Làm thế nào để tạo ra cuộn cảm lớn (1H) để sử dụng âm thanh?


14

Tôi đang xây dựng một bộ khuếch đại ống, và đã quyết định thêm EQ 5ch vào nó. Trong lịch sử, những cái được sử dụng trong các bộ khuếch đại guitar đều là các hệ thống kiểu lọc RLC thụ động, với độ tự cảm lớn 0,5 - 2H cho kênh 80Hz.

Tôi biết ngày nay sẽ nhỏ hơn khi sử dụng kiểu op-amp hoạt động, nhưng tôi đang làm điều này như một sở thích và muốn thử tạo một kiểu thụ động. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Digikey không mang bất kỳ cuộn cảm nhỏ nào trên ~ 100mH. Tôi đoán là bởi vì không ai sử dụng chúng cho các ứng dụng hiện tại nhỏ nữa với sự ra đời của DSP hoặc các bộ lọc dựa trên tụ hoạt động.

Bạn có lời khuyên nào cho việc tạo ra cuộn cảm 1H lớn với dòng điện <1mA không liên quan đến cuộn dây 300 vòng qua tuyến giáp 1 "không?

Hoặc có ai biết làm thế nào chúng được tạo ra trong lịch sử, dây thực sự tốt tôi sẽ đoán với nhiều lượt?

img


Tôi có rất nhiều cuộn cảm cũ mà tôi đã quàng lên khi còn bé. Họ rất nhiều như Tim mô tả. Về cơ bản được xây dựng giống như một máy biến áp nhưng với các tấm thép mỏng hơn xếp chồng lên nhau. Nặng. Một số tôi đã nặng khoảng một kg, hoặc như vậy. Tôi cũng có những cái được sử dụng để kết hợp trở kháng tấm với trở kháng loa cho loa lái xe. Cũng nặng, mặc dù thường khoảng nửa kg, hoặc như vậy. Tôi đã quyên góp các hộp (và tôi đang nói về các hộp 4'x4'x3 'ở đây) của các ống chân không tôi cũng đã thu thập được cho một số câu lạc bộ radio - khoảng 15 năm trước. Hy vọng, đưa vào sử dụng tốt.
jonk


Hilmar, tôi cần Henrys, không phải milliHenrys, vì vậy tôi không nghĩ rằng cuộn cảm chéo sẽ hoạt động ở đây. Tốt thử mặc dù.
MadHatter


Nếu bạn kết thúc quanh co và không phải hình xuyến, thì cuộn dây không quá khó để thực hiện. Trong một công việc trước đây, chúng tôi đã sử dụng hỗn hợp gỗ để lấy trọng lượng, kỹ thuật lego cho chuyển động và một thanh thép mỏng để dẫn hướng cuối cùng. Đó là một nam châm điện có khe hở khá nhỏ và vài nghìn lượt quay cho 1A; nhiều hình dạng cốt lõi sẽ dễ dàng hơn
Chris H

Câu trả lời:


12

Nguyên tố chính của máy biến áp điện nhỏ là theo thứ tự 1 H.

Dòng từ hóa cho máy biến áp như vậy theo thứ tự 0,35 A, có nghĩa là trở kháng cảm ứng của nó là

Z= =VTôi= =120 V0,35 Một= =343 Ω

Điều này có nghĩa là độ tự cảm phải

L= =Z2πf= =343 Ω6.283260 Hz= =0,909 H

Cuộn cảm trong phạm vi đó, đối với tần số thấp, sử dụng các kỹ thuật xây dựng tương tự như máy biến áp, nhưng chỉ với một cuộn dây.


