Высокочастотный трансформатор: MCT 120 — Высокочастотные трансформаторы тока

Содержание

высокочастотный трансформатор для лучшего освещения Certified Products

Приятная обстановка делает жизнь достойной жизни. Действительно, невероятные высокочастотный трансформатор на Alibaba.com могут воплотить эту мечту в реальность. Они небольшие по размеру и дизайну. Эти продукты уменьшают потребление электроэнергии для лучшего освещения и разнообразного светового излучения. Примечательно, что энергосбережение высокочастотный трансформатор находит различное применение в нескольких отраслях, включая бытовую технику.

Высокое качество высокочастотный трансформатор обеспечивает долгий срок службы. Эффективные трансформаторы освещения являются потребителями с низким энергопотреблением, что позволяет пользователю сэкономить деньги для других приоритетов. Кроме того, эти электротехнические изделия доступны как для домашнего использования, так и для легкой промышленности. Эти продукты с меньшим уровнем шума и дыма на Alibaba. com оснащены эффективными системами охлаждения и безопасности.

При покупке более качественных и продуктивных товаров высокочастотный трансформатор потенциальным покупателям следует ознакомиться с несколькими пунктами контрольного списка . Рабочие характеристики определяют используемую мощность напряжения. В равной степени они должны знать рабочую частоту трансформаторов. Размер и диаметр должны быть пропорциональны рабочей нагрузке. Из-за колебаний погодных условий осторожный покупатель должен понимать преобладающие климатические условия в целях безопасности.

Соответствие высокочастотный трансформатор зависит от характера работы. Наличие запчастей снижает стоимость ремонта. Высокие цены на трансформаторы освещения обеспечиваются надежной доставкой в режиме реального времени. Наслаждайтесь расслабляющим отдыхом, используя наиболее подходящие для окружающей среды приборы. Найдите на Alibaba.com широкий спектр надежных глобальных поставщиков и выгодные предложения.

Китайский высокочастотный импульсный силовой трансформатор с RoHS-совместимым производителем, поставщиком и фабрикой — оптовая торговля

Введение в высокочастотный импульсный силовой трансформатор

Силовой электронный трансформатор (ПЭТ), также известный как электронный силовой трансформатор (EPT), твердотельный трансформатор (SST) и гибкий трансформатор (FT), представляет собой новый трансформатор, обеспечивающий передачу энергии и преобразование мощности с помощью технологии силовой электроники.

Электронный трансформатор — это новый тип оборудования для преобразования электроэнергии. Он не только выполняет основные функции преобразования напряжения, гальванической развязки и передачи энергии традиционных силовых трансформаторов, но также позволяет регулировать качество электроэнергии, управлять потоком мощности системы, компенсацию реактивной мощности и другие дополнительные функции.

Функции:

Подходит для инвертора переменного / постоянного тока или преобразователя постоянного / переменного тока.

Рабочая частота: 20 кГц-500 кГц

Выходная мощность: от 10 до 1000 Вт

Температура хранения: от -25 ℃ до +85 ℃

Индивидуальный дизайн приветствуется.

  • Серия PQ: PQ2020, PQ2016, PQ2625, PQ3230, PQ3535, PQ4040 и PQ5050

  • Серия EI: EI19, EI28, EI33, EI40

  • Серия EE: EE5.0, EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE22, EE25, EE28, EE30, EE33, EE35, EE40, EE42, EE50,

  • EE55, EE65, EE70 серии EF: EF16, EF20, EF25 и EF32

  • Серия ERL: ERL-28, ERL-35, ERL-39, ERL-42 и ERL-49

  • Серия ETD: ETD29, ETD34, ETD39, ETD44, ETD49, ETD54 и ETD59

  • Серия EFD: EFD15, EFD20, EFD25 и EFD30

  • Серия RM: RM-4, RM-5, RM-6, RM-8, RM-10, RM-12 и RM-14

Приложения:

1) Источник питания

2) Зарядное устройство для электромобиля

3) Электрическое / медицинское / коммуникационное оборудование

4) Солнечная энергия& инверторное оборудование

5) Промышленность автомобильного электронного оборудования

6) ИБП, VCD / DVD-плееры, аудио- и видеоаппаратура, телевизоры,

7) Микрокомпьютерное оборудование, принтеры, терминалы

Пакет: оптом и в коробке

Заводской дисплей:

Наши заводы имеют 20 лет ГГ №39; опыт работы в области электроники и годовой объем превышает 200000000 штук. У нас есть оборудование для автоматической проверки магнитных материалов международного уровня и самая передовая производственная линия в Китае. Развитая цепочка поставок позволяет нам быть очень экономически эффективными и быстрыми в поиске материалов и компонентов.

Наши сертификаты:

Вся продукция соответствует стандарту RoHS и получила сертификат качества ISO9001.

Почему выбрали нас?

1. профессиональный производитель
2. высокое качество и разумная цена
3. OEM& ODM дизайн принят
4. 100% тестирование в каждом процессе тестирования Высокое качество и лучшие услуги.

5.У нас есть сертификаты RoHS и REACH.

Если у вас есть вопросы, просто [email protected]

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

QQ: 1478124633

Skype: sophie84_2005116

Вичат: 55911767

WhatsApp: 15829062422

ТЕЛ: 86-29-86676405 /

15829062422/18192289495

Hot Tags: Высокочастотный импульсный силовой трансформатор с RoHS, обратноходовой трансформатор, понижающий трансформатор, высокочастотный трансформатор, звуковой трансформатор, трансформатор SMPS, Китай, производитель, поставщик, завод, оптовая торговля, качество, решение, электронные компоненты, пассивные компоненты, заказчик -самодельная, стандартная

высокочастотный трансформатор — это.

.. Что такое высокочастотный трансформатор?
высокочастотный трансформатор
r f transformer

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • высокочастотный спектрометр
  • высокочастотный усилитель

Смотреть что такое «высокочастотный трансформатор» в других словарях:

  • высокочастотный трансформатор — ВЧ трансформатор — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы ВЧ трансформатор EN high frequency… …   Справочник технического переводчика

  • высокочастотный трансформатор — aukštadažnis transformatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl.

    high frequency transformer vok. Hochfrequenztransformator, m rus. высокочастотный трансформатор, m pranc. transformateur à haute fréquence, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Трансформатор Теслы — Разряды с провода на терминале Трансформатор Тесла, также катушка Теслы (англ. Tesla coil)  единственное из изобретений Николы Тесла, носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор, производящий выс …   Википедия

  • Тесла, Никола — У этого термина существуют и другие значения, см. Тесла. Никола Тесла серб. Никола Тесла …   Википедия

  • Никола Тесла — сербск. Никола Тесла Дата рождения: 10 июля 1856(18560710) Место рождения: Село Смиляны, Госпич …   Википедия

  • Никола Тэсла — Никола Тесла сербск. Никола Тесла Дата рождения: 10 июля 1856(18560710) Место рождения: Село Смиляны, Госпич …   Википедия

  • Компьютерный блок питания — …   Википедия

  • Импульсный стабилизатор напряжения — Импульсный стабилизатор напряжения  это стабилизатор напряжения, в котором регулирующий элемент работает в ключевом режиме[1], то есть большую часть времени он находится либо в режиме отсечки, когда его сопротивление максимально, либо в… …   Википедия

  • Термоэлектрический прибор —         измерительный, прибор для измерения силы переменного тока, реже электрического напряжения, мощности.

