Собственная емкость - трансформатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Собственная емкость - трансформатор

Cтраница 2


В выходных трансформаторах ламповых усилителей небольшой мощности, работающих на низкоомную нагрузку, при анодном напряжении в несколько сотен вольт тонкую первичную обмотку лучше помещать внутри, так как это уменьшает расход более дорогого тонкого провода; толстая вторичная обмотка, расположенная сверху, защищает катушку трансформатора от механических повреждений. Увеличение собственной емкости трансформатора, имеющее место при таком расположении обмоток, на свойства каскада мощного усиления практически не влияет.  [16]

Для упрощения анализа все указанные емкости можно заменить одной эквивалентной емкостью Стр, подключенной к вторичной обмотке ( рис. 5.176) и оказывающей на характеристики трансформатора в области верхних частот примерно такое же влияние, как и все емкости, в действительности имеющиеся в трансформаторе. Эквивалентную емкость Стр называют собственной емкостью трансформатора; ее значение трудно рассчитать, но легко измерить; величина Стр для входных, межкаскадных и выходных трансформаторов малых и средних размеров, применяемых в усилителях небольшой мощности, обычно лежит в пределах от 15 до 100 пф.  [17]

Наилучший метод борьбы с резонансом на верхних звуковых частотах - увеличение частоты резонанса, чтобы она оказалась за пределами того диапазона звуковых частот, на который рассчитан усилитель. Для этого необходимо уменьшить Lpl и собственную емкость трансформатора, что достигается применением секционированной намотки и уменьшением толщины изоляцаи между обмотками, чтобы они были расположены теснее друг к другу.  [18]

Наилучший метод борьбы с резонансом на верхних звуковых частотах - увеличение частоты резонанса, чтобы она была за пределами диапазона частот, на который рассчитан усилитель. Для этого необходимо уменьшить Lpl и собственную емкость трансформатора, что достигается применением секционированной намотки и уменьшением толщины изоляции между обмотками, чтобы они были расположены теснее друг к другу.  [19]

20 Простейшие транзисторные. [20]

С может получиться слишком низкая частота. Роль емкости контура в этом случае выполняет собственная емкость трансформатора. Если нужны различные частоты, то делают отводы от обмотки или присоединяют конденсаторы различной емкости. Сеточное сопротивление Rc уменьшает расход анодного тока и стабилизирует амплитуду колебаний.  [21]

Необходимым условием получения от ультралинейного каскада хороших показателей, в особенности при работе в режиме В, является высокое качество выходного трансформатора. При конструировании последнего необходимо обращать особое внимание на максимальное снижение индуктивности рассеяния и собственной емкости трансформатора.  [22]

На средних частотах индуктивность первичной обмотки трансформатора практически не влияет на работу каскада, так как на этих частотах ее сопротивление уже очень велико. С повышением частоты на выходное напряжение должны начать влиять индуктивности рассеяния первичной Lsi и вторичной Lsa обмоток трансформатора1), включенные последовательно с нагрузкой, а также собственная емкость трансформатора Стр, шунтирующие нагрузку.  [23]

Помимо этого, многообразие различных схем соединения обмоток и их конструктивного исполнения неизбежно привело бы к необходимости находить в каждом отдельном случае свое собственное решение. Такой подход к рассматриваемому вопросу, очевидно, нецелесообразен, особенно при выполнении текущих расчетов, не требующих прецизионной точности и предполагающих изучение большого числа вариантов. Поэтому в настоящей книге излагается приближенный метод расчета собственной емкости трансформаторов, который с инженерной точки зрения имеет достаточную точность и в то же время большую общность применения. Основы этого метода достаточно подробно изложены в [18] и в данной работе мы воспользуемся готовыми формулами, необходимыми для практических расчетов.  [24]

Трансформатор представляет собой многообмоточную систему. Если развернуть его эквивалентную схему, то в итоге образуется сложный комплекс индуктивностей и частных собственных емкостей. Даже при наличии расчетных формул для определения отдельных частных емкостей получение общего выражения, определяющего полную собственную емкость трансформатора ( обычно под этой емкостью понимают емкость, приведенную ко входным зажимам трансформатора), является сложной задачей.  [25]

В качестве катушек L и Z - j можно использовать междуламповый или какой-либо иной маломощный трансформатор низкой частоты. Конденсатор С подбирается для получения нужной частоты. Потенциометр R на 0 5 Мом служит для регулировки выходного напряжения. Если индтетивность о & моток трансформатора велика, то даже без конденсатора С может получиться слишком низкая частота. Роль емкости контура в этом случае выполняет собственная емкость трансформатора. Если нужно иметь несколько различных частот, то делают отводы от обмотки или присоединяют конденсаторы различной емкости. Сеточное сопротивление Re уменьшает расход анодного тока и стабилизирует амплитуду колебаний.  [26]

27 Эквивалентные схемы к 16. [27]

Кроме этого, могут применяться электростатические экраны. Однако последний метод, так же как и заземление выводных концов, не всегда приводит к желаемому результату, так как величина собственной емкости может существенным образом меняться в зависимости от схемы заземления концов обмоток и экрана. Совершенно естественно, что в этом случае не представляется возможным дать какие-либо общие рекомендации для всех применяемых на практике конструкций трансформаторов. В каждом отдельном конкретном случае вопрос решается особо на основе изложенного выше метода расчета собственных емкостей. Для качественной оценки влияния экранов на величину собственной емкости трансформаторов приведем следующий несложный, но достаточно характерный пример.  [28]

Электрический расчет трансформаторов усилительных и измерительных схем представляет собой довольно сложную задачу. Расчет должен учитывать влияние распределенных паразитных параметров трансформатора на ход частотной и фазовой характеристики каскада, а также частотную зависимость других параметров. Строгое решение этой задачи и невозможно, и непригодно для технических целей. Поэтому при анализе работы трансформатора неизбежны известная идеализация и упрощения задачи путем раздельного рассмотрения влияния отдельных факторов и пренебрежения второстепенными факторами. Так, например, распределенные паразитные параметры трансформатора заменяются сосредоточенными; причем в эквивалентную собственную емкость трансформатора входят как емкости собственно обмоток, так и междуобмоточные емкости, соответствующим образом приведенные к одной из обмоток.  [29]



Страницы:      1    2