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​分享對電學感抗實驗的心得體會

發布時間:2020/4/23 15:51:36 訪問次數:1917

中職、中學物理教材中,關于二感抗的內容,給出了一個公式:

xl=2πfl即電感的感抗與交流電的頻率f成正比.與自感系數l成正比。而電感線圈的自感系數l又與電感鐵心的導磁率、形狀、大小、匝數有關,一般與匝數平方成正比。

熟悉計算機行業的人都知道,計算機軟硬件發展很快,產品淘汰更新周期不斷縮短(2—3年),淘汰產品如不能有效再利用,就成為電子垃圾。以顯示器為例,現在14英寸crt彩顯早已淘汰.流行的是環保液晶彩顯。那么大量的14英寸彩顯能否再利用了呢?研究過不同型號的14英寸彩顯十余種,發現這些彩顯線路落后老化,故障較多,沒有修理價值,但crt彩管大都是好的,各項指標都不錯,具有5—6成新。再用5—8年沒問題。再利用的主要想法是用來代換14寸彩色電視機彩管,或用來組裝14英寸彩色電視機。市場上有售14英寸彩電套件的,除顯像管外價格在160,00元左右,線路先進,帶遙控的,組裝不難,決定試一試。

開始的想法很簡單,將彩管從彩顯中拆下,裝入彩電套件機殼內,將行、場偏轉線圈對應直接連結好(每只彩管上都有原裝偏轉線圈),一開機出現黑屏,底板上冒白煙,趕緊關機。手模行營發燙,行供電電阻燒黑,初步判斷行短路或過載,再開機瞬測行管c極電壓,只有50v~60v.正常為110v,基本證明了判斷。冷靜思索后才恍然大悟,不能直接使用彩顯偏轉線圈,與電視機不配套!

查閱了一些14英寸彩顯資料,發現這些彩顯工作場頻大都在50hz~75hz.行頻在30khz~50khz。偏轉線圈設計在這兩個頻率下工作,應該分別具有特定的阻抗及偏轉電流,其消耗的功率與電路提供的功率配套,電路才能穩定的工作。而我國pal制式的電視標準的場頻為50hz,行頻為15.625khz.顯然場頻接近彩顯,行頻只有彩顯的一半以下。這樣,行偏轉在30khz以上的頻率下工作是合適的,而在15.625khz的工作頻率下工作,由上述公式,感抗應大幅下降,感抗不足,造成彩電行電路電流過大,電路過載現象。怎樣解決這個問題呢?仔細研究彩顯行繞組,發現大都是雙線并繞,即行繞組都是兩個相同繞組并聯的。這時想到,如果將行繞組由并聯改串聯,其匝數將增加一倍,電感量l增加l-4倍,按上述公式在15.625khz頻率下工作,感抗將大幅增加,有可能解決感抗不足的問題。

想到這里,馬上動手試一試,仔細將偏轉兩行的繞組分開由并聯改串聯(一組末端接另一組首).再與行電路連好,場部分不變。到此,停下來,仔細想想前后的改動與想法有沒有出錯。確認后,在忐忑不安下,開機!出現了光柵,再測行電流電壓正常,再細調后,聲圖~切正常。

將改裝后的彩電圖像與普通l4英寸彩電比較,圖像更細膩,色彩更艷麗。連續開機12小時,聲圖穩定。

其實,彩顯彩管還是“高清的”,如能買到高清套件,還有改裝高清彩電的潛力,而普通彩電彩管卻天生不可能。這樣看來,舊彩顯真是個寶。

在這個問題的實踐中,只用了感抗公式及電感的估算,原理很簡單。成功的關鍵是具有強烈的理論指導實踐的意識和大膽實踐的精神,當然還要有點風險意識。

中職、中學物理教材中,關于二感抗的內容,給出了一個公式:

xl=2πfl即電感的感抗與交流電的頻率f成正比.與自感系數l成正比。而電感線圈的自感系數l又與電感鐵心的導磁率、形狀、大小、匝數有關,一般與匝數平方成正比。

熟悉計算機行業的人都知道,計算機軟硬件發展很快,產品淘汰更新周期不斷縮短(2—3年),淘汰產品如不能有效再利用,就成為電子垃圾。以顯示器為例,現在14英寸crt彩顯早已淘汰.流行的是環保液晶彩顯。那么大量的14英寸彩顯能否再利用了呢?研究過不同型號的14英寸彩顯十余種,發現這些彩顯線路落后老化,故障較多,沒有修理價值,但crt彩管大都是好的,各項指標都不錯,具有5—6成新。再用5—8年沒問題。再利用的主要想法是用來代換14寸彩色電視機彩管,或用來組裝14英寸彩色電視機。市場上有售14英寸彩電套件的,除顯像管外價格在160,00元左右,線路先進,帶遙控的,組裝不難,決定試一試。

開始的想法很簡單,將彩管從彩顯中拆下,裝入彩電套件機殼內,將行、場偏轉線圈對應直接連結好(每只彩管上都有原裝偏轉線圈),一開機出現黑屏,底板上冒白煙,趕緊關機。手模行營發燙,行供電電阻燒黑,初步判斷行短路或過載,再開機瞬測行管c極電壓,只有50v~60v.正常為110v,基本證明了判斷。冷靜思索后才恍然大悟,不能直接使用彩顯偏轉線圈,與電視機不配套!

查閱了一些14英寸彩顯資料,發現這些彩顯工作場頻大都在50hz~75hz.行頻在30khz~50khz。偏轉線圈設計在這兩個頻率下工作,應該分別具有特定的阻抗及偏轉電流,其消耗的功率與電路提供的功率配套,電路才能穩定的工作。而我國pal制式的電視標準的場頻為50hz,行頻為15.625khz.顯然場頻接近彩顯,行頻只有彩顯的一半以下。這樣,行偏轉在30khz以上的頻率下工作是合適的,而在15.625khz的工作頻率下工作,由上述公式,感抗應大幅下降,感抗不足,造成彩電行電路電流過大,電路過載現象。怎樣解決這個問題呢?仔細研究彩顯行繞組,發現大都是雙線并繞,即行繞組都是兩個相同繞組并聯的。這時想到,如果將行繞組由并聯改串聯,其匝數將增加一倍,電感量l增加l-4倍,按上述公式在15.625khz頻率下工作,感抗將大幅增加,有可能解決感抗不足的問題。

想到這里,馬上動手試一試,仔細將偏轉兩行的繞組分開由并聯改串聯(一組末端接另一組首).再與行電路連好,場部分不變。到此,停下來,仔細想想前后的改動與想法有沒有出錯。確認后,在忐忑不安下,開機!出現了光柵,再測行電流電壓正常,再細調后,聲圖~切正常。

將改裝后的彩電圖像與普通l4英寸彩電比較,圖像更細膩,色彩更艷麗。連續開機12小時,聲圖穩定。

其實,彩顯彩管還是“高清的”,如能買到高清套件,還有改裝高清彩電的潛力,而普通彩電彩管卻天生不可能。這樣看來,舊彩顯真是個寶。

在這個問題的實踐中,只用了感抗公式及電感的估算,原理很簡單。成功的關鍵是具有強烈的理論指導實踐的意識和大膽實踐的精神,當然還要有點風險意識。

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