"오디오 트랜스포머"라고도 하는 오디오 트랜스포머. 가청 주파수 범위에서 작동하는 철심 코일형 변압기. 무선 장비에서 오디오 회로 간의 결합 요소로 사용되어 전압을 높이거나 임피던스 매칭을 달성합니다. 일반적으로 코어는 투자율이 높은 재료를 사용하며, 1차 코일과 2차 코일은 좋은 주파수 응답 특성을 얻기 위해 레이어나 세그먼트로 감는 경우가 많다. 다음, 오디오 트랜스포머 권선 방식과 파워 트랜스포머의 차이점을 자세히 알려드리겠습니다.
오디오 변압기의 권선 방법
오디오 트랜스포머의 원리를 통해 오디오 트랜스포머의 품질에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 누설 인덕턴스, 인덕턴스 및 분산 커패시턴스의 양이라는 것을 알고 있습니다. 통과 대역의 가장 낮은 주파수는 원래 권선의 인덕턴스에 의해 결정되고 가장 높은 주파수는 변압기의 누설 인덕턴스에 의해 결정됩니다. 오디오 트랜스포머가 충분한 통과대역을 갖도록 하려면 1차 권선 인덕턴스가 커야 하고 누설 인덕턴스가 작아야 합니다. 따라서 오디오 트랜스포머를 더 나은 품질과 성능으로 권선하기 위해서는 오디오 트랜스포머의 누설 인덕턴스를 줄이고 인덕턴스를 높이는 것이 가장 중요한 문제입니다.
위와 같은 문제점을 감안할 때 오디오 트랜스포머를 권선하는데 가장 중요한 것은 트랜스포머의 철심이다. 철심의 품질은 변압기의 인덕턴스와 누설 인덕턴스를 직접적으로 결정합니다. 철심으로 자속 밀도가 높은 규소 강판을 사용하도록 노력해야 합니다. 순동선을 사용하는 목적은 제한된 권수에서 인덕턴스를 높이고 누설 인덕턴스를 최대한 줄이는 것입니다(분포 커패시턴스를 줄이는 데 도움이 됨).
동시에 더 나은 결과를 얻으려면 오디오 트랜스포머 내부에 에폭시 수지를 완전히 캡슐화하는 것이 가장 좋습니다. 도넛형 변압기가 접착제로 채워진 후 교류로 인한 코일 진동을 효과적으로 줄일 수 있고 변압기의 소음을 줄일 수 있으며 오디오 전력 증폭기 변압기로 인한 소음을 줄일 수 있습니다. 요구 사항이 매우 엄격하므로 오디오 전력 증폭기에 사용되는 토로이달 트랜스포머는 대부분 포팅(potting)입니다.
오디오 변압기와 전원 변압기의 차이점
오디오 변압기는 종종 전압을 변환하거나 부하의 임피던스를 변환하는 데 사용됩니다. 무선통신, 라디오, 텔레비전, 자동제어 등에서 전압증폭, 전력출력 등 회로의 부품으로 사용된다. 오디오 트랜스포머의 주파수 응답은 작동 주파수 대역에서 균일합니다. 코어는 고투과성 재료로 만들어집니다. 1차 권선과 2차 권선이 밀접하게 결합되어 있어 1차 권선을 통과하는 자속은 거의 모두 2차 권선과 연결되어 있으며 결합 계수는 1에 가깝습니다. 통과 대역의 가장 낮은 주파수는 1차 권선 인덕턴스에 의해 결정됩니다. , 그리고 가장 높은 주파수는 변압기 누설 인덕턴스에 의해 결정됩니다. 변압기에 충분한 통과 대역이 있는지 확인하려면 1차 권선 인덕턴스가 커야 하고 누설 인덕턴스가 작아야 합니다. 철심의 히스테리시스 손실과 자기 회로의 포화로 인해 신호 왜곡이 발생할 수 있습니다. 부하를 적절하게 구성하고 부하 전류를 높이면 히스테리시스 손실의 영향을 줄일 수 있습니다. 철심의 단면을 늘리고 공극을 남기면 자기 회로가 포화되는 것을 방지할 수 있어 신호의 왜곡을 줄일 수 있습니다.
저주파 변압기는 신호 전압과 신호 전력을 전송하는 데 사용되며 또한 직류에 절연 효과가 있는 회로 간의 임피던스 정합을 달성할 수 있습니다. 주로 전압 변환용 전원 변압기로 사용됩니다.