    Представляет собой сочетание магнитоэлектрического измерителя с одним или несколькими термопреобразователями. Термопреобразователь… …   Большая советская энциклопедия

  • Тесла Никола — Тесла (Tesla) Никола (10.7.1856, Смилян, бывшая Австро Венгрия, ныне СФРЮ, 7.1.1943, Нью Йорк), изобретатель в области электротехники и радиотехники. Серб по национальности. Учился в высшем техническом училище в Граце и Пражском университете… …   Большая советская энциклопедия

  • Тесла — I Тесла (Tesla)         Никола (10.7.1856, Смилян, бывшая Австро Венгрия, ныне СФРЮ, 7.1.1943, Нью Йорк), изобретатель в области электротехники и радиотехники. Серб по национальности. Учился в высшем техническом училище в Граце и Пражском… …   Большая советская энциклопедия

Высокочастотный трансформатор текущего трансформатор шинопровод CT (GRT-717T) поставщики и производители Китай — настроить

Высокочастотный трансформатор CT трансфрорматор тока шин трансформатор

Краткие сведения

◇Place происхождения: Чжэцзян, Китай (материк)

◇Brand имя: БРТ

◇Model номер: GT-717T

◇Usage: электронные

◇Phase: Одноместный

◇COIL структура: Тороидальный

◇COIL номер: Автотрансформатор 

Упаковка & доставки

Детали упаковки: КАРТОН

Сведения о продукте:

Номинальный первичный ток
)IB)

Максимальный ток
)IMAX)

Номинальный вторичный ток

Коэффициент трансформации

Сопротивление нагрузки

5 ~ 10A

40 ~ 120A

2 ~ 10 мА

1: 1000
1: 2000
1:2500

5 ~ 20Ω

Класс точности

Эксплуатации радиочастотная

Противостоять компонент постоянного тока

Электромагнитные помехи

Замечание

0,1/0,2

50 ~ 60Гц

≤±3%
(Только Imax≤60A)

300mT

/

 

Большие электрические, с богатым опытом работы, является одним из ведущих-высокочастотный трансформатор ct текущего трансформатор шин текущие трансформатор производителей и поставщиков в Китае. И с помощью передовых технологий и квалифицированных сотрудников, наша продукция поставляется в отличную производительность. Добро пожаловать, чтобы получить бесплатный образец с нами или попробуйте наши индивидуальные услуги.

Hot Tags: Высокочастотный трансформатор текущего трансформатор шинопровод CT (GRT-717T), Китай, поставщики, производители, подгонять, бесплатный образец

Импульсный трансформатор

Одним из основных элементов импульсных источников питания является импульсный трансформатор. Особенность работы данного вида трансформатора заключается в том, что на вход подается периодическая последовательность импульсов одной полярности, содержащие постоянную составляющую тока.

В следствии чего, происходит непрерывное подмагничивание сердечника. Рассмотрим более детально работу импульсного трансформатора. Схема включения трансформатора изображена на рисунке 1 (а).

На рисунке 1 (б) приведены временные зависимости тока, напряжения и индукции во вторичной обмотке от напряжения на первичной обмотке:

Рисунок 1. Схема включения (а) и временные диаграммы (б) импульсного трансформатора.

Так как напряжение на входе имеет прямоугольную форму е(t) и период следования импульсов больше чем их длительность, то при положительном напряжении (интервал tu )  индукция магнитного поля возрастает.

А когда напряжение на входе отсутствует (интервал (T−t

u)), индукция спадает по экспоненциальному закону. Скорость уменьшения и увеличения индукции сердечника трансформатора характеризуется постоянной времени, которая рассчитывается по формуле:

Индукция изменяется от максимального значения Bm до значения остаточной индукции Br.

Данный процесс проиллюстрирован на рисунке 2. Рабочая точка на петле гистерезиса перемещается по частному циклу перемагничивания, что ведет к возрастанию минимально необходимых габаритов сердечника.

Рисунок 2. Перемещение рабочей точки в сердечнике импульсного трансформатора.

Следует обратить внимание, что напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2 содержит отрицательный выброс в следствии накопленной сердечником энергии, что обеспечивается током намагничивания iμ.

Это линейный ток, который добавляется к импульсному току нагрузки. В результате чего импульсы входного тока (первичной обмотки) имеют форму трапеции.

Напряжение во вторичной обмотке рассчитывается по формуле:

где ψ – потокосцепление, s – сечение магнитопровода.

Так как производная от изменения постоянного тока в первичной обмотке при выбранных условиях имеет постоянное значение, то индукция сердечника импульсного трансформатора возрастает по линейному закону.

Это позволяет нам заменить производную разностью начальных и конечных значений временного интервала. Тогда предыдущая формула будет иметь следующий вид:

где Δt = tu — длительность входного импульса напряжения

Немного видоизменим формулу, заменив Δt длительностью импульса tu и умножим обе части формулы на эту величину:

Данное выражение описывает площадь импульса напряжения, передаваемого во вторичную обмотку, что является основной характеристикой импульсного трансформатора.

Она зависит напрямую от перепада индукции, чем больше ΔB, тем больше площадь и соответственно тем лучше.

Величина ΔB определяется индуктивностью первичной обмотки, которая зависит от площади сечения сердечника, его магнитной проницаемости и количества витков провода:

Значительно влияет на индуктивность трансформатора магнитная проницаемость. Исходя из чего, при проектировании трансформатора выбирают магнитный материал с линейным участком кривой намагничивания, а также с наибольшим значением μа.

Выбранный магнитный материал должен обладать минимальным значением остаточной индукции 

Вr. В случае, если магнитный материал и тип обмотки не подходят, форма импульса значительно искажается, что негативно отражается на характеристиках трансформатора и приводит к появлению шумов в аппаратуре.

Из магнитных материалов для изготовления импульсных трансформаторов используются тонкие ленты трансформаторных сталей или пермаллой с малым коэффициентом прямоугольности:

В высокочастотных импульсных трансформаторах применяются ферритовые сердечники, так как они имеют малые динамические потери.  

<< Предыдущая  Следующая >>

Высокочастотный трансформатор Тесла (11 класс)

1. Высокочастотный трансформатор Тесла

Работу выполнила
Ученица 11 класса
МОУ «Азовская школа– гимназия »
Ахчилова Сание

2. Цели и задачи исследования

Цель исследования:
Исследовать высокочастотный трансформатор Тесла и на основе действующей
установки провести эксперименты.
Методы и приемы исследования:
• 
Поиск информации в различных источниках
Эксперимент
Задачи исследования :
Познакомиться с биографией Николы Тесла и историей изобретения
трансформатора Тесла
Познакомиться с принципом работы и основными типами трансформаторов
Тесла
Поиск деталей и изготовление высокочастотного трансформатора
Проведение опытов, демонстрирующих работу трансформатора
Проверка вредного воздействия трансформатора на организм человека
 

3. ВВЕДЕНИЕ

«Пусть будущее рассудит и оценит каждого по его
трудам и достижениям. Настоящее принадлежит им,
будущее, ради которого я работаю, принадлежит
мне».
Н. Тесла
На страницах газет, научных журналов,
телевидении и в Интернете, можно увидеть
множество информации, которая описывает
принцип работы высокочастотного
трансформатора Тесла. А правда ли всё это? Нас
очень заинтересовал данный прибор, и мы решили
самостоятельно изготовить этот трансформатор и
провести с ним опыты, наглядно показывающие
его работу.
«Нет ничего, что в большей степени могло бы
привлечь внимание человека и заслужило бы быть
предметом изучения, чем природа. Понять ее
огромный механизм, открыть ее созидательные силы
и познавать законы, управляющие её, — величайшая
цель человеческого разума». Этими словами начал
Тесла свое выступление в Американском институте
электроинженеров 20 мая 1892 года, где он прочел
одну из своих лучших лекций по теме: «Опыты с
переменными токами весьма высокой частоты и их
использование для искусственного освещения»

5.

