(54) ПЛОСКИЙ ПРОВОД
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАТРИЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1994 |
|
RU2074432C1 |
Устройство для передачи магнитной энергии | 1974 |
|
SU650524A3 |
Плосковый трансформатор | 1976 |
|
SU637883A1 |
Устройство для управления тиристором | 1983 |
|
SU1134994A1 |
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 2010 |
|
RU2433495C1 |
Малогабаритный высоковольтный импульсный трансформатор и способ его изготовления | 2021 |
|
RU2764648C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСКАРКАСНОЙ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И ОПРАВКА ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2605769C1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1988 |
|
SU1840143A1 |
Сварочный трансформатор | 2017 |
|
RU2647876C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА | 2014 |
|
RU2572834C2 |
1
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для внутри- и межблочного монтажа в электро- и радиотехнической аппаратуре, для изготовления обмоток 5 широкополосных высокочастотных трансформаторов , в качестве линий передачи как низкочастотных, так и высокочастотных сигналов и т.д.
Известен плоский провод, содержа- «О щий ленточные проводники, расположенные в различных плоскостях и изолированные друг от друга, один из которых (вспомогательный) выполнен по всей ширине провода, а остальные (ос-15 новные) - расположены, по крайней мере,- в одной из параллельных вспомогательному проводнику плоскости с одной его стороны 1 .
Недостатками известного провода 20 являются сложность установки его в аппаратуре, необходимость применения специальных приемовпайки, значительная величина наведенных шумов в пере. дающих каналс1Х, ограниченный диапа- 25 зон изменения коэффициента трансформации при использовании провода в трансформаторах .
Цель изобретения - упрощение раз.делки и монтажа провода, уменьшение 30
взаимных влияний и расширение диапазона коэффициентов трансформации при использовании провода в трансформаторах .
Поставленная цель достигается тем, что проекции всех основных проводников на вспомогательный не пересекают друг друга. При этом основные проводники, расположенные в одной и той же плоскости, выполнены различной ширины, увеличивающейся от одного крайнего основного проводника к другому. Кроме того, расстояния между ОСНОВНЕЛЛИ проводниками, расположенными в различных плоскостях, и вспомогательным проводником выполнены увеличивающимися от одного крайнего основного проводника к другому.
На фиг. 1 и 2 показаны два варианта реализации предлагаемого провода; на фиг. 3 - трансформатор; на фиг. 4 - эквивалентная схема транс.форматора на высоких частотах.
Каждый из вариантов содержит вспомогательный проводник 1 и отделенный от него диэлектриком 2 ряд основных проводников 3, расположенных параллельно вспомогательному.
На фиг. 1 основные проводники в плоском проводе, расположенные в одНОИ плоскости, выполнены различной ширины, увеличивающейся от одного крайнего основного проводника к дру гому, например, по закону 1:2:3:... где п - номер основного проводника. . На фиг. 2 приведена конструкция плоского провода, в котором расстояния между основными проводниками, ра положенными в различных плоскостях, и вспомогательным увеличиваются от одного крайнего основного проводника к другому, например, по закону 1:2:3: ... : п, где п - номер основного проводника. Провода, изображенные на фиг. 1 и 2, изготавливаются, например, методом экструзии. Вспомогательный проводник может использоваться в качестве экрани.руюи его. Соединяя основные проводники попарно, можно получить ряд значений волновых сопротивлений, отличных от значений волновых сопротивлений отдельных линий. Ниже на примере широкополосного высокочастотного трансформатора дается обоснование конструкции провода при изменении ширины основных проводников, расположенных в одной плоскости, или расстояния между основными проводниками, расположенными в различных плоскостях, и вспомогательным от одного крайнего основного проводника к другому, например, по закону 1:2:3:...:п. На фиг. 3 изображен трансформато содержащий тороидальный магнитопровод 4 и обмотки,выполненные из плос кого провода. Первичная обмотка образована вспомогательным проводником (прилегает к сердечнику), вторичная - из последовательно соединенны основных проводников. Обмотки включены по автотрансформаторной схеме. Выводы первичной обмотки образованы .проводниками 5 и 6, выводы вторичной - проводниками 7.и 8. На фиг. 4 показана эквивалентная схема трансформатора на высоких час тотах (без учета емкостной связи меж ду проводниками вторичной обмотки). Первичная обмотка представлена в ви де параллельно соединенных первых проводников отрезков линий (вспомог тельный проводник представлен в вид параллельно соединенных первых проводников) , вторичная - в виде после довательно соединенных вторых провод ников отрезков линий. Волновые сопротивления отрезков линий Z, Z. Z-j, ... Z относятся как 1:2:3:...: При выполнении трансформатора из предлагаемого плоского, провода получается меньшее произведение индуктивности рассеивания на динамическую емкость и более высокая верхняя граничная частота, чем у трансформатора выполненного из известного плоского провода. Индуктивность рассеивания трансформатора (фиг. 3) Г1риведенная к понижающей обмотке, приблизительно равна j, ег U, 1 ,.- -- , м с - .0 где L - погонная индуктивность отрезка линии, образованной i-ым проводником вторичной обмотки и проводниками первичной обмотки; 1 - длина проводников первичной и вторичной обмоток; - коэффициент трансформации по напряжению (i 1, 2, 3, п). Динамическая межобмоточная емкость трансформатора Сд определяется выражением С лот () А%, где - погонная емкость i-ого проводника вторичной обмотки по отношению к первичной. Из выр 1жений для Lg и Сд видно, что вклад каждого проводника вторичной обмотки в общую индуктивность рассеивания одинаков, в то время как вклад тех же проводников в общую межобмоточную динамическую емкость различен. Минимальное значение произведения L5Cд имеет место, если основные проводники, образующие вторичные обмотки и расположенные в одной и той же плоскости, выполнены различной ширины, увеличивающейся от одного крайнего основного проводника к другому, например, по закону 1:2:3:...:п (фиг.1), расстояние между основными проводниками, образующими вторичные обмотки и расположенными в различных плоскостях, и вспомогательным проводником (первичная обмотка) увеличивается от одного крайне.го основного проводника к другому, например, по закону 1:2:3: .. .п (фиг. 2). Трансформатор, выполненный на основе предлагаемого плоского провода, дает увеличение верхней граничной частоты до 13% при N ± 4, до 20% при N 5 и до 27% при N 6. Формула изобретения 1. Плоский провод, содержащий ленточные проводники, расположенные в различных плоскостях и изолированные друг от друга, один из которых (вспомогательный) выполнен по всей ширине провода, а остальные (основные) расположены, по крайней мере, в одной из параллельных вспомогательному проводнику плоскости, с одной его стороны, отличающийся тем, что, с целью упрощения ра:.члолки и
монтажа и уменьшения взаимных влияний, проекции всех основных проводников на вспомогательный не пересекают друг друга.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1980-12-15—Публикация
1978-12-04—Подача