1
Tôi đã không xem xét thép laminate. Điều đó cũng sẽ có độ tự cảm hiệu quả cao hơn mỗi lượt? Vẫn có thể lớn hơn một hình xuyến với hàng tấn lượt, nhưng đáng để xem xét.
MadHatter

Vâng, cao hơn nhiều so với ferrite.
Dave Tweed

@MadHatter, so sánh nguồn cung cấp chuyển mạch PC 300W có máy biến áp ferrite hình xuyến 1 "hoạt động ở tần số 50kHz, máy biến áp 60Hz công suất tương tự từ TV màu cũ có lõi thép 5lbs. Tần số cao hơn = xa hơn từ thông lượng bão hòa = lõi nhỏ hơn. laminate nhanh chóng gây ra tổn thất xoáy khi tần số tăng lên, ferrite thì không. Độ thấm của ferrites thấp hơn nhiều: thép 5 mH / m điển hình, ferrite 0,08 mH / m MnZn, tệ hơn 60 lần . Hãy thử sử dụng ferrite trong máy biến áp TV cũ đó và nó sẽ nặng 300lbs. :) Với tần số thiết kế 80Hz, thép là người chiến thắng rõ ràng!
kkm

Nhỏ? 0,35A × 120V = 42VAR, giả sử đó là 20% toàn bộ công suất (con số thực sự kém), công suất phát ra là 200VA hoặc xấp xỉ 3kg thép
carloc

Thay vì ăn thịt máy biến áp, bạn chỉ cần mua một cuộn cảm từ DigiKey .
J ...

6

Chúng bị thương như máy biến thế, như Dave Tweed đã đề cập. Nhưng chúng có cấu trúc cụ thể khác với các máy biến áp điện thông thường: các lớp mỏng hơn, do đó chúng sẽ bị mất ở tần số âm thanh thấp, và chúng có thể đã bị hở cho tuyến tính.

Có thể đáng để xem xét các bộ biến đổi âm thanh có sẵn cho các ampe ống (chẳng hạn như các bộ biến đổi mà Hammond tạo ra, có sẵn từ www.tubesandmore.com), và chỉ sử dụng chúng như hiện tại hoặc tua lại chúng.

Cũng có thể đáng để điều tra bằng cách sử dụng các lõi E lớn nhất mà bạn có thể tìm thấy, và thậm chí có thể tách chúng ra bằng băng Kapton hoặc tương tự (để làm điều đó thực sự đúng khi bạn có được độ chính xác của chân bên trong, nhưng tôi cho rằng đây là một dự án sở thích, không cho sản xuất).


Nếu bạn đi với lõi E, bạn có thể muốn tìm kiếm "khoảng cách lõi E cho nguyên mẫu" hoặc một cái gì đó tương tự - tôi đoán rằng băng Kapton sẽ làm điều đó, nhưng chắc chắn có ai đó biết .
TimWescott

4

Lõi nồi. Cuộn dây nằm trên một cuộn chỉ đơn giản - dễ dàng hơn nhiều so với hình xuyến - và nó có khả năng ở gần 3000 hơn 300 vòng (của dây rất mảnh).

Các suốt chỉ sau đó được gắn giữa hai lõi ferrite được kẹp chặt để hầu như loại bỏ khe hở không khí. Một số biến thể có một con sên có thể di chuyển để tinh chỉnh hơn một vài phần trăm, giống như một máy biến áp IF radio.

Các mức tín hiệu phải được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế méo sóng hài khi lõi bắt đầu bão hòa. (Giống như các lõi cung cấp chuyển đổi ngày nay, có các ferrit khác nhau với các đặc điểm khác nhau, cho phép độ méo thấp hơn nếu bạn không cần các giá trị cao nhất của độ tự cảm cụ thể).

Thuật ngữ tìm kiếm hữu ích: Vinkor là một trong những từ phổ biến. Tôi có thể khai thác một số datasheets sau này ...


2

Có rất nhiều vật liệu có sẵn để chế tạo máy biến áp / cuộn cảm tùy chỉnh. Khi tôi phát hiện ra điều này, tôi cảm thấy khá tự do vì cuối cùng tôi cũng có thể làm những gì tôi cần.