«Человек, опередивший время» Нии́ кола Теи́ сла (серб. Никола
Тесла; 10
июля 1856, Смилян, Австрийск
ая империя, ныне
в Хорватии — 7
января 1943, НьюЙорк, США) —изобретатель в
области электротехники и 
радиотехники, инженер,
физик.

6. Трансформатор Тесла

Трансформатор Тесла, также катушка Тесла (англ. Tesla coil) — устройство,
изобретённое Николой Тесла и носящее его имя. Является резонансным
трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты.
Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для
производства электрических токов высокой частоты и потенциала.
Простейший
трансформатор Тесла
состоит из двух катушек
без общего сердечника.
Трансформаторы Теслы
обладают коэффициентом
трансформации в 10-50 раз
выше отношения числа
витков вторичной обмотки
к числу витков первичной.
Выходное напряжение
трансформатора Тесла
может достигать
нескольких миллионов
вольт.

8. Принцип работы Трансформатора Тесла

Трансформатор Тесла состоит
из двух обмоток – первичной
(L1) и вторичной (L2). К
первичной обмотке
подводится переменное
напряжение и она создает
магнитное поле.  При помощи
этого поля энергия из
первичной обмотки
передается во вторичную.

9. Оборудование для опытов

11. Коэффициент трансформации

В первичной обмотке, имеющей N1 (4 витков)
полная ЭДС индукции e1 равна N1e. Во вторичной
обмотке полная ЭДС равна N2e (N2 – число витков
этой обмотки (1000)). Отсюда следует, что
.
Таким образом, для действующих значений
напряжений можно записать
.
Повышающий трансформатор – трансформатор,
увеличивающий напряжение (U2 > U1). У
повышающего трансформатора число витков N2 во
вторичной обмотке должно быть больше числа витков
в первичной обмотке, т.е. k
Понижающий трансформатор – трансформатор,
уменьшающий напряжение (U2
трансформатора число витков во вторичной обмотке
должно быть меньше числа витков в первичной
обмотке, т. е. k > 1.
N1= 4 витков
N1 = 5 витков
N2 = 1000 витков
U1 = 220 В
U2 = ?
L1- первичная обмотка
D = 110мм
n = 4 витков
S = 8мм2
2
S =S r r
D 2
S
4
D
2
D 2r
4*S
4 * 8 мм 2
D
3 мм
3,14
Шаг намотки 25мм
P=25мм
D2 * n2
L1
45D 100 * l
L1 1.661мкГн
— Диаметр индуктора провода
l
; T 2 L1 * C
T
— Фомула Томсона
T 2 1.661мкГн * 5 мкФ 18,08 *10 6 с
— Время одного
полного колебания
L2
— Число колебаний в единицу времени
— Вторичная катушка
D =5см
l=22см
n=733
D2 * n2
L
5539 мкГн
45 * 5 100 * 22
обмотки
C=4мкФ
— Индуктивность вторичной
T 2 5539 мкГн * 4 мкФ 930 *10 с
1
1
1000000
1кГц
6
T 930 *10 c
930
6
— Частота вторичной

16. Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Тесла

Во время работы катушка Тесла
создаёт красивые эффекты,
связанные с образованием
различных видов газовых
разрядов.
В целом катушка Тесла
производит 4 вида разрядов:
• Стримеры
• Спарки
• Коронные разряды
• Дуговые разряды

17. Стримеры

Стримеры (от англ. Streame
r) — тускло светящиеся
тонкие разветвлённые
каналы, которые содержат
ионизированные атомы
газа и отщеплённые от них
свободные электроны.
Стример — это, по сути
дела, видимая ионизация
воздуха.

18. Спарки

Спарк
(от англ. Spark) —
это искровой разряд.
Идёт с терминала (или
с наиболее острых,
искривлённых ВВ
частей)
непосредственно в
землю или в
заземлённый предмет.

19. Коронные разряды

Коронный разряд —
свечение ионов воздуха
в электрическом поле
высокого напряжения.
Создаёт красивое
голубоватое свечение
вокруг ВВ-частей
конструкции с сильной
кривизной поверхности.

20. Дуговые разряды

Дуговой разряд —
образуется во многих
случаях. Например, при
достаточной мощности
трансформатора, если к
его терминалу близко
поднести заземлённый
предмет, между ним и
терминалом может
загореться дуга.

21. Свечение спектральных трубок, наполненных инертными газами. Свечение кварцевой лампы.

трубка с неоном
трубка с водородом
трубка с гелием
свечение кварцевой
лампы

23. Разряд в лампах накаливания

разряд в лампе
накаливания
разряд в лампе от
кинопроектора
разряд в лампе ПКН
разряд в автомобильной
лампе

25. Явление флуоресценции и радиолюминесценции

27. Влияние трансформатора на организм человека

Так как напряжение на выходе данного трансформатора
является переменным высокочастотным, а ток
чрезвычайно мал, разряд в тело человека не может
вызвать серьёзные повреждения организма.
Но разряды, испускаемые трансформаторами Тесла, не
полностью безопасны. Толщина скин-слоя для катушки
Тесла составляет от 1 мм до 5 мм и её мощности хватит
для того, чтобы разогреть этот слой кожи. При долгом
воздействии подобных токов могут развиться серьёзные
хронические заболевания.
При работе с трансформатором существует опасность
отравления озоном — ядовитым газом, имеющим
характерный запах.

28. Применение трансформатора Тесла

В наши дни трансформатор Теслы не имеет
широкого практического применения. Он
изготовляется многими любителями
высоковольтной техники ради
сопровождающих её работу эффектов.
Применяется в медицине, для обновления
кожи. Также он иногда используется для
поджога газоразрядных ламп и для поиска
течей в вакуумных системах.

29. Выводы


Трансформатор Тесла, является простым в изготовлении и
настройке прибором.
С помощью трансформатора Тесла можно
продемонстрировать множество красивых и эффектных
экспериментов.
Устройство является безопасным для использования в
учебных целях при соблюдении правил техники безопасности.
Люди собирают трансформаторы Тесла ради того, чтобы
посмотреть на впечатляющие, красивые явления.

30. Заключение

Трансформатор Тесла, является простым в
изготовлении и настройке прибором, предложенная
нами конструкция, является недорогой.
Думаем, что учителям физики, нужно взять на
заметку результаты наших исследований и ввести
лабораторные работы с использованием
трансформатора Тесла, для более подробного
изучения конкретных тем из курса физики. Это
значительно повысит у учащихся интерес к данным
темам.

Как сделать простой высоковольтный преобразователь из 3-х деталей » трансформатор, транзистор, резистор.

Тема о различных устройствах, повышающих напряжение до величин свыше 1000 вольт весьма популярна. Эти высоковольтные преобразователи можно использовать для таких целей как электрические зажигалки, ионизаторы воздуха, источники питания для газоразрядных ламп, электрошокеры, различные светящиеся шары (внутри которых играют молнии) и т.д. И вовсе нет особой необходимости в том, чтобы собирать преобразователь высокого напряжения по какой-то сложной схеме. Допустим я сделал очень простой вариант такого устройства, которое содержало в себе всего три детали: трансформатор с ферритовым Ш-образным сердечником, полевой транзистор и резистор.

