应用于电动振动试验系统的音频自耦输出变压器技术方案

技术编号:3117749 阅读:197 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种应用于电动振动试验系统的音频自耦输出变压器,主要由线圈绕组和铁芯两部分组成,线圈绕组由公共绕组和串联绕组组成,其特征在于:以铁芯绕线柱的中心轴线为基准,串联绕组在铁芯绕线柱径向上从内向外绕制分布在第一、第三、第五至第N的奇数层,公共绕组在铁芯绕线柱径向上从内向外绕制分布在第二、第四、第六至第N-1的偶数层,各层绕组相对铁芯绕线柱的中心轴线绕制旋向一致。该变压器连接在功率放大器和台体动圈之间,用于提高功率放大器的输出电压来满足音频工况下,动圈高电压输入的需要。其特点是简单、可靠、低成本,满足了大型电动振动台功率输出的要求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及环境力学电动振动试验领域,具体涉及应用于电动振动试验 系统的音频自耦输出变压器。该变压器用于提高功率放大器的输出电压来满 足音频工况下,动圏高电压输入的需要。
技术介绍
在电动振动台系统中,动圈(动圏绕组)的交流阻抗是随交流频率变化的,振动台高频(500Hz以上)工作时主要呈现的感抗特性,随交流工作频 率的t是高,动圈的等效阻抗也增大。为了达到额定的推力,功率放大器必须 有更高的输出电压。但功率放大器的最高输出电压往往受功率输出器件或功 率输出模式的限制,很难高于120VRMS (V核值)。所以通常在台体动圈绕组 的磁钢体两侧安装短路环,降低动圈高频的交流等效阻抗。在大推力电动振动台中,由于动圏绕组的线径粗,磁路气隙相应增加, 因此短路环对高频阻抗的耦合作用降低,不能将动圈绕组的等效阻抗降低到 较小的数值,从而使得功率放大器的输出电压增大很多(最大可达180V)。为提高功率放大器的输出电压目前有两种解决方案第一种方案是采用两套功率放大器串联输出,见图1所示。通常功率放大器的最大输出电压在 IOOV左右,当电动振动台需要的最大驱动电压为150V甚至更高时,为了实 现系统本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种应用于电动振动试验系统的音频自耦输出变压器,主要由线圈绕组和铁芯两部分组成,其中,线圈绕组由公共绕组和串联绕组组成,其特征在于: 以铁芯的绕线柱的中心轴线为基准,串联绕组在铁芯的绕线柱径向上从内向外绕制分布在第一、第三、第五至第N的奇数层,其中N表示大于或等于三的自然奇数;公共绕组在铁芯的绕线柱径向上从内向外绕制分布在第二、第四、第六至第N-1的偶数层; 公共绕组的两端中一端作为第一引线端,另一端作为第二引线端,其中,第一引线端位于第二层的端部,第二引线端位于第N-1层的端部;串联绕组的两端中一端作为第三引线端,另一端作为第四引线端,其中,第三引线端位于第一层的端部,第四引线端位于第N层的...

【技术特征摘要】
1、一种应用于电动振动试验系统的音频自耦输出变压器,主要由线圈绕组和铁芯两部分组成,其中,线圈绕组由公共绕组和串联绕组组成,其特征在于:以铁芯的绕线柱的中心轴线为基准,串联绕组在铁芯的绕线柱径向上从内向外绕制分布在第一、第三、第五至第N的奇数层,其中N表示大于或等于三的自然奇数;公共绕组在铁芯的绕线柱径向上从内向外绕制分布在第二、第四、第六至第N-1的偶数层;公共绕组的两端中一端作为第一引线端,另一端作为第二引线端,其中,第一引线端位于第二层的端部,第二引线端位于第N-1层的端部;串联绕组的两端中一端作为第三引线端,另一端作为第四引线端,其中,第三引线端位于第一层的端部,第四引线端位于第N层的端部;第一引线端作为自耦输出变压器的公共端,第二引线端与第三引线端电连接后作为自耦输出变压器的低压端,第四引线端作为自耦输出变压器的高压端。2、 一种应用于电动振动试验系统的音频自耦输出变压器,主要由线圈绕组 和铁芯两部分组成,其中,线圈绕组由公共绕组和串联绕组组成,其特征在于.-以铁芯的绕线柱的中心轴线为基准,公共绕组在铁芯的绕线柱径向上从内 向外绕制分布在第一、第三、第五至第N的奇数层,其中N表示大于或等于 三的自然奇数;串联绕组在铁芯的绕线柱径向上从内向外绕制分布在...

【专利技术属性】
技术研发人员:武元桢徐付新朱雅俐
申请(专利权)人:苏州苏试试验仪器有限公司
类型:发明
国别省市:32[中国|江苏]

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