BFG198,115 变压器式双拍磁放大器线路
发布时间:2020/1/28 17:58:54 访问次数:1442
BFG198,115大小相等,相位相反。流过负载的电流rgI和rg1的方向相反,因此负载电流rfz=rg-rgⅡ。如果没有加位移,那么由于两个单拍磁放大器的对称性,必然有rgI=rg2,无论rk怎么变化,rfz=o。
工作原理图5-21绘出了每个单拍普通磁放大器的输入输出特性和它们的合成特性―双向特性。图5-21(a)中左侧的实线曲线是把普通磁放大器的特性(图中的虚曲线)向左位移后的单向特性,同图中右侧的实线曲线为向右位移后的单向特性。由于两个单拍磁放大器采用了不同方向的位移,所以两个单拍磁放大器在得到同方向的控制信号电流时,其输出电流的数值大小是不相同的,而流过负载上的电流Fgl和rg1方向相反,其合成的双向特性是二者相减的结果,即ffz=rgI-rgr。对应这种双向特性的合成特性曲线如图5-21(b)所示。
由此可见,构成双拍磁放大器线路时,在每个单拍磁放大器上必须加上偏移磁势,而且两个单拍上的偏移磁势方向相反产生不同方向了双拍磁放大器的线性工作范围。
在图5-20的线路图中电阻R1、R2用来限制位移电流和减小时间常数。可变电阻Rw用来调整零点,即rk=o时使rfz=o。这是因为实际上的两个单拍磁放大器不可能完全对称,在Fk=0时rfz≠o。用Rw来调节两个单拍磁放大器位移电流rw的大小,使它们有不同的位移磁势,保证在rk=o时有,rgI=rg2抵消两个单拍磁放大器因不对称引起的误差,使rfz=o。
一般来说,在rk=o时调节R1或R2使rfz=o9这时rg和rg1分别是它们最大输出值的一半为最好。
优缺点这种线路具有双向性,放大系数为单拍磁放大器的两倍。
这种线路的缺点是需要有单独的带有中间抽头的电源变压器。而在控制信号为零时每个单拍磁放大器的交流输出电流往往很大,其值常达到它的最大电流的50%~70%,因而引起每个单拍磁放大器显著发热而损耗较大。
变压器式双拍磁放大器,变压器式双拍磁放大器线路由图5-23所示。
线路特点这种线路不需要中间抽头的电源变压器。它也是由二个单拍磁放大器I和I组成,而且每个铁心上都装有二个交流绕组Wg1和wg2这样在四个铁心上就有八个交流绕组。将其压低时才能使用。
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BFG198,115大小相等,相位相反。流过负载的电流rgI和rg1的方向相反,因此负载电流rfz=rg-rgⅡ。如果没有加位移,那么由于两个单拍磁放大器的对称性,必然有rgI=rg2,无论rk怎么变化,rfz=o。
工作原理图5-21绘出了每个单拍普通磁放大器的输入输出特性和它们的合成特性―双向特性。图5-21(a)中左侧的实线曲线是把普通磁放大器的特性(图中的虚曲线)向左位移后的单向特性,同图中右侧的实线曲线为向右位移后的单向特性。由于两个单拍磁放大器采用了不同方向的位移,所以两个单拍磁放大器在得到同方向的控制信号电流时,其输出电流的数值大小是不相同的,而流过负载上的电流Fgl和rg1方向相反,其合成的双向特性是二者相减的结果,即ffz=rgI-rgr。对应这种双向特性的合成特性曲线如图5-21(b)所示。
由此可见,构成双拍磁放大器线路时,在每个单拍磁放大器上必须加上偏移磁势,而且两个单拍上的偏移磁势方向相反产生不同方向了双拍磁放大器的线性工作范围。
在图5-20的线路图中电阻R1、R2用来限制位移电流和减小时间常数。可变电阻Rw用来调整零点,即rk=o时使rfz=o。这是因为实际上的两个单拍磁放大器不可能完全对称,在Fk=0时rfz≠o。用Rw来调节两个单拍磁放大器位移电流rw的大小,使它们有不同的位移磁势,保证在rk=o时有,rgI=rg2抵消两个单拍磁放大器因不对称引起的误差,使rfz=o。
一般来说,在rk=o时调节R1或R2使rfz=o9这时rg和rg1分别是它们最大输出值的一半为最好。
优缺点这种线路具有双向性,放大系数为单拍磁放大器的两倍。
这种线路的缺点是需要有单独的带有中间抽头的电源变压器。而在控制信号为零时每个单拍磁放大器的交流输出电流往往很大,其值常达到它的最大电流的50%~70%,因而引起每个单拍磁放大器显著发热而损耗较大。
变压器式双拍磁放大器,变压器式双拍磁放大器线路由图5-23所示。
线路特点这种线路不需要中间抽头的电源变压器。它也是由二个单拍磁放大器I和I组成,而且每个铁心上都装有二个交流绕组Wg1和wg2这样在四个铁心上就有八个交流绕组。将其压低时才能使用。
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