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라디오 아마추어들은 점점 더 많은 불타는 질문을 스스로에게 던지고 있으며 요점은 권선이 적고 가격이 상승했으며 품질이 저하되었다는 것입니다. 예를 들어 소비에트 시대에 세트와 코일로 판매되었던 PELSHO, PELBO 및 기타 브랜드의 전선은 어디로 갔습니까? 위의 와이어 중 첫 번째는 저주파 범위의 루프 코일, 초크, 페라이트 링의 변압기 등을 감는 데 사용됩니다. 두 번째는 강력한 전력 변압기의 권선을 감는 데 필요합니다. 바니시 코팅이 된 기존 와이어에 비해 이러한 와이어의 장점은 큽니다.

우선, 이것은 와이어의 편조에 의해 생성된 권선 피치입니다. 강력한 네트워크 변압기에서 인접한 도체 사이의 권선 전압 차이는 1V 이상이며 네트워크 주파수로 가열 및 진동하면 얇은 바니시 절연체가 점차 얇아지고 (진동 회전 사이의 마찰로 인해 마모됨) 부서집니다. 결과적으로 인터턴 단락이 발생합니다.

설명을 위해 간단한 계산을 하겠습니다. 코어 단면적 S=10cm2인 변압기 철을 살펴보겠습니다. 간단한 추정치(Pr=S2)를 기반으로 향후 변압기의 전체 전력이 약 100와트가 될 것이라고 판단합니다. 1V당 회전 수:

w1 =50/S=50/10=5(вит./В),

따라서 인터턴 전압:

U1=1/5=0.2(V)

변압기 철의 단면적 S=50cm2인 경우 이 경우 변압기의 전체 전력은 Pg=2500W이고 w1=50/50=1(V/V)이며 이는 권선의 인터턴 전압. 전체 전력이 더 증가하면 턴간 전압이 증가하고 절연 파괴 위험이 증가하며 변압기의 신뢰성은 자연히 감소합니다.

이 상황에서 벗어나는 방법? 전선은 감기는 것만이 아니라는 점을 기억해야 합니다. 변압기를 감으려면 필요한 전류에 해당하는 단면이 있는 불소 수지 절연체(MGTF)에 장착 와이어를 사용할 수 있습니다. 이러한 와이어에서는 지름이 아니라 단면적(코어를 따라)을 표시하는 것이 일반적이므로 변환 공식을 사용해야 합니다.

d=2• (Sp/3.14)^0,5

여기서 Sp - 와이어 섹션, mm2; d - 와이어 직경, mm. 예를 들어 MGTF-0.35 와이어는 d-0,66mm입니다. 필요한 전류 I (A)에 따라 와이어 직경은 다음 공식에 의해 결정됩니다.

d = 0,8•I0,5.

그런 다음 권선의 전류:

나는 \u0.8d (d / 2) ^ 0.68 \uXNUMXd XNUMX (A)

MGTF 와이어의 절연 품질이 우수하여 권선 중에 층간 스페이서 없이도 가능하며 내열성으로 인해 권선 변압기가 고온에서 작동할 수 있습니다(불소수지 절연은 녹거나 탄화되지 않음).

때로는 균형 잡힌 회로의 경우 완전히 동일한 권선으로 변압기를 감아야 합니다.

이것은 예를 들어 컴퓨터 연결 케이블에 사용되는 권선으로 플랫 케이블을 사용하여 수행할 수 있습니다. 케이블에서 필요한 수의 도체를 분리한 후 권선을 감은 다음 서로 격리된 여러 개의 동일한 도체로 사용됩니다. 플랫 케이블의 절연은 열적으로 충분히 안정적입니다.

높은 전류를 얻기 위해 전원 변압기의 XNUMX차 권선은 충분히 두꺼운 전선과 타이어로 감겨 있습니다. 이 작업은 재료 (금전적)뿐만 아니라 탄성 구리 버스 (와이어)를 단단히 구부리고 코일을 코일로 배치해야하기 때문에 물리적 비용이 필요합니다. 대안으로 저는 보통 음향 코드를 사용하는 것을 제안합니다.

앰프를 스피커에 연결합니다. 어쿠스틱 코드는 코어의 큰 단면을 가지고 있습니다. 이중이므로 중간 지점이 있는 전파 정류기에 대해 반권선이 동일하도록 합니다. 이러한 반감기의 정체에 대해서는 거의 관심을 두지 않고, 이는 현대의 고급 장비들이 그만큼 민감하게 반응하는 배경의 증가를 수반한다.

권선의 식별은 예를 들어 마이크 코드로 권선하여 다른 방법으로 확인할 수 있습니다(스테레오 코드를 사용하면 XNUMX개의 권선이 있음). 이러한 방식으로 정전기 스크린으로 권선을 감을 수 있습니다. 이를 위해 마이크 코드의 차폐 브레이드를 공통 와이어에 연결합니다(한 쪽).

동축 케이블은 내심과 편조 단면의 차이가 크기 때문에 대칭 권선에는 그다지 적합하지 않지만 차폐와 내심을 연결하면 권선으로 사용할 수 있습니다. 케이블의 내부 코어는 측정 목적으로도 사용할 수 있습니다. 모든 경우에 와이어 절연의 열 안정성을 잊어서는 안됩니다. 한편으로는 바니시에 비해 와이어 절연체의 증가된 두께는 변압기 코어의 창에 배치할 수 있는 권선 회전 수를 줄이는 한편, 층간 절연체를 사용합니다(권선간 절연체까지). ) 불필요하여 변압기 제조 속도가 빨라지고 내열 와이어 절연으로 변압기의 신뢰성이 높아집니다.

저자: V.Besedin, 튜멘

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토렌톨
어떤 경우에는 권선의 마지막 층이 이전 층을 완전히 덮도록 고주파 변압기 또는 트랜지스터 장치용 초크를 페라이트 링에 감는 것이 유용합니다. 권선의 시작 부분은 트랜지스터에 연결되고 끝 부분은 항상 교류에 의해 공통 와이어에 연결되는 전원 버스에 연결되어야 합니다. 이 경우 변압기 또는 인덕터는 권선의 마지막 회전으로 차폐됩니다.


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