箱内,并通过绝缘套管连接外部电路。 铁心不仅作为磁路,还提供机械支撑结构。使用厚度为0.35-0.5mm并且涂有绝缘层的电工钢片叠成铁心,以提高导磁性能并减少损耗。大容量变压器通常采用高磁导率、低损耗的冷轧硅钢板制作铁心,并且大多采取心式设计。 绕组则是传输电能的部分,一般分为高压和低压两种类型。连接在较高电压上的称为高压绕组;反之则为低压绕组。从能量转换的角度来看,与电源相连并吸收电力的那一端被称为原边(或一次)绕组;而向负载供电的一侧叫做副边(或二次)绕组。 变压器的油箱作为外壳,在运行过程中负责散热。通过增加表面积的方法来提高冷却效率,大容量设备通常采用装有散热管的设计以促进自然循环流动从而有效降低温度。 此外,变压器内部填充着矿物油——一种具备良好绝缘特性的液体介质。它不仅在绕组和铁心之间提供电气隔离作用,还能帮助热量传导到周围环境里去。 储油柜则是为了减少与空气接触面积而设置的附件,在高温下通过膨胀来储存多余的油量,并且能够防止水分进入变压器内部导致氧化腐蚀等问题的发生。
  • 500W逆.doc
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    本文档详细解析了500W逆变器中变压器的设计与制作过程,包括材料选择、线圈绕制方法及注意事项等关键技术细节。 500W逆变器的变压器绕制过程详解文档详细介绍了如何制作适用于500瓦逆变器的变压器。该文档涵盖了从材料准备到具体绕线步骤的所有细节,为读者提供了一个全面而详细的指南。通过阅读这份资料,电子爱好者和工程师可以更好地理解并掌握逆变器中关键组件——变压器的设计与制造技术。
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  • SetGO指令—ABB指令
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    本文章详细解析了ABB机器人编程中的SetGO指令及其相关输入输出操作,旨在帮助用户深入理解并灵活运用该技术。适合机器人工程师及编程爱好者学习参考。 输入输出指令-SetGO SetGO [SDelay] Signal, Value; [SDelay]: 延时输出时间 s。(数字) Signal: 输出信号名称。(signaldo) Value: 输出信号值。(dionum) 应用:设置机器人相应组合输出信号的值 ( 采用 8421 码 ),可以设置延时输出,延时范围为 0.1s-32s,默认状态为没有延时。 实例: SetGOSDelay:=0.2,go_Type,10;
  • 音箱分频
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    本教程详细解析了音箱分频器的设计与制作过程,通过直观图解帮助读者理解每一步骤,适合音响爱好者和DIY玩家学习参考。 音箱分频器的作用是将声音信号分成若干个不同的频率段。例如,二分频器由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成;而三分频则在此基础上增加了一个带通滤波器。可以说,分频器在音响系统中扮演着“大脑”的角色,对音质的好坏有着至关重要的影响。 对于声音信号的处理来说,频率范围通常在20Hz到20kHz之间。如果期望通过单一扬声器覆盖整个音频频段的话,在技术层面上会遇到诸多挑战和困难。因此,在实际应用中,高质量的声音再现系统大多采用高低音分离式音箱播放音乐或声音内容。这种设计能够确保更宽广的频率响应范围,并且在技术上更为可行。
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