作者 主题:EEVBLOG#1104 - OMICRON LABS BODE 100 TEARDOWN (Read 56584 times)

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#75开: 2018年7月25日,02:21:07 PM»
所有这些良好的变压器工作都应该在适当的论坛中搬到自己的线程......
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#76上: 2018年7月25日,06:55:50 PM»
另外两个变压器使用该救助VAC核心。二手双向(非扭曲)绕组,孤立的PTFE。

结果

第一圈制成的第一,导致约30圈,核心有62μH/n²
-3DB响应为71Hz至14MHz,可以看到大约0.2dB的传输损耗。
从以太网电缆使用双绞线缠绕的前一个损耗附近,所以我认为这些损失是由于电线's resistance.



第二层制成的第二层,磁化电感大约四倍,导致
-3dB响应从19Hz到8.4MHz,略微损失,也许0.3dB。它's不是第一个LF响应的第四个,这是因为我削减了一些太短的电线,不是'足够60转。




而现在是完全不同的东西:
I'将它们连接到TDR以测量线长度并看到传输线's impedance:
今天第1人:


今天第二:


而对于比较,这一周从上周指出平道和双绞线绕组之间的差异:




一个可以清楚地看到,电线长度的阻抗对于双绞线倾向于,但它看起来对频率响应没有或非常效果。
« 上次编辑:2018年7月25日,07:05:42 PM Capt Pillshot »
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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#77开: 2018年7月28日,01:12:58 AM»
另外两个变压器使用该救助VAC核心。二手双向(非扭曲)绕组,孤立的PTFE。

结果

我刚修理了我的3577a .....只是试图弄清楚它是如何运作的。到目前为止,我实际上没有用它.......

我有一些变形金刚和零件来拍摄,但需要确保我正确地设置测试。
« 上次编辑:2018年7月28日,02:50:12 AM由RX8Pilot »
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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#78开启: 2018年7月28日,07:19:17 AM»
I'通过50OHM输入终止变压器进行了这些测量。将输入切换到高阻抗,并使用10OHM电阻终止变压器提供不同的结果。使用第二个变压器将低-3db转移到10Hz以下,上端-3db获得约7MHz。

大学教师'忘记标准化了3577A(没有变压器,但随意终止)。一世'使用从5Hz到20MHz,120s(或60s)扫描时间和1Hz RBW,自动RBW关闭。

I'通过这款简单的试验室进行了这种简单的试验室,开关用于绕过DUT,可以看到10OHM端接电阻放入销插座中。左上方SMB连接器ISN'用于任何东西,以防万一你想知道。
« 上次编辑:2018年7月28日,07:34:38 AM由Capt Plarshot »
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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#79: 2018年7月30日,02:17:31 AM»
你好,  

我在这里的第一篇文章。

加州着火了,当烟雾清除时,我会测试这件事。

VAC T60006-L2030-W514-03-核心似乎是真实B-WIT注入变压器中核心的尺寸和颜色的精确匹配。

//www.mouser.com/datasheet/2/599/W514-238036.pdf

将真实交易的附加照片并排与家庭滚动版本。家用滚动版本有40圈双绞线猫6个通风线。

谢谢DT.
 
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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#80开启: 2018年7月30日,09:11:34»
很好,看起来最接近的比赛(至少在身体上)!

似乎戴夫's "裸体奥地利处女"线却一堆我们证明他错了 :P 公平是一种相对异国情调的核心材料。
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#81开启: 2018年8月1日,04:56:11 PM»
我认为它可能是有用的上下文,以显示用于相对较少的资金上使用的市场上使用了50欧姆隔离XFRMS。

以下是两个北山50欧姆隔离变压器,0016 PA和0017 CC的曲线图。他们已经存在了20多年,后者一直在惠普/安捷伦'S推荐列表约很长。我不'T知道为什么惠普从未提到0016,因为它更好。这些测量由50欧姆源和终端进行,进入1M输入。 Anritsu VNA仅降至10Hz,因此将单独的测量值下降至1Hz。

如您所见,两个单元都具有非常好的LF扩展,小于-3dB向下1 Hz。减少源阻抗进一步延伸。在高端,0016为-3dB,约24MHz,0017至7.5MHz。响应形状超过几MHz,通过分析仪输入和电缆抵抗极大地影响。最佳计划是在辅助输出端终止XFMR。

当他们在eBay上出现时,这些事情一般都在为30-60块钱。
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#82开启: 2018年8月02日,03:55:22»
你好,

通过野火烟雾到商店。

我测试了真正的B-WIT注入变压器和家用辊。

相同。

谢谢DT.
 
