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自分の手で変圧器を作ります。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線技術

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[1、2] では、周波数 50 Hz の電源変圧器がその設計特徴と計算方法とともに説明されています。 もちろん、変圧器を計算した後、必要なコアは、たとえば古い不要な変圧器または焼き切れた変圧器から取り出すことができます。 変圧器の巻線を巻くために必要なワイヤを見つけることも難しくありません。 しかし、巻線を巻くためのフレームを作成し、正しく巻いて、これらの巻線の結論を正しく引き出すことは簡単ではありません。

変圧器の製造におけるアマチュアは、W 型コアとトロイダル型コアの両方を使用します。 もちろん、トロイダルコアのトランスには、E 字型コアのトランスと比較して多くの利点があります。 しかし、アマチュアの実践でトロイダルコアに巻線を巻くのは、シャトルが必要であったり、巻くためのワイヤの長さをおおよそ計算する必要があったりと、非常に困難です。 したがって、ほとんどの場合、アマチュアは W 型コアに変圧器を巻きます。

このような変圧器のコアは、特定の順序で折り畳まれた変圧器鋼の別々のW型プレートから組み立てられます(図1)。

必要なセットの厚さは、計算または既製のデータを使用して決定されます。 たとえば、計算から、鉄は厚さ85 mmのSh36であることがわかります。つまり、鉄は中央部分の幅が少なくとも25 mm、コアの厚さが36 mmのW型プレートから必要になることを意味します。少なくとも XNUMX mm を入力する必要があります。 フレームは必然的に変圧器鋼鉄のコアの上に置かれ、その上に巻線が巻かれます。

電源トランスは閉磁路を得るためにトランス用鋼板を図2のように組み立てます。

必要な鉄が選択されると、変圧器の巻線が巻かれるフレームの製造が開始されます。 フレームはgetinax、ファイバー、textoliteから作られるのが最適です。

まず、コアの寸法、つまり中間プレートの幅とセットの厚さを測定します。 次に、フレームの素材の厚さを測定します。

彼らは一枚の紙を取り、その上に製造するフレーム部品のスケッチを描き、得られた結果を書き込みます(図3)。

コアの幅に材料の厚さのXNUMX倍のpを加算し、スケッチの寸法aを求めます。 次に、コア セットの厚さに材料の厚さの XNUMX 倍を追加すると、スケッチのサイズ「b」が得られます (「c」 - 材料の厚さ)。

次に、スケッチから取得した寸法が材料に転送されます。 材料が薄い場合はハサミで、厚い場合はカッターでパーツを切り抜きます。 さらにヤスリ(針ヤスリ)で細部に溝を刻みます。 図 3 の最初の部分 (頬) では、リード線用の穴が開けられ、その後窓が切り取られます。 フレームのパーツを2つ作る必要があります。 3 つの頬と 3 つの側壁 (詳細 4 および XNUMX、図 XNUMX)。 次に、部品を机上に置き、フレームを組み立てます(図XNUMX)。

必要に応じて、フレーム部分のロックを調整(ヤスリ)してください。 まず両方の頬を一緒に折りたたんで片側に固定し、次にロックをパチンと鳴らして所定の位置に移動します。 このようにして作られたフレームは十分な強度があり、巻き上げ中に曲がったり、変形したりしません。 フレームが組み立てられた後、その鋭いエッジはヤスリ(針ヤスリ)で丸くされ、ロックは位置合わせされ、すべてのバリが取り除かれます。 強度を高め、丸みを良くするために、フレームスリーブの角には接着剤が塗布されています。

絶縁ガスケットは巻線間、および必要に応じて巻線の列 (ターン) 間に作成されます。 絶縁ガスケットの製造には、薄いニスを塗った布、トレーシングペーパー、薄くて厚い紙、コンデンサーやタバコの紙、および厚いケーブルや包装紙が非常に適しています。 絶縁ガスケットのブランクは、ハサミで必要な幅のストリップを切断することによって、これらの材料から作られます(幅は、変圧器フレームスリーブの頬の間の幅よりわずかに大きくなければなりません)。 これは、極端なターンが前の層に落ちないようにするために必要です (図 5)。

巻き付ける際、ガスケットが泡立たないように、余分な端をハサミで少し切り取ります。 ストリップは 2 周よりも約 3 ~ XNUMX cm 長くしてから接着します。

この作業では、巻線リードを固定するために、塩化ビニールのチューブ、ワニスを塗った布片、絶縁テープ、および糸が使用されます。

巻線を巻くときは、ワイヤーの巻数カウンターを備えた特別な巻線装置(機械)を使用するのが最善です。 このようなマシンは、[3] などの技術文献で繰り返し公開されています。 そのような機械がない場合は、通常のハンドドリルを使用できます(図6)。

ドリルはデスクトップに取り付けられた万力に固定されています。 ただし、この場合、巻いた回転数を個別に数えて、紙にマークを付ける必要があります。 M4-M6 ネジ付きの長いスタッドがドリルに固定され、ナットの助けを借りて、変圧器の巻線を巻くためのフレームが固定されます。 便宜上、軸中心に沿ってスタッドの直径に等しい穴を開けた木製ブロック(フレームの内寸に従って)から小さなインサートを作成します。 このようなインサートを使用すると、フレームを中心に置くことができるため、ワイヤーを巻き付けるのがより簡単かつ便利になります。

次に、より線の出力線の一部を取り出し、皮をむき、巻線とはんだ付けして、絶縁ガスケットを介して絶縁出力(図7)を作成します。 出力はトランス巻線の巻き線を妨げないようにスタッドに巻く必要があります。 次に、巻線が巻かれます。 左手で巻き線をわずかに引っ張り、隙間なく回転するように回転させようとします。

信頼性を高めるために、列の間に絶縁ガスケットが 500 回転ごとに配置されます。

必要に応じて、巻線の一部からタップを作成し、エナメル線を約 3 ~ 5 mm の長さに剥がしてタップをはんだ付けし、何らかの方法で接続を絶縁して巻き続けます。 巻線径が0,35mm以上であればリード線として使用可能です。

まず、一次 (ネットワーク) 巻線が巻かれ、次にすべての二次巻線が巻かれます。 巻線を巻くと、変圧器が組み立てられます(図2)。

組み立て後、コアを木槌で軽く叩いて位置を揃えます。 最後の作業は金属板から筐体を製作することです。 ケーシングの準備ができたら、トランスの磁気回路をケーシングで圧着し、所定の位置に取り付けます。 一般に、最後のコア プレートはパッケージにうまく収まりません。 フレームスリーブの損傷を避けるため、コアパッケージの中央には片側にXNUMX枚のプレートが取り付けられ、組み立ての最後に最後のプレートがそれらの間に裏側から挿入されます。 巻線の上にある最後の絶縁パッドは白い紙で作るのが最適で、その上に変圧器内のどの巻線とそのデータ(各巻線の巻き数とこれらの巻線に使用される巻線の直径)を書きます。

文学:

  1. ラシトフ OG 周波数 50 Hz の電源トランス//Elektrik。 2002. - No. 3、6. - P.14。
  2. ラシトフ OG テーブルを使用したトロイダル コア上の電源トランスの計算 // 電気技師。 - 2003年。 - No.10。 - P.21。
  3. クラフチェンコ A.V. 変圧器コイルを手動で巻くための機械 // Radioamator. - 2002. - No. 11. - P.38。

作者: O.G. ラシトフ

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