В этой схеме простого высоковольтного преобразователя, что был собран своими руками, основные силы уходят на намотку повышающего трансформатора. Сам трансформатор был снят с платы обычного компьютерного блока питания. Также такие трансформаторы можно найти в различной современной технике, где имеются блоки питания с высокочастотными преобразователям. Либо его можно просто купить на радиорынке, цена относительно низкая.

Магнитопровод такого высокочастотного трансформатора должен быть из феррита (подойдет любая марка). У меня нормально работал этот преобразователь на трансформаторе Ш-образной формы (должна подойти и П-образная форма), в то время как на круглом сердечнике схема не запускалась. Размеры трансформатора в большей степени зависят от того провода, что будет намотан на магнитопровод (диаметра, количества витков, изоляционных слоев между обмотками). Допустим свой первый трансформатор я намотал до полного его заполнения, а в итоге оказалось, что было недостаточным количество витков во вторичной обмотке. Пришлось брать трансформатор чуть больших размеров. Что касается мощности таких высокочастотных трансформаторов, то ее скорее можно назвать резиновой. То есть, электрическая мощность, которую можно получить из подобного транса, напрямую зависит от рабочей частоты тока, что подается на входные обмотки. Повышая только лишь частоту тока, оставляя размеры трансформатора прежними, можно увеличивать его общую мощность.

Если вы сняли с устройства, достали где-нибудь подходящий трансформатор с ферритовым сердечником то его нужно будет перемотать. Обычно магнитопровод этих трансов между собой склеен. Банальные попытки просто соединить сердечник путем механического воздействия (отковыривать ножом, отверткой и т.д.) в большинстве случаев приводят к раскалыванию феррита. Правильнее будет сначала имеющийся трансформатор опустить на полминуты в кипящую воду. После этого сцепление клея ослабевает и части ферритового сердечника легко отсоединяются друг от друга без повреждений.

Теперь что касается самой перемотки трансформатора под наш самодельный высоковольтный преобразователь. Итак, первичная обмотка содержит 8 витков с отводом от середины (диаметр провода около 0.8-1,5 мм). Ее проще наматывать шиной из нескольких проводов, допустим берем 6 проводов диаметром по 0.4 миллиметров каждый. Все эти провода аккуратно и равномерно наматываем на каркас трансформатора. Мотаем 4 витка. Далее выходящие концы этих проводов разделяем по 3 штуки, спаивая их между собой. В общем получается что мы имеем первичку, состоящую из двух проводов, каждый из которых имеет 4 витка, а каждый провод состоит из трех жил, соединенных параллельно между собой. Начало одной (любой) первичной обмотки соединяем с концом другой первичной обмотки. Это соединение и будет отводом от середины, образуя среднюю точку.

Для изоляционного отделения обмоток можно использовать ленту обычного скотча. Намотали первичную обмотку, нанесли изоляционный слой в несколько витков. Поверх первичной начинаем мотать вторичную, повышающую обмотку высоковольтного трансформатора. Также отделяем слоем скотча. К примеру, один слой вторичной обмотки содержит у меня по 200 витков, после чего изолирую одним витком скотча. Далее мотаю следующий слой в 200 витков. Всего вторичная обмотка должна содержать около 1600 витков провода 0,1 мм. Это получается 8 слоев по 200 витков каждый. Следим, чтобы витки различных слоев были отдалены друг от друга на некоторое расстояние (примерно 0.4 мм), что уменьшает вероятность электрического пробоя.

После завершения намотки вставляем в каркас части ферритового сердечника. Для их фиксации достаточно обмотать несколькими витками ленты скотча. Вот и все, наш высоковольтный трансформатор готов. Теперь осталось к нему припаять полевой транзистор и резистор. Подсоединяем питание. В моем случае высоковольтный преобразователь хорошо начинал работать от напряжения 5 вольт. Просто сам полевой транзистор, который я поставил, имеет пороговое напряжение 2-4 вольта. Путем подбора полевых транзисторов (имеющих другие пороговые напряжения) можно уменьшить величину питающего напряжения, к примеру, запитать схему от обычного литиевого аккумулятора, получив в итоге компактную электрическую зажигалку для газа.

Видео по этой теме:

P.S. В моем случае при напряжении питания в 5 вольт схема высоковольтного преобразователя, что сделан был своими руками, потребляла ток 0,5 и более ампер. Полевой транзистор начинал греться. Следовательно, чтобы избежать его чрезмерного перегрева к нему нужно прикрепить небольшой охлаждающий радиатор. Так что после сборки данной схемы обратите внимания на нагрев транзистора, при необходимости установите радиатор подходящих размеров.

Преобразователь мощности | Трансформатор | Магнитный компонент

Преобразователи постоянного тока в постоянный

Yuan Dean является профессиональным производителем преобразователей постоянного тока в постоянный ток на Тайване и производит различные серии преобразователей постоянного тока в постоянный. Диапазон наших преобразователей постоянного тока в постоянный составляет от 0,25 Вт до 100 Вт, с размерами от 11,5 x 6,0 x 10,0 мм до 76,7 x 66,5 x 21,5 мм, мы предоставляем нашим клиентам несколько вариантов выбора на основе нашей широкой линейки продуктов, которые тем временем будут применяться в промышленная, медицинская, железнодорожная, IGBT промышленность.

Подробнее
Преобразователи переменного тока в постоянный

Юань Дин предоставляет клиентам различные спецификации для высокоэффективных преобразователей переменного тока в постоянный с экологически чистой энергией, преимуществами таких продуктов являются широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность, высокая надежность, низкое энергопотребление и безопасность. изоляция. Ассортимент продукции AC-DC составляет от 0,5 Вт до 300 Вт и разработан в соответствии со стандартами Energy Star, EMC, UL60950 и IEC60950 для удовлетворения требований заказчика по сертификации UL / CE / CB.

Подробнее
RJ45 With Magnetics

Yuan Dean производит разъем RJ45 более 20 лет, с отличными способностями к проектированию и хорошему контролю качества продуктов RJ45. Существуют различные варианты внешнего вида и скорости транспортировки для продуктов RJ45, такие как как с окном на экране или без него, 1 или 2 встроенных разъема USB / RJ45, 2 встроенных разъема N, RJ45 90 ° или 180 ° RJ45, сквозное отверстие, поверхностный монтаж, 1 x 2, 1 x 4, 1 x 5 портов в наличии и т. д., мы предлагаем несколько вариантов выбора в соответствии с требованиями клиентов.Продукты RJ45 могут быть применены к PHY IC сети PoE со скоростью передачи 10Base, 10 / 100Base, 1000Base (1G), 2,5G, 5G, 10G, что обеспечивает гибкий выбор. YDS также предлагает индивидуальное обслуживание, чтобы удовлетворить потребности клиентов, если есть особые спецификации.

Подробнее
Продукты для фильтров LAN

Yuan Dean предлагает сетевой фильтр или сетевой фильтр для различных размеров на выбор, таких как сквозное отверстие, тип для поверхностного монтажа, 10/100 / 1G / 2.5G / 5G / 10G Base-T, нижняя заливка или без заливки, максимальное сопротивление давлению может достигать 5 кВ переменного тока. Электрические характеристики проходят испытательное оборудование, чтобы гарантировать стабильное и хорошее качество.

Подробнее
Ethernet / силовой трансформатор

Юань Дин является профессиональным производителем трансформаторов и специализируется на производстве ряда трансформаторов, таких как высокочастотные силовые трансформаторы, высокочастотные переключающие трансформаторы, индуктивные трансформаторы и многие другие. Поскольку для электронных продуктов требуется изоляция, соединенная с спичкой и устранение шума, потребуется использование трансформаторов. Следовательно, электрические характеристики трансформатора будут меняться вместе с общими характеристиками схемы.