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« 回复#83开启: 2018年8月02日,04:04:39»
谢谢你发布这一点。与上面测试的NH 0016不大。
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#84开启: 2018年8月02日,09:15:18 AM»
RCD交换机中有玻璃化核心的廉价源。我从五金店拿一个〜10eur。
显然,与...相比,它较小"original"  one. Don'知道300mA是否具有更大的核心。
有兴趣进行测量和比较结果的人吗?
我有LCR米,但唐'T有网络分析仪。   
RCD夹克470-025的附图与核心从防护塑料打开。
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#85开启: 2018年8月02日,09:58:41»
您可以测量一圈的电感。
这个值应该大于60uh以使核心有趣,我'他们也用20uh / n ^ 2测试了一些核心,他们没有'T呈现令人满意的结果(低频辊隙所需的太多转弯,杀死高频响应)。

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#86开启: 2018年8月02日,10:48:43»
用Voltcraft LCR-300单圈测量:
88UH在100Hz Q2.62
87UH在120Hz Q 2.92
79uh在1khz Q4.62
46.6UH在10kHz Q1.642
8.46UH在100kHz Q0.668

这下降了100kHz预期吗?我主要做嵌入式编程和数字电子产品,并且在测量期间,我可能会产生一些错误(8个转弯结果与更激烈的滴加相似)。
我也拥有模拟发现1,可能可以做一些传输特性测量,但我缺乏知识如何进行测量设置。
在哪里放电电阻和哪个值?
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#87开启: 2018年8月02日,01:31:13 PM»
是的,对这种核心的电感下降。
如果你设法申请40 ...... 50转弯对或双线前的双轴,我'D期望它相当低的频率限制。上限取决于线的长度,尽量不要超过2 ... 3米。

因此,现在将电线带到与此变压器的输入/输出相同的颜色,您应该测量(匝数)^ 2 * 79uh @ 1khz作为输入和输出处的磁化电感。短输出并测量输入的电感,获得杂散的电感,这应该非常低,适合这种建筑。

接下来在输入上使用功能发生器,在输出上连接10欧姆电阻并测量该输出的电压。扫描频率从1Hz(或任何最低可能最低)到20MHz,相当低的水平(<1VPP)并绘制频率响应(Bode Plot)。这应该与发布的情节相似的结果。该测量包括将变压器/ 10R的装载到发电机输出并与变压器响应的不同。对于高级测量,将相同的发电机应用于输入,保持10R终止并同时测量电压(输入和输出),然后计算它们的比率 - 这使变压器单独响应。一世'M不熟悉模拟发现可能性,它应该提供某种带有两个输入电压和一个发电机输出的Bode Plot功能,这就是您想要的。


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« 回复#88开启: 2018年8月02日,01:53:09 PM»
接下来在输入上使用功能发生器,在输出上连接10欧姆电阻并测量该输出的电压。扫描频率从1Hz(或任何最低可能最低)到20MHz,相当低的水平(<1VPP)并绘制频率响应(Bode Plot)。这应该与发布的情节相似的结果。该测量包括将变压器/ 10R的装载到发电机输出并与变压器响应的不同。

为什么10R?这反映了你最常使用它们的方式吗?
 

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« 回复#89开启: 2018年8月02日,02:12:59 PM»
接下来在输入上使用功能发生器,在输出上连接10欧姆电阻并测量该输出的电压。扫描频率从1Hz(或任何最低可能最低)到20MHz,相当低的水平(<1VPP)并绘制频率响应(Bode Plot)。这应该与发布的情节相似的结果。该测量包括将变压器/ 10R的装载到发电机输出并与变压器响应的不同。

为什么10R?这反映了你最常使用它们的方式吗?


10R是omicron互感器指定的值(推荐的1R ,, 10R afair)。只是相当 - 例如我为我的家用滚动变压器进行了测量,50R终止并获得了不同的结果。
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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#90开启: 2018年8月02日,02:20:03 PM»
是的,皮肤效应占据〜20kHz左右的占主导地位,此时核心类似于Warburg元素。

例子:



近似等效电路:



对于EMC目的的一个颠覆目的:Q非常低,因为阻抗朝向峰值升高,因此您可以将CMC与适度的电容配对,而不是担心共鸣。 因为穆,进入这个区域,开始高于铁氧体,而Hi-Mu铁氧体以大致相似的频率下降(〜单极)(通常约〜100khz,但取决于核心尺寸),纳米晶体有更宽的比铁氧体更高的阻抗峰值,使其变得更好。

