换衡器

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平衡不平衡转换器 ,是一种电气设备,可以在不干扰任何一条线路的阻抗排列的情况下连接平衡和不平衡线路。 巴伦可以采用多种形式,并且可能包括也可以转换阻抗但不需要这样做的设备。 有时,在变压器巴伦的情况下,它们使用磁耦合但不需要这样做。 共模扼流圈也用作巴伦,通过消除而不是拒绝共模信号来工作。 在经典变压器中,变压器铁芯周围有两个电气分离的线圈绕组。 变压器型巴伦相对于其他类型巴伦的优势...

换衡器

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平衡不平衡转换器 ,是一种电气设备,可以在不干扰任何一条线路的阻抗排列的情况下连接平衡和不平衡线路。 巴伦可以采用多种形式,并且可能包括也可以转换阻抗但不需要这样做的设备。 有时,在变压器巴伦的情况下,它们使用磁耦合但不需要这样做。 共模扼流圈也用作巴伦,通过消除而不是拒绝共模信号来工作

巴伦的种类

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经典变压器类型

在经典变压器中,变压器铁芯周围有两个电气分离的线圈绕组。 变压器型巴伦相对于其他类型巴伦的优势在于输入和输出的电气分离绕组允许这些巴伦连接其地电平电压接地环路影响或电气不兼容的电路; 因此,它们通常被称为隔离变压器。

种类型有时称为电压巴伦。 初级绕组接收输入信号,次级绕组输出转换后的信号。 它们缠绕的磁芯可以是空心(空芯),或者等效地是磁中性材料,如瓷支架,或者它可以是良好的导磁材料,如现代高频 (HF) 巴伦中的铁氧体 ,或电报早期的软铁。

初级线圈中的电信号在变压器铁芯中转换为磁场。 当通过初级的电流反向时,它会导致已建立的磁场崩溃。 坍塌的磁场然后在次级绕组中感应出电场

每个绕组中的环路比率和线圈的磁耦合效率决定了电势(电压)与电流的比率以及输出的总功率。 对于理想化的变压器,虽然电压与电流的比率将与绕组比的平方成精确的比例变化,但功率(以瓦特为单位)保持不变。 在实际变压器中,由于两个线圈之间的磁耦合不完善,一些能量在内部因变压器金属芯的发热而损失,并在外部损失在周围环境中。

自耦变压器类型

理想的巴伦由两条导线(初级和次级)和一个铁芯组成:初级导线中的电流在铁芯中产生磁场,进而在次级导线中感应出电场。自耦变压器巴伦只有一个线圈, 或由两个或多个具有电气连接的线圈绕在铁芯上制成。 还可以通过交叉连接初级和次级绕组,将普通变压器制成自耦变压器。 用自耦变压器绕组制成的换衡器也称为电压巴伦,因为它们产生平衡的输出电压,但不一定是平衡的电流。

在所有自耦变压器中,单个绕组必须在绕组两端之间至少有一个额外的电气连接——称为抽头或抽头点。 通过一对连接发送到巴伦的电流就像初级线圈一样,并磁化整个磁芯。 当线圈输入段的电流发生变化时,感应磁场就会崩溃,铁芯中磁场的崩溃会在整个线圈中感应出电流。 与输入连接不同的线圈部分的电气连接具有更高或更低的电压,具体取决于从中分接输出的线圈的长度。

与变压器型巴伦不同,自耦变压器巴伦提供了一条从每个端子到地的直流电流路径。 由于室外天线容易积聚静电荷,因此静电通过自耦变压器巴伦排放到地面的路径可能是一个明显的优势。

传输线变压器类型

传输线或扼流圈巴伦可被视为传输线变压器的简单形式。 这种类型有时称为电流巴伦,因为它确保其输出两侧的电流相等,但电压不一定相等。 这些通常被称为 ununs,因为它们从不平衡变为不平衡或 un-un。 换衡器平衡到不平衡或不平衡。

当变压器类型(磁耦合)与传输线类型(电磁耦合)相结合时,会产生更微妙的类型。 大多数情况下,相同类型的传输线电线用于绕组,将信号从无线电传输到天线,尽管这些巴伦可以使用任何类型的电线制成。 由此产生的设备具有非常宽带的操作。 传输线变压器通常使用环形或双孔双目形状的小铁氧体磁芯。

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  1. 换衡器
  2. 巴伦的种类
  3. 经典变压器类型
  4. 自耦变压器类型
  5. 传输线变压器类型

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