Wie ermittle ich bei Digikey das Audio Transformer Ratio von 1:10?

Ich fange gerade an, mit Transformers zu arbeiten, und während ich elektronische Experimente durchführte, stellte ich fest, dass ich nicht viel wusste. Ich versuche, einen Audiotransformator mit einem Verhältnis von 1:10 oder 1:20 mit einer Induktivität von etwa 670 Ohm zu finden. Nach Durchsuchen der DigiKey-Website auf Audio Transformers scheint alles ein Verhältnis von 1: 1 zu haben. Aber es gibt Spezifikationen wie 3.4kCT Primary, 4/8/16 Secondary.

Was bedeutet die CT? Und wie berechne ich basierend auf diesen Zahlen, wie das Verhältnis wäre, oder um diese Art von Transformator zu finden? Ich nehme an, es ist kein Audio-Transformator mehr.

Kann ich diesen Transformator http://www.conrad.com/ce/en/product/739679/670-Audio-Transformer-110 bei Digikey finden?

willkommen John Denver beim EE-Stack-Austausch. CT bedeutet "center tapped". Ihre Informationen sind minimal, aber das passiert, wenn Sie gerade erst anfangen. Warum suchen Sie einen Transformator von 1:20? ? Klingt so, als würden Sie versuchen, einen Verstärker mithilfe eines Transformators an die Lautsprecherimpedanz anzupassen. Geben Sie uns ein paar mehr Informationen und wir können Ihnen vielleicht helfen. Einige Audioverstärker benötigen einen Transformator, um sie an einen Lautsprecher anzupassen, andere nicht. Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen.
Hallo Maria, danke für die Nachricht. Die CT-Antwort war super nützlich, danke. Eigentlich bin ich nur am experimentieren und möchte ein Signal 20kHz Signal um ein Verhältnis von 1:10 ändern diese Teilebeschreibungen haben mich nur verblüfft und suchen hat nicht geholfen. Ist ein Trafo mit 600Ohm/1,2k die Widerstände in den Stufen, die es eigentlich 1:2 macht?
John, wie üblich, können Antworten kompliziert sein. 1:10 bedeutet das Windungsverhältnis, und die Impedanz ändert sich um das Quadrat des Verhältnisses. Die Beschreibung, wenn sie in Impedanz (nicht wirklich Widerstand) angegeben wird, beinhaltet eine ganze Menge. Wenn beispielsweise ein Transformator mit 600 Ohm primär und 1,2 K sekundär (1200 Ohm sekundär) beschrieben wird, bedeutet dies, dass eine 1,2 k-Last (auf der Sekundärseite) 600 Ohm auf der Primärseite zu sein scheint. Schlagen Sie das Transformatorverhältnis und die Impedanztransformation nach.

Antworten (2)

Audiotransformatoren werden normalerweise in Bezug auf Impedanzen angegeben. Ihr 3,4-kCT-zu-4/8/16-Transformator soll eine Primärimpedanz von 3,4 kΩ (Mittelanzapfung) haben, wenn die Sekundärabgriffe je nach Bedarf mit 4, 8 oder 16 Ω verbunden sind.

Der Transformator selbst hat eigentlich keine bestimmte Impedanz, aber er transformiert Impedanzen. Sie können diesen Spezifikationen entnehmen, dass es Impedanztransformationsverhältnisse von 3400/4 = 850, 3400/8 = 425 bzw. 3400/16 = 212,5 hat.

Das Impedanztransformationsverhältnis ist das Quadrat des Windungsverhältnisses, sodass Sie weiter schließen können, dass die Windungsverhältnisse wiederum ungefähr 29:1, 29:1,4 bzw. 29:2 betragen, und diese Windungsverhältnisse sind die Spannungsverhältnisse, die Sie erwarten können um zu sehen.

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ohm proportional zu den Windungen im Quadrat sind, nicht zu den Windungen, wie Sie sie gezeichnet haben.
Wenn also 16 Ohm 34 Windungen sind, sind 8 Ohm 24 Windungen und 4 Ohm sind 17 Windungen und 3,4 K wären 496 Windungen. (jede Hälfte 248 Umdrehungen) 248:24 kann nah genug an 10:1 sein, um nützlich zu sein.
@Jasen: Ganz richtig. Jetzt behoben.
... und ja, die Quadratwurzel von 850/8 = 10,3, was dem gesuchten Verhältnis sehr nahe kommt.

Ein Transformator mit einem Verhältnis von 1:20 ist einer mit einem Eingang von 240 V und einem Ausgang von 12 V. Hier, wie zu berechnen ist - Ep Ns = Es Np Ep ist Volt in Primär Ns " Windungen ist Sekundärspule Es ist Volt in Sekundär np = Windungen ein zweitrangig

Das ist falsch. 1:20 ist ein Aufwärtstransformator und kein Abwärtstransformator. Zweitens gibt 1:20 keine bestimmten Eingangs- oder Ausgangsspannungen an.