Ở trường đại học, chúng tôi đã có một chiếc máy cũ để khắc phục những máy biến áp này. Bạn chủ yếu chỉ cần một cái gì đó xoay và đếm.

Tôi hiểu lý do tại sao bạn không muốn tùy chỉnh toroids gió. Đó là một nỗi đau.

Cụ thể bạn phải đi theo các loại:

  • Bộ định dạng cuộn (Một loại nhựa dễ uốn (vẫn khó đếm)
  • Ferrite Cores (Có rất nhiều cái khác nhau, nhưng với tần suất thấp, bạn không quá cầu kỳ, tôi tin rằng chúng sẽ được bảo mật cho cuộn dây trước bằng clip)
  • Dây từ. (Được chọn dựa trên dòng điện trung bình)

Cảm ơn Bonevie, tôi muốn flyback v.v ... trên lõi ferrite vì vậy tôi khá quen thuộc với việc chế tạo máy biến áp ... Vấn đề là nếu bạn sử dụng ferrite mà không đi đến lõi lớn, bạn cần rất nhiều lượt, tôi nghĩ là Dave đã chỉ ra thép tần số thấp này có giá trị Al tốt hơn nhiều.
MadHatter

À vâng, tôi nghĩ rằng sẽ có lõi ferrite đầy đủ. Rất khó để tìm thấy lõi thép rắn tương thích với các tiêu chuẩn cũ của cuộn dây. Tôi đoán rằng đối với lõi thép laminate, sẽ không thể xếp thành 2 mảnh để không có khe hở không khí được tạo ra ..
Bonevie

1

"Trong lịch sử" có lẽ không phải là ví dụ bạn muốn. Trong lịch sử, các bộ khuếch đại có mức độ méo, nhiễu và tiếng ồn mà chúng ta không chấp nhận ngày nay từ đài phát thanh trẻ em rẻ nhất. Không chỉ vậy, tất cả các thiết bị điện / điện tử đều phát ra tiếng ồn điện đáng kể sẽ được các thiết bị khác thu nhận.

Cuộn dây không bao giờ là niềm vui. Tuy nhiên, chỉ có toroids mới có thể đảm bảo độ tự cảm cao của bạn không nhận hoặc truyền tiếng ồn. Đây thực sự không phải là nơi bạn muốn dùng phím tắt.


2
Đây là cho một amp guitar, phi tuyến tính, hòa âm thứ hai và thứ ba, và một chút buzz là chính xác những gì tôi muốn.
MadHatter

Tôi ngạc nhiên khi đọc câu trả lời này từ ai đó với Strat trong ảnh hồ sơ của mình ...
leftaroundabout

@MadHatter Phần guitar rất quan trọng. Các loại hạt Hi-fi cũng được đưa vào ampe ống, với mục đích rất khác biệt trong tâm trí. Tuy nhiên, đừng giảm giá các vấn đề với bộ thu tiếng ồn chính và đi lạc. Bản thân nó có thể không quá tệ, nhưng hãy thử ghi âm hoặc bật với mic ở phía trước và bạn có thể gặp vấn đề thực sự. Là một người chơi âm thanh, tôi đã phải làm việc với một vài tay guitar có amps ồn ào, và với một người đàn ông họ đều nói rằng họ không nhận ra nó tệ như thế nào cho đến khi họ lên sân khấu, đó không phải là thời điểm tốt để tìm thấy bạn nhạc cụ âm thanh tào lao. : /
Graham

@leftaroundabout Tôi thích Strats, nhưng tôi không hiểu sai rằng các thiết bị điện tử trên bộ cũ đã từng tốt. Đôi khi nó đã đi sai theo những cách thú vị, nhưng chủ yếu là nó đã đi sai. Kỹ thuật sàng lọc và tiếp đất đúng cách và tiền khuếch đại đệm là những điều rất tốt.
Graham
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.