直流电子管 发表于 2020-5-23 18:03:23

本帖最后由 直流电子管 于 2020-5-23 18:05 编辑

6p1p 发表于 2020-5-23 17:54
你这个开关频率是多少Khz? 你那个变压器看起来像是铁粉芯。是正弦波还是方波?

15K正弦波,不过,输出变压器有漏磁,直接放在外边对收音机多少有点干扰,得装进铝壳就完全等同于电池了。另外正弦波驱动的目的是为了防止产生开关振铃,其实末级怎么也是方波,因为电容器两端电压不能突变,那么直流反馈到初级就是类似于方波了。建议有经历还是多研究逆变器,低压一般不会有理想结果。

直流电子管 发表于 2020-5-23 19:51:24

6p1p 发表于 2020-5-23 18:13
15Khz 蛮好如果可以解决干扰。我那个单管再生也是用正弦波,600Khz,对中波600Khz 和二次波1200Khz 会 ...

我制作的都是甲乙电逆变器,输入电压都是按照12V设计的,但是都是宽电压输入,因为这样才能尽可能的匹配所有类型的电池,既然是甲乙电逆变器为了延长电子管的寿命,并且稳定收音机的工作状态,所以都带有稳压,早期做的是甲电稳压,现在通过电压负反馈控制振荡器的振幅,这样就能实现甲乙电都稳压了,设计工作电压甲电输出1.3V左右,最高不超过1.45V最低不低于1.15v,正常工作在1.35-1.25v电压,输出应该是非常理想的。比起国外的那些方案来要更具有优势,至于干扰,裸机状态对我做的五灯超外差有点干扰,不过我那收音机灵敏度很高,再就是这个输出变压器没有铁罩子,如果把逆变器装进电源客体内那就完全能和电池一样了。

直流电子管 发表于 2020-5-23 20:30:14

6p1p 发表于 2020-5-23 20:07
稳压需要回输,如果是正弦波需要调幅,效率会降低。 我做的是变压器共振频率。 不过我对那个日本做的套件 ...

效率取决于你想产生的波形,只要不是完全的方波,都不会产生强烈的振铃,完全可以把逆变器的峰值设计为10v,这样当电源电压降低到9.5V的时候,波形只是有一些削顶,问题不是特别严重。效率也能兼顾,这个逆变器的效率做到70%以上问题不大,再就是振荡器部分我用的是并联稳压,如果用一个78L06做串联稳压,效率还能进一步提高,我已经购买了78L06,再提升逆变器的效率。

直流电子管 发表于 2020-5-23 20:32:06

直流电子管 发表于 2020-5-23 20:30
效率取决于你想产生的波形,只要不是完全的方波,都不会产生强烈的振铃,完全可以把逆变器的峰值设计为10 ...

这个日本套件不管从设计感还是精致程度上我表示都达不到我的要求,我还是老老实实的把我的最新设计搞出来:lol

6p1p 发表于 2020-5-23 20:59:05

直流电子管 发表于 2020-5-23 20:30
效率取决于你想产生的波形,只要不是完全的方波,都不会产生强烈的振铃,完全可以把逆变器的峰值设计为10 ...

方波也可以没有铃震只要交替时间接近0。当一个第1个晶体管关掉是另一个晶体管还没有导通是,变压器有漏电感,漏电感的能量会反射出来产生铃震。我设计很多开关电源,也设计给电镀电源。在PWM 驱动50% 个晶体管都导通50%就没有问题。也可以把变压器的谐振频率降低,加一个小电容做snubber。 我对你的15Khz 正弦波电源结果蛮感兴趣的。。如果你要加一个负回输,如果你是控制输出晶体管的电压那么你会遇到像你说的顶部变平。如果你可以控制振荡器输出的电平来做回输那么正弦波信号就不会变平了。 需要一个可以做相乘放大器例如AD633.我之前要做低频变频器也有想过用比较廉价方法做相乘放大器,用恒流驱动LED亮度比如运算放大器去调光敏电阻的阻值来得到相乘的功能。

直流电子管 发表于 2020-5-23 21:50:22

6p1p 发表于 2020-5-23 20:59
方波也可以没有铃震只要交替时间接近0。当一个第1个晶体管关掉是另一个晶体管还没有导通是,变压器有漏电 ...

根本没有那么复杂,我这个机器已经都实现了这些功能,只用了三只晶体管,哈特莱振荡器直驱两个推挽输出管,用甲电电压做直流负反馈控制振荡器的工作点从而控制振幅这种结构不仅简单,而且最主要的是能够提供很好的稳压性能,并且很容易解决干扰问题。这是我目前做的最成熟满意的逆变器,还有些谐波干扰比较弱,主要是因为输出变压器有一定的漏磁,晶体管关断的时候因为BC节电容耦合的作用造成基极电路内有振铃,不过这些问题都被我解决了。

6p1p 发表于 2020-5-23 21:57:11

直流电子管 发表于 2020-5-23 21:50
根本没有那么复杂,我这个机器已经都实现了这些功能,只用了三只晶体管,哈特莱振荡器直驱两个推挽输出管 ...

我有时间我试试看,做15Khz的我手上有很多铁粉芯。之前买来设计开关电源用的有两大箱子。我有空做看看,15Khz应该不难设计。 如果效果不错应该很好用。

6p1p 发表于 2020-5-23 23:09:58

直流电子管 发表于 2020-5-23 18:03
15K正弦波,不过,输出变压器有漏磁,直接放在外边对收音机多少有点干扰,得装进铝壳就完全等同于电池 ...

