100 V luidsprekertrafo (Toestel of techniek)
Ik kon het niet nalaten om de gemeten spanningen te controleren met behulp van de gegevens die op de trafo vermeldt staan.
Op het ding staat aangegeven 6W -100V. Je mag aannemen dat de secondaire wikkeling dus 6W kan leveren bij een belasting van 4 Ω.
Dat betekent dat er dan 4.9V over die belasting staat.
Als ik alle gemeten spanningen corrigeer met een factor 1.4 (4.9V:3.5V) dan kom ik op de volgende primaire spanningen uit:
blauw – bruin: 66.5V x 1.4 = 93.1V
blauw – geel: 94V x 1.4 = 131.6V
blauw – groen: 134 x 187.6VEn dat is telkens een te lage spanning als ik naar de opgegeven primaire impedanties kijk.
Die zijn : 1.6kΩ, 3.3kΩ en 6,6kΩ. Dat komt overeen met een trafoverhouding van respectievelijk:
1:20; 1:28.72 en 1: 40.62.En dat weer vertaalt naar de primaire spanningen die je mag verwachten bij een secondaire spanning van 4.9V > 98V, 140.7 en 199V.
Het verschil tussen de gemeten en berekende waarden komt door de frequentiekarakteristiek van de uitgangstrafo.
Bij 50Hz valt hij kennelijk al wat af, al is dat niet schokkend, 6.9%.
Mogelijk dat de (on)nauwkeurigheid van het gebruikte meetinstrument ook nog een rol heeft gespeeld.Maar mijn verhaal heeft verder natuurlijk weinig te maken met je inmiddels opgeloste probleem.
Willem
Feitelijk moet je de trafo anders meten.
Een transformator is nooit ideaal en heeft dus verliezen.
Net als bij een voedingstrafo wordt bij het ontwerp daarmee rekening gehouden. Als je een echte voedingstrafo zou meten, dan kom je ook verkeerd uit. Een trafo 230 naar 12 volt bijvoorbeeld wordt een correctie van soms wel 10% berekend. Dat wil zeggen dat de trafo de opgegeven secondaire spanning bij de toegestane stroom kan leveren. De spanning van de onbelaste trafo komt in dit geval uit op een spanning van 13,2 volt. Dat geeft een transformatie verhouding van 230/13,2=17,42. In het ideale geval zou dat 230/12=19,1 zijn.
Sluit je de trafo andersom aan en voer je 12 volt toe aan de secondaire, dan staat er onbelast op de 230 winding 12x17,42=209 volt. Je zou concluderen dat dat te weinig is.
In het soortgelijke geval wijken ook de spanningen van de lijntrafo af.
Je moet er dus 100 volt in stoppen en met een weerstand belasten, om de juiste waardes te krijgen. Overigens is de genoemde 10% voor elke trafo weer anders.
De meetfrequentie is ook aan de lage kant, !00 volt systemen zijn gebouwd voor spraakweergave en achtergrondmuziek. De lage tonen komen vaak in het gedrang. Een gewone 100 volt versterker komt meestal niet veel lager dan 100Hz. De (goedkope) lijntrafo's krijgen het bij 150 Hz al moeilijk.
In sommige gevallen worden wel laagohmige versterkers onder uitgangstrafo's gebruikt voor het aansturen van een 100 volt lijn. Dat kan. Een gebrugde versterker van 2x 600 watt aan 4 ohm, levert ca 100 volt aan een 8 ohm belasting. Evenwel moet je het frequentiebereik beperken tot hoger dan 100 Hz. Doe je dat niet, dan gaan de lijntrafo's in verzadiging en hebben dan geen zelfinductie meer, maar alleen de weerstand van het koperdraad. De versterker is in dat geval dus zwaar overbelast, zoniet kortgesloten. Hij gaat dus in protect of raakt defect.
Het 100 volt systeem heeft een aantal voordelen boven een laagohmig systeem, als het over geluidsdistributie gaat.
Je kunt meestal langere luidsprekerlijnen gebruiken, je kunt elke luidspreker individueel doseren op geluidsopbrengst.
Het is mogelijk om (grote) aantallen luidsprekers parallel op een versterker aan te sluiten.
Je hoeft niet meer te rekenen met impedanties, tel eenvoudig het ingestelde vermogen van de luidsprekers bij elkaar en zorg ervoor dat dat niet hoger is dan het vermogen van de versterker.
Een versterker van 120 watt, kan dus overweg met 12 luidsprekers van 10 watt, maar ook 40 kleintjes in een winkelcentrum van drie watt.
Voor een muziekje in de toiletten pak je dan een luidspreker waarvan de trafo is ingesteld op een watt, dat kan allemaal op dezelfde 100 volt lijn.
Zet je de versterker op een uitgangsspanning van 70 volt, dan kun je het aantal luidsprekers zondermeer verdubbelen. Elke luidspreker geeft 3dB minder geluidsdruk en dat kan ons oor net waarnemen.
Probeer dat maar eens met laagohmige luidsprekers en versterkers.
Heel veel audiomensen doen 100 volt geluidsinstallaties af als zeer inferieur. Dat mag dan wel zijn met de twee knetterende luidsprekers op de oudpapierwagen van de wijkvereniging, maar de huidige 100 volt systemen zijn tegenwoordig heel goed in staat om een uitstekende geluidskwaliteit te leveren. Beukende bassen moet je echter niet verwachten. Dat laatste is maar goed ook, het zijn de lage tonen waarover meestal geklaagd wordt. Ze dragen ver en zijn nauwelijks te isoleren.
Complete draad:
- 100 V luidsprekertrafo -
Hugo Sneyers,
23-10-2016, 12:07
- 100 V luidsprekertrafo -
franc,
23-10-2016, 12:58
- 100 V luidsprekertrafo -
Hugo Sneyers,
23-10-2016, 13:07
- 100 V luidsprekertrafo - franc, 23-10-2016, 13:24
- 100 V luidsprekertrafo -
Ed van der Weele †,
23-10-2016, 13:30
- 100 V luidsprekertrafo - Hugo Sneyers, 23-10-2016, 13:41
- 100 V luidsprekertrafo -
Hugo Sneyers,
23-10-2016, 13:07
- 100 V luidsprekertrafo -
Oldtimer,
23-10-2016, 17:57
- 100 V luidsprekertrafo -
soundman2,
23-10-2016, 18:42
- Het 100V systeem eenvoudig uitgelegd. - soundman2, 23-10-2016, 19:44
- 100 V luidsprekertrafo -
soundman2,
23-10-2016, 18:42
- 100 V luidsprekertrafo - Maurice, 23-10-2016, 22:34
- 100 V luidsprekertrafo -
franc,
23-10-2016, 12:58