Трансформатор tiger ei 4006

Принципиальная электрическая схема Вымпел-55, прошивка 2.27

К моему большому удивлению найти в сети принципиальной электрической схемы зарядного устройства Вымпел-55 в любой модификации я не смог.
Любые другие зарядные устройства еще присутствуют, а этого нету.

Чего тут секретного понять не возможно, а вот при ремонте схема очень даже помогла бы.

Немного потратив времени я постарался сделать часть принципиальной схемы Вымпел-55 которая имеется у меня уже в новой версии исполнения и с новой прошивкой 2.27.

Имейте ввиду, что на схеме возможны ошибки. так что не обессудьте.

Принципиальная схема питающей части Вымпел-55 в модификации прошивки 2.27

Номиналы приведены так, как изображены на элементах smd — я их не переводил.

Схема периодически правится от косяков. так что не обессудьте.

Что касается трансформаторов.
Как мы видим на плате применены три трансфортатора:

В сети я так и не смог найти информацию по применяемым трансформаторам и по разводке намоток провода.
Все обозначения на схеме Вымпел-55 формальные , это надо учитывать.

Как я уже сказал, в отрисованной схеме возможны ошибки. скорее всего они там непременно есть.
Не все пути удалось отследить — многое скрыто смонтированными радио деталями.

Возможно также где то напуталось в процессе отрисовки — так что используя данную схему вы берете все риски на себя.
Я это делал на всякий случай для будущей ориентации по плате.

Для ориентации на плате и на схеме я обозначил условно основные элементы цифрами. Достаточно произвольно надо сказать.
Так что глядя на принципиальную схему и на фото центральной платы Вымпел-55 можно более менее сориентироваться.

Кстати реализованная часть схемы в Вымпеле-55 на THX208 очень напоминает вот эту типовую:

Если у вас есть «родная» принципиальная схема Вымпел-55 в прошивке 2.27, а в принципе и более ранней версии — поделитесь пожалуйста!

Ниже небольшой файловый архив дата шитов на некоторые элементы применяемые в схеме рассматривались здесь

Вот список этих элементов:
NTC 10D-15 — (термистор) терморезистор на 10 Ом
EL817 — оптрон
13009 — высоковольтный n-p-n транзистор
S1M — диод выпрямительный 1A
S2M — диод выпрямительный 2A
RS1M — диод выпрямительный 1A
ss18 — диод выпрямительный, с барьером Шоттки
THX208 — ШИМ контроллер
CBB22 — 684J 400v — пленочный конденсатор 0,68 мкФ
102 6KV — конденсатор высоковольтный 1000пф
331 — конденсатор 330 пФ
MBR20100 — диод Шоттки, 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB]
TL494C — импульсный регулятор напряжения
MCP4728A0 814104 — ЦАП
A7W — (bav99) — переключающие диоды
IRF1010E — транзистор, N-канал 60В 79 А [TO-220AB]
1GW — NPN транзистор SOT-23; BC847C
6ct — NPN транзистор SOT-23; BC817
LM317T — стабилизатор напряжения регулируемый, [TO-220SG]
MCP6061E — прецизионный усилитель

Читайте также:  Почему у трансформатора три вывода

Источник

Импульсный трансформатор

Импульсный трансформатор – трансформатор, предназначенный для преобразования тока и напряжения импульсных сигналов с минимальным искажением исходной формы импульса на выходе. Рассмотрим особенности конструктивного устройства этой техники, область применения, выпускаемые разновидности и другие характеристики, связанные с данным оборудованием.

Конструкция и принцип работы

Импульсный трансформатор, по аналогии с другими идентичными устройствами, состоит из следующих элементов:

  • первичной и вторичной обмоток;
  • сердечника.

При подаче на входную катушку однополярных импульсов “е(t)” временной интервал между которыми довольно короткий, он вызывает возрастание индуктивности во время интервала t и , после чего наблюдается ее спад в интервале (Т-t и). Благодаря разнице в количестве витков на катушках входа и выхода и импульсному характеру подачи тока, получается добиться высокого коэффициента трансформации с сокращением габаритных размеров устройства.

Одновременно решаются задачи измерения уровня и полярности токового импульса или характеристик по напряжению, согласования значения сопротивления аппарата, создающего сигналы, с потребляющим оборудованием, создание схем обратной связи и пр.,

Подключение импульсного трансформатора

Область применения

По большей части указанные трансформаторы применяются в импульсных устройствах:

  • газовых лазерах;
  • триодных генераторах;
  • дифференцирующих модулях;
  • магнетотронах и др.

Виды трансформаторов

Эти приборы используются в современном радиоэлектронном оборудовании, для источников питания импульсного типа, телевизорах, компьютерах и другой технике.

Ещё одна область использования устройств – в качестве защитных элементов при коротком замыкании в условиях холостого хода, чрезмерной нагрузке или избыточном нагреве.

Разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие разновидности импульсных трансформаторов:

  • стержневые;
  • броневые;
  • тороидальные, с намоткой провода на изолированный сердечник, не предполагающие применения катушек;
  • бронестержневые.

Виды магнитопроводов

Поперечное сечение сердечника в большинстве устройств выполняется в форме круга или прямоугольника, по аналогии с силовыми аппаратами.

Читайте также:  Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора равен

Основные характеристики устройств нанесены на корпус, поэтому из условного обозначения можно почерпнуть информацию об главных параметрах оборудования.