오디오 변압기는 여전히 일반 전원 변압기와 다릅니다. 오디오 변압기와 전원 변압기의 입력 임피던스와 출력 임피던스가 다르기 때문에 전원 변압기의 기능은 전력 전송, 전압 변환 및 절연입니다. 오디오 변압기는 저주파 변압기라고하는 오디오 범위에서 작동하는 변압기로 종종 전압을 변환하거나 부하의 임피던스를 변환하는 데 사용됩니다.
오디오 변압기의 권선 방법
오디오 트랜스포머의 원리를 통해 오디오 트랜스포머의 품질에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 누설 인덕턴스, 인덕턴스 및 분산 커패시턴스의 양이라는 것을 알고 있습니다. 통과 대역의 가장 낮은 주파수는 원래 권선의 인덕턴스에 의해 결정되고 가장 높은 주파수는 변압기의 누설 인덕턴스에 의해 결정됩니다. 오디오 트랜스포머가 충분한 통과대역을 갖도록 하려면 1차 권선 인덕턴스가 커야 하고 누설 인덕턴스가 작아야 합니다. 따라서 오디오 트랜스포머를 더 나은 품질과 성능으로 권선하기 위해서는 오디오 트랜스포머의 누설 인덕턴스를 줄이고 인덕턴스를 높이는 것이 가장 중요한 문제입니다.
위와 같은 문제점을 감안할 때 오디오 트랜스포머를 권선하는데 가장 중요한 것은 트랜스포머의 철심이다. 철심의 품질은 변압기의 인덕턴스와 누설 인덕턴스를 직접적으로 결정합니다. 철심으로 자속 밀도가 높은 규소 강판을 사용하도록 노력해야 합니다. 순동선을 사용하는 목적은 제한된 권수에서 인덕턴스를 높이고 누설 인덕턴스를 최대한 줄이는 것입니다(분포 커패시턴스를 줄이는 데 도움이 됨).
동시에 더 나은 결과를 얻으려면 오디오 트랜스포머 내부에 에폭시 수지를 완전히 캡슐화하는 것이 가장 좋습니다. 도넛형 변압기가 접착제로 채워진 후 교류로 인한 코일 진동을 효과적으로 줄일 수 있고 변압기의 소음을 줄일 수 있으며 오디오 전력 증폭기 변압기로 인한 소음을 줄일 수 있습니다. 요구 사항이 매우 엄격하므로 오디오 전력 증폭기에 사용되는 토로이달 트랜스포머는 대부분 포팅(potting)입니다.
오디오 변압기와 전원 변압기의 차이점
오디오 변압기는 종종 전압을 변환하거나 부하의 임피던스를 변환하는 데 사용됩니다. 무선통신, 라디오, 텔레비전, 자동제어 등에서 전압증폭, 전력출력 등 회로의 부품으로 사용된다. 오디오 트랜스포머의 주파수 응답은 작동 주파수 대역에서 균일합니다. 코어는 고투과성 재료로 만들어집니다. 1차 권선과 2차 권선이 밀접하게 결합되어 있어 1차 권선을 통과하는 자속은 거의 모두 2차 권선과 연결되어 있으며 결합 계수는 1에 가깝습니다. 통과 대역의 가장 낮은 주파수는 1차 권선 인덕턴스에 의해 결정됩니다. , 그리고 가장 높은 주파수는 변압기 누설 인덕턴스에 의해 결정됩니다. 변압기에 충분한 통과 대역이 있는지 확인하려면 1차 권선 인덕턴스가 커야 하고 누설 인덕턴스가 작아야 합니다. 철심의 히스테리시스 손실과 자기 회로의 포화로 인해 신호 왜곡이 발생할 수 있습니다. 부하를 적절하게 구성하고 부하 전류를 높이면 히스테리시스 손실의 영향을 줄일 수 있습니다. 철심의 단면을 늘리고 공극을 남기면 자기 회로가 포화되는 것을 방지할 수 있어 신호의 왜곡을 줄일 수 있습니다.
저주파 변압기는 신호 전압과 신호 전력을 전송하는 데 사용되며 또한 직류에 절연 효과가 있는 회로 간의 임피던스 정합을 달성할 수 있습니다. 주로 전압 변환용 전원 변압기로 사용됩니다.
오디오 변압기는 여전히 일반 전원 변압기와 다릅니다. 오디오 변압기와 전원 변압기의 입력 임피던스와 출력 임피던스가 다르기 때문에 전원 변압기의 기능은 전력 전송, 전압 변환 및 절연입니다. 오디오 변압기는 저주파 변압기라고하는 오디오 범위에서 작동하는 변압기로 종종 전압을 변환하거나 부하의 임피던스를 변환하는 데 사용됩니다.
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