Подробнее
Высокочастотный трансформатор

Юань Дин является профессиональным производителем высокочастотных трансформаторов и специализируется на производстве ряда трансформаторов, таких как высокочастотные силовые трансформаторы, высокочастотные переключающие трансформаторы, индуктивные трансформаторы и многие другие.Поскольку для электронных продуктов требуется изоляция, соединенная с спичкой и устранение шума, потребуется использование трансформаторов. Следовательно, электрические характеристики трансформатора будут меняться вместе с общими характеристиками схемы.

Подробнее
POE Solutions

POE (Power Over Ethernet) широко применяется для всех видов интернет-коммуникаций, таких как промышленное управление, IP-камеры, точки доступа WiFi и т. Д. Юань Дин предлагает несколько решений системы POE для продукта, индивидуальные требования также приветствуются.Между тем, мы также предлагаем решения PSE (Power Sourcing Equipment) и PD (Power Device).

Подробнее
Преобразователь питания для медицинского решения

Юань Дин накопил многолетний опыт и посвятил себя исследованиям и разработкам источников питания, и в этом году выпустил преобразователи постоянного тока в постоянный и переменный ток медицинского класса, отвечающие строгим требованиям. медицинское оборудование и система усиленной изоляции.

Подробнее
Преобразователь мощности для железнодорожных решений

Yuan Dean Railway DC-DC преобразователи получают диапазон мощности от 8 до 40 Вт, наша компоновка способна удовлетворить строгие требования и испытания в суровых условиях, чтобы удовлетворить потребности железнодорожных приложений.Входное напряжение составляет от 40 до 160 В, что означает, что оно соответствует нормальным требованиям к потребляемой мощности (24 В / 48 В / 72 В / 110 В) и имеет множество механизмов защиты (защита от перегрузки по току, перенапряжения на выходе, защита от короткого замыкания на выходе). широко используется в железнодорожных инверторах тяги, резервных энергосистемах, мониторинге работы поездов, контроллерах ворот … и многих других железнодорожных системах.

Подробнее
Телекоммуникационные продукты

Трансформаторы предназначены для телекоммуникационных и сетевых трансформаторов и могут использоваться в ISDN, T1 / E1 / CEPT, T3 / DS3 / E3 / STS-1 и домашних сетях, изоляция может защитить компоненты от ненормальное повреждение под высоким давлением, согласование связи периферийных цепей и снижение шума.YDS предоставляет трансформаторы для электросвязи и локальной сети, включая трансформаторы для электросвязи, импульсные трансформаторы, трансформаторы SMT, трансформаторы для PoE, коммутации, аудио, линии ADSL / ISDN и т. Д. Серия телекоммуникационных трансформаторов прошла 100% испытания с изоляцией 1500 В среднеквадратического значения и усиленной изоляцией 3000 В среднеквадратичного значения в соответствии с BABT EN41003 / EN60950. Импульсные трансформаторы проходят 100% тестирование электрических свойств, инфракрасной печи оплавления, проверки внешнего вида и целостности упаковки. Трансформаторы SMT проходят 100% испытания с изоляцией 1500 В среднеквадратичного значения, чтобы гарантировать надежность продукции, и признаны UL 1950, что дает нашим клиентам больше гарантий качества.Электрические характеристики проходят испытательное оборудование, чтобы гарантировать стабильное и хорошее качество. Для особых требований YDS также может предоставить заказчику индивидуальный дизайн и производственные услуги, чтобы удовлетворить потребности клиентов и добиться максимальной эффективности.

Подробнее
Катушки индуктивности

Юань Компания Dean производит все виды индукторов, которые имеют сертификацию UL. Применения в энергетике, связи, компьютерном оборудовании, сетевом оборудовании, измерительном оборудовании, промышленном оборудовании, медицинском оборудовании и т. Д.Все индукторы могут быть спроектированы и изготовлены. Помимо стандартных продуктов и образцов, Yuan Dean также принимает индивидуальные услуги для удовлетворения различных потребностей клиентов. В области обеспечения качества YDS имеет сертификат ISO 9001: 2008. В соответствии со стандартом ISO9001 рабочие процессы могут гарантировать качество доступа с хорошей надежностью. Если у вас также есть особые требования к продукту, не стесняйтесь обращаться к нам. Добро пожаловать OEM / ODM сотрудничество!

Подробнее
Драйверы светодиодов

Полный диапазон напряжения, полный выбор, внешний вид — открытая рамка, модули, водонепроницаемый блок питания IP67 для различных применений.Принять конструкцию цепи изоляции, безопасную и надежную, достигнув требований к высокому значению коэффициента мощности (PF> 0,9). Высокая эффективность до 85%, другие стандартные функции включают защиту от обрыва / короткого замыкания / перегрузки по току / перенапряжения / перегрева. Кроме того, в ответ на фактический спрос YDS также может предложить неизолированную конструкцию для удовлетворения различных потребностей и аспектов клиентов. Сертификация, получившая сертификат CE (EN55015 и EN61547), связанный с освещением, в отношении дизайна, он также может соответствовать требованиям UL 8750, EN61347.Он идеально подходит для светодиодного внутреннего и наружного освещения.

Подробнее

Murata представляет новый инновационный трансформатор для высоких мощностей и высоких частот | Новости продукта

Хофддорп, Нидерланды: Murata анонсировала новую трансформаторную технологию для мощных и высокочастотных приложений, в которой используется новая технология намотки, позволяющая разработчикам эффективно достигать уровней мощности и частоты, которые были бы невозможны при использовании традиционных методов намотки.Инновационная и запатентованная технология обмотки pdqb

Murata позволяет создавать высокочастотные трансформаторы мощностью до 400 кВт и более, которые могут работать на частотах до 50 кГц. Технология намотки pdqb преодолевает эффекты поверхностного слоя и близости, а также другие высокочастотные потери, связанные с традиционными методами строительства, обеспечивая эффективное (> 99,5%) решение при компактных размерах.

Обмотка имеет ряд дополнительных преимуществ, включая повышенное рабочее напряжение и повышенное напряжение изоляции (до 10 кВ).Индуктивность рассеяния легко регулируется, а межобмоточная емкость мала, что повышает производительность в конструкциях заказчика.

Тепловые характеристики также улучшены, что устраняет необходимость в пространстве и стоимости, связанной с теплоотводом. Каждая конструкция может быть оптимизирована путем сочетания опыта Murata в области трансформаторов и их собственного программного обеспечения для моделирования.

Murata может разработать индивидуальные высокомощные высокочастотные трансформаторы, работающие в диапазоне 4-50 кГц, с номинальной мощностью от 30 кВт до 400 кВт.Трансформаторы могут быть спроектированы с соотношением витков от 1: 1 до 10: 1 с несколькими вторичными обмотками, если это необходимо, и способны выдерживать входное и выходное напряжение в диапазоне от 50 В до 1 кВ. Трансформатор на 100 кВт помещается в сверхкомпактный корпус размером 18 см x 21 см x 25 см.

Комментируя выпуск, Андреа Полти, глобальный менеджер по продукции, Мурата сказал: «Это не просто запуск серии стандартных трансформаторов, решение HPHF действительно демонстрирует технологические возможности, которые позволяют нам в Murata предоставлять индивидуальные решения для удовлетворения или превышения конкретных требований заказчика. требования.”