Стоимость трансформатора

Цена на единицу продукции может колебаться от 50 до 700 рублей и выше, в зависимости от характеристик устройства. При покупке учитывается производитель изделия и размер приобретаемой партии. Наиболее дешево обойдётся продукция китайского производства, массово представленная на рынке.

Импульсные трансформаторы – устройства, без которых невозможно представить современную бытовую технику и промышленное производство. Эти аппараты обладают рядом преимуществ, по сравнению с аналогичным оборудованием, но в некоторых случаях сопутствующие недостатки не позволяют их использовать.

Преимущества и недостатки

Использование импульсных трансформаторов объясняется следующими преимуществами:

  • высокими показателями выходной мощности;
  • небольшой массой и габаритными размерами;
  • высокой эффективностью, благодаря снижению энергетических потерь;
  • меньшей ценой при сопоставимых характеристиках;
  • высокой надёжностью по причине наличия схем защиты.

Разобранный импульсный трансформатор

Малая масса достигается посредством возрастания частоты импульса. Это приводит к уменьшению объёма конденсаторов и простоте схемы выпрямления.

Возрастание коэффициента полезного действия обеспечивается, благодаря сокращению энергетических потерь.

Уменьшение габаритов связано со снижением количества использованных материалов. Это основная причина удешевления данной продукции. Ещё одно достоинство малых размеров – возможность применения устройства в малогабаритных электротехнических изделиях.

Недостатки связаны со сложностью в ремонте по причине отсутствия в схеме гальванической развязки наличии помех высокой частоты, в связи с особенностями конструкции и принципа действия устройства.

Чтобы предупредить влияние высокочастотных помех, нередко приходится прибегать к использованию специальных защитных средств, если применяется оборудование, для которого такие факторы нежелательны. В некоторых случаях, в связи с помехами, применение импульсных трансформаторов оказывается невозможным.

Порядок проверки исправности

Для проверки исправности импульсного трансформатора используется аналоговый или цифровой мультиметр. Цифровое устройство обладает преимуществами, благодаря удобству применения. Его не нужно дополнительно подстраивать, достаточно убедиться в наличии питания и целостности проводов подключения.

Аналоговый мультиметр настраивается следующим образом:

  • выбирается режим эксплуатации переключением в область минимальной величины сопротивления при измерении;
  • провода вставляются в контакты прибора и соприкасаются друг с другом;
  • специальной подстройкой стрелка выставляется на ноль;

Если совместить стрелку с нулём не получается, это говорит о проблемах с элементами питания, нуждающимися в замене.

Читайте также:  В трансформаторе вытекло масло

Если трансформатор является составной частью некоторого аппарата, желательно отделить этот элемент от остальной конструкции, чтобы исключить воздействие сопутствующих помех при диагностике.

Проверка с помощью осцилографа:

Неисправность прибора может объясняться следующими проблемами:

  • повреждённым сердечником;
  • подгоревшими соединениями;
  • нарушением изоляции проводов, вызывающим короткое замыкание обмотки;
  • разрывом провода.

Кроме инструментальных измерений, необходимо обращать внимание на внешний вид аппарата. О неисправности может свидетельствовать подгоревшая обмотка, следы гари и соответствующий запах.

Процедура намотки

Если провод входной или выходной катушки не пригоден для дальнейшей эксплуатации, трансформатор можно перемотать. Для этого подбирается провод с двойной или тройной изоляцией, который необходимо намотать на сердечник.

Операция выполняется в следующем порядке:

  • наматывается провод первичной катушки, после предварительного припаивания входного контакта. Витки наматываются равномерно и плотно;
  • выходной конец провода припаивается в положенном месте;
  • наносится изоляция в несколько слоёв;
  • наматывается вторичная обмотка, с припаиванием входного и выходного концов.

Чтобы устройство работало нормально, провод наматывается равномерно, исключив узлы и перекручивания. Количество витков устанавливают, исходя из проведённого расчёта по характеристикам устройства.

Источник

Трансформаторы 50Гц серии EI

Низкочастотные трансформаторы питания 50Гц – линейные сетевые трансформаторы серий EI используются в сети переменного тока 220В 50Гц и предназначены для понижения напряжения до 6В, 9В, 12В, 24В, 2х12В. Номинальная мощность при этом варьируется от 1Вт до 180Вт.

Сетевые трансформаторы используются повсеместно для понижения входящего напряжения и силы тока в импульсных, линейных источниках питания. Такие элементы питания отличаются малыми габаритами и большой выходной мощностью.

Трансформатор состоит из двух обмоток (первичной, вторичной) и сердечника. Первичная обмотка выступает в роли приемника напряжения сети. Вторичная обмотка – передатчик, из которого выходит напряжение, на которое рассчитан трансформатор. Сила тока зависит от диаметра провода вторичной обмотки трансформатора, а величина напряжения – от количества витков. Обе обмотки наматываются на сердечник. Первичная и вторичные обмотки не связаны друг с другом.

Сердечник магнитопровода трансформатора выбирают исходя из необходимой габаритной мощности. В качестве сердечника применяются ферритовые пластины, на которые наматываются обмотки.

Характеристики, маркировка, габаритные и установочные размеры трансформаторов EI указаны ниже.

Окончательная цена на трансформаторы 50Гц EI зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector