Выбрать главу

250. Можно ли на сердечник трансформатора низкой частоты мотать сначала вторичную, а поверх нее первичную обмотку?

При существующих требованиях к любительским трансформаторам безразлично — будет ли намотана на каркасе сначала первичная обмотка, а поверх нее вторичная или же наоборот. Последнее практически несколько удобнее. Необходимо учесть при перемотке, что соотношение витков после перемены местоположения обмоток должно быть оставлено прежним. В противном случае работа трансформатора может ухудшиться.

251. Как правильно сделать отвод от середины обмотки трансформатора?

При выводе средней точки обмотки трансформатора нельзя исходить из расчета общей длины провода, деля ее пополам. Нужно выводить среднюю точку от середины намотки. Для того, чтобы эта точка действительно вышла средней, лучше всего намотать обмотки двумя равными рядами, расположенными секциями, и вывести среднюю точку от провода, соединяющего обе секции.

252. Для чего делается в трансформаторах низкой частоты короткозамкнутая обмотка?

Короткозамкнутая обмотка (4–5 витков) на низкочастотных трансформаторах имеет своей целью выравнивание характеристики трансформатора, т. е. способствует более равномерному усилению различных частот.

253. В каких случаях нужно шунтировать сопротивлением вторичную обмотку трансформатора низкой частоты?

Если трансформатор низкой частоты имеет недостаточно хорошую характеристику, то она в известных пределах может быть выправлена путем шунтирования сопротивлением вторичной обмотки трансформатора. Шунтировка сглаживает резонансные пики и выпрямляет частотную характеристику трансформатора. Усиление при этом несколько понижается.

254. Какие трансформаторы называются концертными?

Концертными трансформаторами низкой частоты, применяющимися для связи между каскадами, называются такие трансформаторы, которые рассчитаны на равномерное пропускание широкой полосы звуковых частот.

255. Почему портятся трансформаторы низкой частоты?

Наиболее часто встречающаяся порча трансформаторов низкой частоты — обрыв в одной из его обмоток. Причины обрыва бывают довольно разнообразными. Очень часто нарушение целости обмотки происходит вследствие того, что при сборке трансформаторов применяется пайка помощью кислоты, которая очень быстро разъедает провод. Такое же разъедание наблюдается и при пайке проводов помощью тиноля и других аналогичных паяльных паст. Разъедание проводов иногда наблюдается и при пайке канифолью, вследствие наличия в ней посторонних примесей.

256. Почему греется обмотка трансформатора низкой частоты?

Каждый трансформатор низкой частоты рассчитан на работу с лампами определенных типов и следовательно, рассчитан на пропускание анодного тока определенной величины, соответствующего лампам данного типа. Если трансформатор, предназначенный для работы в анодной цепи маломощной лампы, включить в цепь мощной лампы, потребляющей большой анодный ток, то обмотка трансформатора будет нагреваться. Так, например, существующие у нас трансформаторы низкой частоты нельзя включать в анодную цепь лампы УО-104, так как она потребляет большой ток.

257. Как можно временно использовать вышедший из строя трансформатор низкой частоты?

Вышедший из строя трансформатор низкой частоты можно оставить на работе в приемнике без перемотки, внеся лишь незначительные изменения в схему (превращение трансформаторной схемы усиления в схему усиления на дросселе). Так как обычно портится первичная обмотка, то намоткой дросселя будет служить вторичная обмотка трансформатора. Начало вторичной обмотки трансформатора, используемой в качестве дросселя, соединяется с анодом предыдущей лампы, а конец — с плюсом анодного напряжения. Для связи между лампами ставится хороший слюдяной конденсатор в 3–8 тыс. см.

На рисунке а показана часть схемы при нормально работающем трансформаторе низкой частоты, на рисунке b та же часть схемы, но с использованием вторичной обмотки в качестве дросселя.

258. Какую полосу частот пропускают наши приемники?

Большинство наших фабричных приемников воспроизводит неширокую полосу частот. Приемники типа ЭЦС, ЭКЛ без обратной связи пропускают полосу приблизительно до 3 000—4 000 Гц, а при применении обратной связи полоса сужается до 2 000-1 500 Гц.

259. Какую полосу пропускания частот в современных приемниках следует считать нормальной?