我仔细分析了你做的线路, 蛮有趣,我也复制一个玩玩看。你做的线路是利用灯丝输出电压来做负回输到震荡晶体管的E脚,当电压高时,震荡增益就减少,输出幅度就变小。

于海旺 发表于 2020-5-24 11:55:46

      看图片吧。没有必要神秘化逆变电源,最简单的就是80年代经常停电时所制作的4~8W日光灯应急电源(不整流)现在DC-DC转换模块都烂市了、叠层充电电池成本也降了下来,楼主的圆形充电电池最初见于“海洋”486电脑主板,后来无绳电话机里也是这种电池。
      

soldering 发表于 2020-5-24 12:06:31

6p1p 发表于 2020-5-22 09:04
那个滚合式的我还没有深入去思考我只是放一个列子,我比较担心的不是中放是1A2震荡,因为在低压互导不够 ...

好玩!:lol :handshake

bg4gdn 发表于 2020-5-24 12:47:27

:) 有意思!赞!喜欢玩直流管!

6p1p 发表于 2020-5-24 13:37:02

于海旺 发表于 2020-5-24 11:55
看图片吧。没有必要神秘化逆变电源,最简单的就是80年代经常停电时所制作的4~8W日光灯应急电源(不整 ...

MT3608我之前也想过要不要用。开关在1.2Mhz会不会干扰,不过看了那个日本的套件他用TPS61040 和MT3608相似好像没有干扰。让我觉得有信心可以使用,我手上有好几十颗MT3608芯片就是你那个淘宝2.30元升压器模块,我是买了模块测试了再买芯片,之前用在VFD显示器模块上5V升压12V。

6p1p 发表于 2020-5-24 14:19:00

直流电子管 发表于 2020-5-23 21:50
根本没有那么复杂,我这个机器已经都实现了这些功能,只用了三只晶体管,哈特莱振荡器直驱两个推挽输出管 ...

我昨天大概参考你的拷贝了一个,虽然可以有正弦波在负载大情况是之下正弦波就变方波,回输不是很理想。后来改了初级线圈减少1圈效果更差。可能因为磁芯饱和,原本设计是3000mT 3圈,2圈估计已经超过5000mT ,最后我还是接到我收音机测试,收音机可以正常工作背景杂声蛮小。我在仔细想了。一下原因。电子管推免式音频功放设计时负载是固定的阻抗是线性的,在那种情况才能够设计负载线。当使用成电源时,加上整流二极管整流时电流是脉冲性。







红色是全波整流输出的电压,蓝色是电容的电压,黑色是电容充电脉冲,所以全波整流不是线性负载。在电容充电时晶体管突然有很大的负载,其他时间晶体管是在完全没有负载的情况。要有很好的正弦波需要晶体管有很强的电流增益,意思是,在电容充电,瞬间负载也好晶体管还是可以保持一样的电压。2个晶体管组成发射极跟随器半桥式 有很低的输出阻抗,这类的放大器可能比较容易做到正弦波输出。即使正弦波输出也好电流还是脉冲性,脉冲电流本身就有很多谐波。。不过我测试了15Khz 对中波收音机干扰蛮低。靠近喇叭隐约可以听到小小啸叫声。

我之前有做过利用变压器做LC共振,LC共振会储蓄能力,当整流后电容充电那瞬间,LC线路把能量放出去,虽然波形有点走形,不过还是有很好的正弦波,当负载过大时正弦波就消失了。


直流电子管 发表于 2020-5-24 20:57:44

6p1p 发表于 2020-5-24 14:19
我昨天大概参考你的拷贝了一个,虽然可以有正弦波在负载大情况是之下正弦波就变方波,回输不是很理想。后 ...

没那么复杂,负载用交流负载进行调试即可,接上整流滤波电路以后由于电容两端电压不能突变,所以看起来是方波,不需要过分减少初级匝数,这和初级匝数无关,调节震荡幅度只要不产生强烈振铃即可,负载加重的时候,振荡器只是输出电流更大,振荡副值变化不明显,我在制作的时候遇到的主要问题主要是有些时候因为反馈回路时间常数问题容易产生间歇震荡比较头疼,另外设计的匝数比目前不太理想,幅值达不到理想幅值效率还有些低,回头还得调整输出变压器匝数重新设计以后再说,我准备把标准12V电压下的效率提高到75%以上。我做的电路看着简单实际上比较复杂呦,你这个东西没干扰是不可能的,只是你用的估计不是外差机灵敏度太低了,我做的五灯外差机是高灵敏度的,夜间接收上千公里外的中波台很容易,所以对逆变器输出纯净度要求极高。

直流电子管 发表于 2020-5-24 21:00:59

6p1p 发表于 2020-5-24 14:19
我昨天大概参考你的拷贝了一个,虽然可以有正弦波在负载大情况是之下正弦波就变方波,回输不是很理想。后 ...

最简单的是设计一个推挽式正弦波振荡器直接输出功率即可,这个用两个晶体管就能解决问题,因为是推挽电路,设计在临界状态即便削顶也是对称的,在次级绕组的第一滤波电容不太大的情况下,初级的波形是不受影响的。
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查看完整版本: 一起来讨论关于1A2 震荡线路。