Трансформаторы, использующие технологию обмотки pdqb, идеально подходят для сложных приложений, включая быструю зарядку эВ / ГэВ, железную дорогу (как подвижной состав, так и железнодорожные пути), возобновляемые источники энергии, интеллектуальное распределение энергии в сетях и медицинские приложения, включая системы рентгеновского излучения и МРТ.

Murata Manufacturing Co., Ltd. — мировой лидер в разработке, производстве и продаже пассивных электронных компонентов и решений на керамической основе, модулей связи и модулей питания. Murata занимается разработкой передовых электронных материалов и передовых многофункциональных модулей высокой плотности. У компании есть сотрудники и производственные мощности по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Murata по адресу www.murata.com

Мировой размер рынка высокочастотных трансформаторов составляет

.

Нью-Йорк, 17 ноября 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Рынок высокочастотных трансформаторов с анализом воздействия COVID-19 по приложениям, выходной мощности, вертикали и регионам — глобальный прогноз до 2026 года» «- https: // www.reportlinker.com/p06184541/?utm_source=GNW
Согласно прогнозам, растущая тенденция к миниатюризации электроники и компонентов малого форм-фактора в потребительской электронике и автомобильной отрасли будет стимулировать рост рынка высокочастотных трансформаторов с 2021 по 2026 год.
» Промышленная вертикаль будет доминировать на рынке высокочастотных трансформаторов в 2021 году
Ожидается, что с ростом внедрения различных технологий в промышленном секторе для расширенного управления и автоматизации спрос на высокочастотные трансформаторы также будет расти значительными темпами. Высокочастотные трансформаторы находят применение в моторных приводах, инверторах, робототехнике, зарядных устройствах, ИБП и другом промышленном оборудовании.

Индустрия промышленной робототехники за последние несколько лет росла впечатляющими темпами, при этом роботы используются для таких приложений, как обслуживание станков, сварка, резка, шлифование, пайка и сборка. Автомобилестроение и электроника — две основные отрасли промышленных роботов для конечных пользователей, такие как автономные роботы, коллаборативные роботы и мобильные роботы.

Источники питания займут самую большую долю рынка высокочастотных трансформаторов в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что сегмент источников питания будет занимать наибольшую долю рынка высокочастотных трансформаторов с 2021 по 2026 год. играет ключевую роль во всех электронных устройствах, а растущая тенденция к миниатюризации компонентов стимулирует спрос на высокочастотные трансформаторы как на промышленных, так и на потребительских рынках.

Высокочастотные трансформаторы работают в диапазоне от 20 кГц до 1 МГц; чем выше частота, тем меньше размер трансформатора.Ожидается, что в этом сегменте спрос на высокочастотные трансформаторы импульсных источников питания (ИИП) из-за их высокой эффективности в ВЧ-цепях управления питанием и источниках питания будет стимулировать рост этого сегмента.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти на самом высоком среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наибольшие темпы роста мирового рынка высокочастотных трансформаторов в течение прогнозируемого периода. Китай является крупнейшим производственным центром в мире благодаря спрос на высокочастотные трансформаторы в стране высок.

Китай — одна из самых быстрорастущих экономик в мире с его процветающей автомобильной и производственной вертикалью. Внедрение промышленной автоматизации в Китае растет быстрыми темпами благодаря расширяющемуся промышленному сектору и росту дохода на душу населения.

Это ведет к увеличению внедрения передовых производственных технологий и, как следствие, потребности в высокочастотных трансформаторах. Страна является одним из крупнейших производителей роботов, промышленного оборудования, автомобилей, бытовой техники и компьютеров.

Растущие инвестиции в автоматизацию обрабатывающей промышленности и развитие военной и оборонной вертикали стимулируют рост рынка высокочастотных трансформаторов в Китае. Индия — одна из самых быстроразвивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что объясняется увеличением государственных инвестиций в такие инициативы, как Make in India. Ожидается, что все эти факторы будут стимулировать спрос на высокочастотные трансформаторы в Индии.

Разбивка профилей основных участников:
• По типу компании: уровень 1 — 60%, уровень 2 — 25% и уровень 3 — 15%
• По назначению: руководители высшего звена — 55%, директора — 30% и другие — 15%
• По регионам: Северная Америка — 25%, Европа — 25%, APAC — 45% и RoW — 5%
Основные игроки, представленные в этом отчете, следующие: TDK Corporation (Япония ), Murata Manufacturing Co. Ltd. (Япония), Delta Electronics Inc. (Тайвань), Vishay Intertechnology, Inc. (США), Würth Elektronik GmbH & Co. KG (Германия) и др.

Объем исследований
В этом отчете рынок высокочастотных трансформаторов был сегментирован в зависимости от применения, выходной мощности, вертикали и региона. Рынок высокочастотных трансформаторов на основе применения был сегментирован на источники питания и инверторы альтернативной энергии. , электронные коммутационные устройства, светодиодное освещение, генерация плазмы, персональная электроника и другие.

В зависимости от выходной мощности рынок делится на 50 Вт, 51-100 Вт, 101-400 Вт, 401 Вт и выше. По вертикали рынок был сегментирован на промышленный, автомобильный, военный и оборонный, радиочастотный и телекоммуникационный. , бытовая электроника, передача и распределение, а также здравоохранение.

В исследовании также прогнозируется размер рынка в четырех основных регионах — Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и RoW.

Ключевые преимущества покупки отчета:

Отчет поможет лидерам рынка / новым участникам на этом рынке следующим образом: общий размер рынка и подсегменты, которые включают приложение, выходную мощность, вертикаль и регион.
Отчет поможет заинтересованным сторонам понять пульс рынка и предоставить им информацию об основных движущих силах, ограничениях, проблемах и возможностях, связанных с рынком высокочастотных трансформаторов.
Этот отчет поможет заинтересованным сторонам лучше понять своих конкурентов и получить больше информации, чтобы укрепить свои позиции в бизнесе.
Раздел конкурентной среды включает экосистему конкурентов, а также стратегии роста, такие как запуск продуктов и приобретения, осуществляемые крупными игроками рынка.
Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p06184541/?utm_source=GNW

О Reportlinker
ReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка. Reportlinker находит и систематизирует самые свежие отраслевые данные, чтобы вы могли мгновенно получать все необходимые исследования рынка в одном месте.

__________________________

 

Высокочастотный трансформатор Tesla

Уникальная демонстрация электрического резонанса для опытного любителя.

Высокочастотный трансформатор Тесла с искровым возбуждением обеспечивает отображение, которое оставляет у большинства начинающих наблюдателей широко раскрытые глаза и безмолвие. Хотя он не найдет особого применения в хамшаке, он обеспечивает такую ​​потрясающую демонстрацию электрического резонанса, что можно сделать идеальный проект для хам-клуба. Работа трансформатора предлагает уникальное наглядное пособие для преподавания теории резонансных цепей нового кандидата в ветчину, когда он наблюдает за самим потрескивающим восемнадцатидюймовым искровым разрядом в воздухе.

Чтобы освежить вашу память, Тесла — это единица магнитного потока. Моя первая катушка была построена на имеющемся в продаже трансформаторе с неоновой вывеской. Эти блоки обычно рассчитаны на ток от 30 до 120 мА и имеют разное напряжение. Блок от 7500 до 15000 вольт идеально подходит для 30-дюймовой катушки и будет производить корону от 12 до 20 дюймов в длину. Эти трансформаторы обычно можно найти на складах металлолома или вытащить из выброшенных печей. Моя была лишняя единица, подаренная мне местной ветчиной.Ссылаясь на рисунок 1, вторичную обмотку Теслы можно рассматривать как линию передачи с длиной волны 1/4. Когда конденсаторы (A) заряжаются вторичной обмоткой неонового трансформатора (B), их напряжение пробивает искровой промежуток (C), вызывая колебательный разряд конденсаторов через первичную обмотку Теслы. Вторичная обмотка Тесла резонирует с первичной, так что возбужденная первичная обмотка вызывает резонансные колебания вторичной обмотки. Это, в свою очередь, генерирует высокое напряжение достаточной величины, чтобы вызвать коронный искровой разряд на верхнем электроде вторичной обмотки (D).

