1号EE85变压器数据如下:
指标:直流12V转高频840V功率2500W
参数:初级1.0线径*20根*3匝+2 次级:0.69线径*2根*204匝分3段绕制,
3段并联68匝*4V=272V(空载)实际功率测得2000W(太阳灯)电压225V 正常
3段串联204匝*4V=816V(空载)实际功率测得2000W(太阳灯)电压98V 压降大??
2号EE85变压器数据如下:
直流12V转高频560V功率2500W
参数:初级1.0线径*20根*3匝+2 次级:1.0线径*2根*140匝分2段中间抽头绕制,
中间抽头120匝*4V=480V(空载)实际功率测得2000W(太阳灯)电压155V ??
头/ 尾140匝*4V=560V(空载)实际功率测得2000W(太阳灯)电压112V ???
我就搞不明白了为什么1号和2号初级参数一样,次级2号比1号匝数比大为什么功率反而小了????请高手指点!!!
希望那位高手给我一个EE85准确绕制参数输入直流12V转输出电压600V-800V兄弟先谢谢了!!!
高频变压器EE85次级匝数增加了为什么功率反而小了???
很正常的比例,毕竟太阳灯内阻也就25欧,你变压器匝数越大,其内阻当然也大,电压自然小。想要输出恒定的600V不可能的,12V输入EE85撑死也就2000W,那么次级电流可达3A,内阻不够小,那电压立马就下去了。若600V恒定,理想情况下:太阳灯将吃掉P=600*600\/25=14kW,太阳灯立马爆炸。变压器要看容量,...
自己制作一个简单的电感高频加热线圈
1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通...