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« 回复#91开启: 2018年8月02日,02:36:03 PM»
引用
为什么10R?这反映了你最常使用它们的方式吗?
引用
10R是omicron互感器指定的值(推荐的1R ,, 10R afair)。只是相当 - 例如我为我的家用滚动变压器进行了测量,50R终止并获得了不同的结果。

由于使用的方式,低值负载阻抗。要将信号注入电源控制回路,请打破控制回路连接,并将其串联插入其中的低值电阻,然后将其连接到注入变压器。最高可达10欧姆的电阻值似乎是合理的,而不是对被测控制回路产生影响或对控制回路产生最小的影响。 50欧姆可能太高,我'D拍摄和测试10欧姆。
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« 回复#92开启: 2018年8月02日,02:54:25 PM»
引用
为什么10R?这反映了你最常使用它们的方式吗?
引用
10R是omicron互感器指定的值(推荐的1R ,, 10R afair)。只是相当 - 例如我为我的家用滚动变压器进行了测量,50R终止并获得了不同的结果。

由于使用的方式,低值负载阻抗。要将信号注入电源控制回路,请打破控制回路连接,并将其串联插入其中的低值电阻,然后将其连接到注入变压器。最高可达10欧姆的电阻值似乎是合理的,而不是对被测控制回路产生影响或对控制回路产生最小的影响。 50欧姆可能太高,我'D拍摄和测试10欧姆。

好的,我知道了。一世'没有自己完成,但大多数r's I'用于控制回路遗留的ve高于10r,更像33-50。
 

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« 回复#93开启: 2018年8月02日,03:06:47 PM»
除非反馈分隔线值异常低,否则50R似乎是合理的。当我'完成这种类型的测试(使用视频隔离变压器,因为我没有孤立的SIG-Gen可用)50R工作良好。只要它,实际值并不重要's reasonable.
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#94开启: 2018年8月02日,03:27:28 PM»
使用非常低终端电阻的另一个原因是带宽。终端电阻越低,带宽越高。
在喷射变压器中增加带宽的另一个技巧是初级侧的(有损)匹配网络。该抑制弹出谐振并达到频率响应。  :)

通过这些技巧增强,即使是非常正常的离心信号变压器也可以成功使用多达几个100kHz。
损失通常是没有问题的,因为注入的信号需要具有非常低的幅度。

//electronicprojectsforfun.wordpress.com/injection-transformers/

显示其中一些。



 

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« 回复#95开启: 2018年8月02日,03:33:37 PM»
使用非常低终端电阻的另一个原因是带宽。终端电阻越低,带宽越高

嗯......我看到完全相同。一世'LL稍后发布一些结果。
 

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#96开启: 2018年8月02日,06:34:49 PM»
你好,

对于GRINS,这是eBay上的Jensen ISO-MAX VB-1BB 75欧姆隔离变压器的典范。如果价格是对象,那么20美元不错。

第二个曲线是家庭滚动。能'T从B-Wit中讲述它。

两个绘图401测试点从1Hz到25MHz

谢谢DT.
« 上次编辑:2018年8月02日,06:40:41 PM由Dualtriode »
 
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« 回复#97开启: 2018年8月02日,07:16:57 PM»
我有同样的jensen iso-max ....似乎是你的巴克很棒的轰炸。

我手机中的短而误导......

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RE:EEVBLOG#1104 - omicron Labs Bode 100拆解
« 回复#98开启: 2018年8月03日,03:12:42»
使用非常低终端电阻的另一个原因是带宽。终端电阻越低,带宽越高。

这里'S具有50欧姆源的NH 0016PA变压器,1个终止于50,10和1欧姆。带宽来自>20MHz @ 50欧姆到〜150kHz @ 1欧姆。这是一个典型的典型,更好1:1 xfmrs i'看了看。您可以使用较低来源的R.得到一些带宽返回。
 

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« 回复#99开启: 2018年8月03日,05:07:58»
你好,

所有这些终止电阻的谈话。

这是一个有意地放置在次级绕组上的电阻加上VNA内部的抵抗力吗?

这意味着我们在辅助线圈上与仪器内部电阻与地面并联外部电阻。

不同的相关主题。

添加额外的阻力或减少带宽的额外阻力不是如此,它是关于抗性的阻力或批判性地抑制线圈的天然电感。另一种想法的方法就是这样。电感通常被添加到RF电路以增加Q并以电感峰值扩展带宽。  
 
谢谢DT.    
 


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