Фото А. Готовые первичная и вторичная обмотки Тесла.

Конструкция

После того, как вы приобрели трансформатор, начинайте работу со вторичной обмоткой Тесла. Найдите 30-дюймовую канализационную трубу из ПВХ (или аналогичного материала) диаметром около 6 дюймов. Этот материал должен обладать хорошими диэлектрическими свойствами. Остерегайтесь материалов, которые могут плавиться или обугливаться из-за дуги. Затем трубу следует отнести в мастерскую или к знакомому любителю, у которого есть токарный станок, так как теперь трубу нужно выправить и нарезать по всей длине 20 мелких витков резьбы на дюйм.Эти канавки будут служить для удержания вторичной обмотки, намотанной одним непрерывным отрезком хлопчатобумажной или эмалированной проволоки № 26 или № 28. В идеале эта намотка должна быть наложена, пока трубка все еще находится на токарном станке, пока оператор подает проволоку с катушки в канавки. В моем случае я оснастил небольшой мотор с редуктором, чтобы вращать трубку, пока я наматывал обмотку. Это было необходимо, так как мою трубку на токарном станке крутили за городом.

Рис. 1. Строительная схема высокочастотного трансформатора Тесла.После того, как намотка завершена, на всю катушку наносят 3 или 4 слоя шеллака и дают высохнуть между слоями. Это предотвращает искрение между соседними обмотками. 6-дюймовый гонг электрического звонка или, как в моем случае, алюминиевая пепельница — хороший верхний электрод. Просверлите небольшое отверстие на одном конце вторичной обмотки и проденьте последние несколько дюймов обмотки через отверстие внутрь трубки, где она припаяна к нижней стороне верхнего электрода. Затем электрод приклеивается силиконовой прокладкой к верхней части вторичной обмотки.Вторичный Тесла теперь готов.

Первичная обмотка Tesla состоит примерно из 8 витков медного заземляющего провода №6 калибра, который обычно доступен в большинстве хозяйственных магазинов. Для наших целей потребуется около 40 футов. Эта проволока наматывается на деревянную форму, конструкцию которой я сейчас опишу.

Начните строительство с вырезания двух одинаковых деревянных колец из листа фанеры толщиной 1/4 дюйма. Внешний диаметр этих колец составляет 18 дюймов, а внутренний диаметр — 11 дюймов — таким образом, ширина любой данной части кольца составляет 3 1/2 дюйма.Я вырезал кольца обычной ручной пилой для сабли. Когда оба кольца готовы, поместите одно поверх другого и временно прикрутите их вместе, чтобы совместить.

Рис. 2. Схема высокочастотного трансформатора Тесла. Затем отметьте и просверлите двенадцать отверстий 1/2 дюйма в обоих кольцах на расстоянии 1 3/4 дюйма от края внешнего кольца. Эти отверстия равномерно расположены вокруг колец (см. Рисунок 2). Теперь отрежьте двенадцать отрезков длиной 1 фут деревянного дюбеля диаметром 1/2 дюйма. Когда эта работа будет завершена, вставьте 12 отрезков в отверстия, ранее просверленные в одном из колец.Теперь у вас будет одно кольцо, образующее основу клетки с 12 стержнями, торчащими в воздух. Теперь поместите второе кольцо поверх формы и аккуратно постучите по верхнему кольцу молотком. На все концы дюбелей следует нанести белый столярный клей. Теперь у вас должна получиться круглая деревянная клетка, на которую вы будете наматывать первичную катушку. Когда обработка дерева будет завершена, нанесите на всю сборку 2 или 3 слоя шеллака, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Теперь возьмите медный провод №6 и намотайте на деревянную форму примерно 8 или 9 витков с интервалом примерно 1 дюйм между витками.

Если обмотки наложены плотно, катушка останется на месте без согласования; тем не мение. если наложено неплотно, вам, вероятно, придется закрепить обмотки на месте изолентой. Я не рекомендую последнюю процедуру. Я закрепил каждый конец первичной обмотки пластиковыми стяжками. Зажимы типа «крокодил» будут использоваться позже для подачи питания на первичную обмотку, поскольку их легко отрегулировать при настройке трансформатора Тесла. После завершения начальной школы вы на 90% дома!

Подробная информация о цепи

В зависимости от номинала трансформатора, который вы используете для подачи питания, вам нужно будет немного прикинуть, чтобы найти требуемое значение мощности.Первый. разделите вторичное напряжение трансформатора на номинальную мощность. Например, вторичная обмотка моего трансформатора была рассчитана на 7500 вольт при 30 мА, таким образом, E / I подразумевает импеданс 250 000 Ом. Вам нужно будет подставить это значение в следующую формулу, чтобы найти значение конденсатора:

C = 1/2 pi x F x R

Где C равно емкости в фарадах
F равно частоте (60 Гц)
R равно импедансу ( из предыдущего расчета)

Моей схеме требуется емкость 0,01 мкФ.Поскольку неоновые трансформаторы имеют центральный отвод на вторичной обмотке, заземленной на корпус, требуется симметричная первичная цепь, сбалансированная с землей. Следовательно, для получения значения 0,01 мкФ необходимо использовать два последовательно соединенных конденсатора 0,02 мкФ.

Конденсаторы должны быть высоковольтными — можно использовать слюдяные или маслонаполненные избыточные. Рабочее напряжение на моих маслонаполненных моделях было 8000 вольт. Конденсаторы можно сделать из стеклянных пластин, покрытых с двух сторон фольгой. Однако в некоторых случаях выделяемое тепло может треснуть стекло и взорвать конденсаторы вместе с трансформатором.Альтернативой может быть двухсторонняя печатная плата с медным покрытием с протравленными внешними краями для предотвращения образования дуги. Хотя я лично не пошел по этому пути, я был бы более чем счастлив получить известие от любого, кто попробовал этот метод.

Чтобы не допустить повреждения высокочастотными токами из вторичной обмотки неонового трансформатора, где они могут разрушить изоляцию обмоток, необходимо использовать радиочастотные дроссели с пи-обмоткой. Их также можно сделать, намотав маленькие пустые катушки с проволокой, надетые на запасной кусок деревянного дюбеля.См. Принципиальную схему для размещения этих дросселей. Искровой разрядник может быть сделан из 4 параллельных медных пластин диаметром около 2 дюймов. Я использовал два регулируемых конденсатора от старого передатчика. Конденсаторы состояли из двух круглых металлических дисков, расстояние между которыми можно было регулировать. Я использовал два из этих конденсаторов последовательно, чтобы сформировать искровой разрядник. Работает очень хорошо. Требуется метод регулировки размера зазора для подстройки частоты во время настройки катушки Тесла.

Фото Б.Разряд высокого напряжения с верхнего электрода вторичной обмотки.

