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(3) п型LC滤波电路中,滤波电感L1的电感量众大,其感抗愈大,滤波效果愈好。 (4)滤波电感L1的直流电阻很小,所以在L1上的直流电压降很小,可以不计。 抗高频干扰电感电路: 如图5.14所示是抗高频干扰电感电路。电路中的T1是电感器,它有两组独立线圈,T2是电源变压器,Ti的两组线圈串联在电源变压器T2初级线圈两根进线回路中。 由于高频干扰的频率高,电感器Ti对高频信号的感抗大,这样高频干扰信号不能通过电感器进入到电源变压器T2的初级线圈中,达到高频抗干扰的目的。 对于输入的50Hz交流市电而言,因为频率很低,电感器T1对交流电的感抗很小而呈通路,这样220V交流市电能够加到电源变压器初级线圈中。 5.3.3 电感电路故障分析 (1)电感器在各种电路中构成电路的直流通路,当电感器开路之后,电路的直流通路中断,将影响直流电路的正常工作,而在电路中直流通路是保障电路系统正常工作的必要条件,所以当直流电路不能正常工作后,必将影响电路系统的信号放大和处理。 (2)当比谐振回路中的电感器开路后,由于谐振回路往往用来取鼎信号.此时电路无信号输出,造成无信号输出故障等。 (3)当电源电路中的滤波电感器开路之后,由于整机电路无直流工作电压不能进入工作状态,整机电路没有信号输出,对于音频电路而言出现无声故障电路没有图像,对于控制电路没有控制信号输出。 电感量不正常故障: 在LC谐振回路中,电感量的大小决定了谐振频率的高低,如果LC谐振回路不能起正常作用,将使电路输出信号小,严重时将造成无信号输出。 5.4 普通变压器 5.4.1 普通变压器种类和外形特征 (1)变压器通常有一个外壳,有的是金属的外壳。 (2)变压器引脚有许多,最少有三根,多的达十多根各引脚之间一般不能互换使用。 (3)各种类型变压器都有自己的外形特征,例如中周有一个明显的方形金属外形。 (4)变压器与其他元器件在外形特征上有明显的不同。 5.4.2 变压器电路符号 5.4.3 变压器结构和工作原理 (1)初级和次级线圈是变压器的核心部分,变压器中的电流由它构成回路。初级线圈与次级线圈之间高度绝缘,如果次级线圈有多组时,各组线圈之间也高度绝缘。各组线圈与变压器其他部件之间也高度绝缘。 (2)骨架。线围绕在骨架上,一个变压器中只有一个骨架,初级和次级线圈均绕在同一个骨架上。骨架用绝缘材料制成,骨架套在铁芯或磁芯上。 (3)铁芯或磁芯用来构成磁路。铁芯或磁芯用导磁材料制成,它的磁阻很小。 (4)外壳用来包住铁芯或磁芯,同时具有磁屏蔽和固定变压器的作用,外壳用金属材料制成,有的变压器没有外壳。 (5)引脚是变压器内部初级、次级线圈引出线,用来与外电路相连接。 变压器工作原理: 交流电压加到初级线圈的两端,次级线圈两端输出交流电压,变压器中只能输入交流电压。变压器初级线圈用来输入交流电压,次级线圈用来输出交流电压。 由线圈通电和线圈在交变磁场中的特性可知,给初级线圈输入交流电压后,初级线圈中有交流电流流动,初级线圈由电产生交变磁场,磁场的磁力线绝大多数由铁芯或磁芯构成回路。 次级线圈绕在铁芯或磁芯上,这样次级线圈切割磁力线而产生感生电动势,次圈两端产生感生电压。次级线圈所产生的电压,除大小与输入电压大小不同外,变化规律与交流输入电压一样。 综上所述,给变压器初级线圈通入交流电压时,它的次级线圈两端输出交流电压,这是变压器的基本工作原理。 5.4.4 变压器主要参数 变压器变压比: 变压器频率响应:频率响应参数主要针对低频变压器(例如音频变压器),它是衡量变压器传输不同频率信号能力的重要参数。 在低频和高频段,由于各种原因(初级绕组的电感、漏感)会造成变压器传输信号的能力下降(信号能量的损耗),使频率响应变劣。 变压器额定功率:额定功率是指规定频率和电压下,变压器长时间工作而不超过规定温升的最大输出功率单位为VA(伏安)。 变压器绝缘电阻:关系到变压器的性能和质量。 变压器效率:变压器在工作时对电能有损耗,用效率来表示变压器对电能的损耗程度。 变压器不存在电能损耗时效率为l00%,但是不可避免地要存在各种形式的损耗。损耗愈小,变压器的效率愈高,变压器的质量愈高。 变压器温升: 温升指变压器通电后,变压器温度上升到稳定值时,比环境温度高出的数值,此值愈小变压器工作愈安全。这一参数关系到变压器发烫的程度,温升愈小愈好。 5.4.5 变压器型号命名方法和标注方法 变压器型号命名方法: (1)主称用大写字母表示变压器种类; (2)额定功率直接用数字表示,单位为VA,但是音频输入变压器除外。 (3)序号用数字表示。 变压器标注方法: (1)某音频输出变压器次级线圈引脚处标出8Ω ,说明这一变压器的次级线圈负载
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