Присоединяем все

После того, как вы закончили первичную и вторичную части и приобрели все остальные детали, начинайте соединять катушку Тесла вместе. Найдите место, где катушка не будет нарушена — моя катушка Тесла постоянно установлена ​​в моем подвале, подальше от исследующих рук моей двухлетней дочери. Здесь уместно несколько слов предостережения: напряжение, с которым вы собираетесь работать, очень опасно. Будьте предельно осторожны.Трансформатор неоновой вывески с вторичной обмоткой, рассчитанной на 15000 вольт при 120 мА, может легко вызвать смертельный удар.

Поместите первичную обмотку на непроводящий материал. Моя катушка стоит на столе, покрытом формикой. Затем поместите вторичную обмотку в центр первичной. Нижний конец вторичной обмотки и средняя точка первичной обмотки соединены вместе. Этот момент также связан с корпусом трансформатора неоновой вывески. Подключите два радиочастотных дросселя к каждой стороне вторичной обмотки неонового трансформатора, другой конец дросселей подсоединяется к искровому промежутку.Затем конденсаторы подключаются последовательно к первичной обмотке Теслы и искровому промежутку. Проверьте диаграмму для ясности в этом вопросе.

Для медленного увеличения мощности на первичной обмотке неонового трансформатора необходимо использовать переменный ток. В противном случае включение устройства на линию в неправильной части цикла может привести к удвоению напряжения в переходном процессе переключения и перегоранию конденсаторов. В моей катушке используются конденсаторы с номинальным напряжением, в два раза превышающим номинальное напряжение первичной цепи, поэтому я не использую вариак в своей системе.Установите зазоры на пластинах искрового разрядника примерно на 1/8 дюйма на каждом зазоре, затем, используя зажимы типа «крокодил» на проводах питания, подключите первичную обмотку Тесла. Ударьте по первичной обмотке примерно через 2 витка от конца обмотки. Если вы уверены, что все подключено правильно, подключите питание и медленно включите вариак. В этот момент станет очевидным громкий треск, когда разрядник первичной цепи сломается, искра из этого промежутка должна быть синей и яркой.

Фото C. Настройка первичного искрового разрядника Теслы, как описано в тексте.При выключенном свете корона в верхней части вторичной обмотки должна быть хорошо видна. Дальнейшая регулировка на 1/8 оборота первичной обмотки Tesla должна дать улучшенные результаты. Вы также обнаружите, что точная регулировка искрового промежутка также приводит к улучшенным результатам, поскольку зазор в некоторой степени влияет на частоту срабатывания. В некоторых случаях нижний конец вторичной обмотки необходимо обернуть полиэтиленом для предотвращения разряда между первичной и вторичной обмотками. У меня не было проблем с приведением моей катушки Тесла в резонанс с помощью метода попаданий и промахов.Однако те, у кого есть генератор сигналов и осциллограф, могут настроить систему более научно.

Для считывателей с таким оборудованием вы можете настроить катушку следующим образом: сначала изолируйте вторичную обмотку и поместите несколько свободных витков провода вокруг нижней части вторичной обмотки и подключите этот провод к генератору сигналов, охватывающему 150-450 кГц. Затем подключите верхний электрод к вертикальному входу осциллографа через резистор 1 МОм. Возьмите нижний разъем вторичной обмотки и подсоедините его к клемме заземления осциллографа.Отрегулируйте частоту генератора сигналов до тех пор, пока не будет наблюдаться возрастающая амплитуда сигнала собственной резонансной частоты катушки. Если вы построили вторичную обмотку в соответствии с планами, описанными в этой статье, вы должны обнаружить, что собственная резонансная частота составляет около 380 кГц. Первичная катушка должна резонировать с вторичной, поэтому ее также необходимо настроить.

Для настройки первичной обмотки искровой промежуток должен быть закорочен, чтобы конденсаторы были включены параллельно первичной обмотке. Подключите осциллограф к первичной обмотке и индуктивно соедините генератор сигналов с первичной обмоткой.Генератор сигналов генерирует тот же сигнал, который используется для обнаружения резонанса во вторичной обмотке. Отрегулируйте зажимы типа «крокодил» на каждой стороне центрального отвода первичной обмотки до тех пор, пока на осциллографе не будет наблюдаться резонанс. Форма вторичного элемента не должна приближаться к первичной для этой операции.

Начать шоу

Моя катушка Тесла включается всякий раз, когда в мой дом приходят гости или племянники. Это также было продемонстрировано в нашем местном колледже для факультетов электроники и физики.Реакция всегда одна и та же. Вид молний крупным планом, сделанный по запросу, действительно что-то, что нужно увидеть.

Джон Энох — специалист по электронике в канадской научно-исследовательской компании. 73

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР SMT

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР SMT (СЕРИЯ EFD)

Подробнее о продукте

及 应用 范围: 具有 漏 磁 小 , 损耗 低 , 工作 频率 宽 , 等 特点。 广泛 应用于 开关 电源 LED 电源 、 适配器 、 充电器。

序号

针 数

尺寸 (мм)

FIG

A

B

0 D

E

EFD-12

4 + 4

6

17

20

3.0

13,5

2

EFD-15

5 + 5

7,3

18,2

21,35

9

21,35

9

15

1

EFD-15

5 + 5

7,5

19,3

22.6

3,0

16,7

2

EFD-20

5 + 5

9,4

25,3

11 9,4

25,3

11 9000

3,75

21,7

2

EFD-20

6 + 6

9,7

24

26.8

3

20

1

EFD-25

5 + 5

13,4

29,7

11 9100004

5

25

2

EFD-25

5 + 5

12,6

29.7

31,5

5

25

1

EFD-30

6 + 6

12,61 9100004

12,61 9100004

35,3

5

30

2

Запрос сейчас

Прочие товары

Новостные продукты

Ядро высокочастотных трансформаторов

Высокочастотные трансформаторы — не новая концепция.Фактически, они были основным продуктом в радиочастотных схемах, усилителях, антеннах и передатчиках. Однако в сегодняшнем высокотехнологичном мире мобильных устройств, подключенных к Интернету, возобновляемых источников энергии и электромобилей, потребность в высокочастотных трансформаторах за последнее десятилетие выросла в геометрической прогрессии. В отличие от низкочастотных трансформаторов, они требуют дополнительных конструктивных решений.

В вашем типичном линейном трансформаторе, работающем на частоте 60 Гц (низкая частота), обычно используется ламинированный железный сердечник, поскольку форма сигнала не имеет проблем с насыщением.Однако по мере увеличения частоты в железном сердечнике начнут увеличиваться гистерезисные потери, также известные как «эффект трения». По сути, чем «быстрее» вы намагничиваете и размагничиваете железный сердечник, тем больше выделяется тепла, которое в определенный момент становится невероятно неэффективным — здесь начинает иметь смысл другой материал, такой как ферритовый сердечник. Потери в феррите значительно меньше; однако это требует компромисса. Ферритовые сердечники обладают меньшей механической прочностью и становятся тем более хрупкими, чем больше они становятся.Таким образом, тип применения, а также требуемые уровни мощности в конечном итоге определят жизнеспособность ферритового сердечника.

Хорошая новость заключается в том, что помимо ферритов есть несколько других передовых материалов, которые можно использовать в качестве альтернативы, но и у них есть свои уникальные компромиссы. При этом универсального подхода к высокочастотным трансформаторам не существует — здесь в игру вступает наш опыт. Наши инженеры разрабатывают высокочастотные трансформаторы на протяжении десятилетий и знают, как создать эффективный и высоконадежный продукт.Фактически, наши высокочастотные конструкции используются в критически важных военных и аэрокосмических приложениях. В следующий раз, когда вам понадобится сложный трансформатор, начните с Pacific Transformer.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *