Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Эти трансформаторы используются для питания полупроводниковой аппаратуры от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 и 220 В. Основные параметры трансформаторов серии ТПП приведены в табл.1 и табл.2, серии ТПП2 - в табл.3.

В табл.1, 2 и 3 даны номинальные значения напряжений и токов вторичных обмоток. В первых двух таблицах трансформаторы собраны в группы одинаковой мощности. В заголовке группы даны тип сердечника, на котором собраны трансформаторы группы, мощность (N) и ток (I, в амперах) первичной обмотки: в числителе - при питании от сети 127 В, в знаменателе - 220 В. В некоторых случаях трансформаторы одинаковой мощности размещены в разных группах, т.к. они изготовлены с использованием разных сердечников. Все трансформаторы типа ТПП2 (табл.3) изготовлены с использованием сердечника ПЛМ 27x40-58, ток первичной обмотки при питании от сети 127 В - 2,03 А, при питании от сети 220 В -1,15 А.

В табл.3 приведены параметры только первой половины вторичных обмоток трансформаторов ТПП2. Вторая половина имеет аналогичные параметры. Например, ток и напряжение обмотки 23-24 аналогичны соответствующим параметрам обмотки 11-12 трансформатора ТПП2-1, 25-26 - 13-14 и т.д., а для трансформатора ТПП2-5 обмотка 15-16 аналогична обмотке 11-12, а 17-18 - 13-14.

Электрические схемы трансформаторов ТППи ТПП2 приведены на рис. 1...9. Вариант рис. 1 - схема трансформаторов ТПП48, ТПП67 и ТПП88, допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-4 и 6-9 соединяются параллельно, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае - соединить выводы 2 и 6, а напряжение 220 В подать на выводы 1 и 8.

Вариант рис. 2 - схема трансформаторов броневой конструкции ТПП201.. ТПП289 (выполнены на сердечниках ШЛ и ШЛМ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-4 и 6-9 соединяются параллельно, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае - соединить выводы 3 и 7, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 9.

Вариант рис. 3 - схема броневых трансформаторов, рассчитанных на подключение к сети напряжением только 220 В. Это напряжение подается на выводы 2 и 9.

На рис. 4 приведена схема трансформаторов стержневой конструкции ТПП290...ТПП323 (выполненых на сердечниках ПЛ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае - соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Вариант рис. 5 - схема трансформаторов стержневой конструкции, рассчитанных на подключение к сети напряжением только 220 В. При этом необходимо соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Трансформаторы ТПП2 имеют стержневую конструкцию. Схема ТПП2-1 приведена на рис. 6, ТПП2-2 - на рис. 7, ТПП2-3 и ТПП2-4 - на рис. 8, ТПП2-5 - на рис. 9. Первичные обмотки этих трансформаторов одинаковы. При включении трансформаторов ТПП2 в сеть с напряжением 127 В необходимо соединить выводы 1 и 10, 5 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, напряжение 127 В подать на выводы 1 и 5. При включении этих трансформаторов в сеть с напряжением 220 В необходимо соединить выводы 4 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Напряжения на отводах первичных обмоток трансформаторов ТПП201...ТПП323 на 127/220 В составляют:

  • между выводами 1 и 2,6 и 7 - 7В;
  • между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100В;
  • между выводами 3 и 4,8 и 9 - 20 В;
  • между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 11 В.
Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 1

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 2

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 3

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 4

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 5

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 6

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 7

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 8

Трансформаторы питания типа ТПП. Справочные данные

Рис. 9

Для трансформаторов ТПП48, ТПП67 и ТПП88:

  • между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 100В;
  • между выводами 1 и 3, 6 и 8 - 120В;
  • между выводами 1 и 4, 6 и 9 - 127В;
  • между выводами 1 и 5, 6 и 10 - 134В.

Для трансформаторов ТПП2 всех модификаций:

  • между выводами 1 и 2,6 и 7 - 7В;
  • между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100В;
  • между выводами 3 и 4,8 и 9 - 10В;
  • между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 10В.

Таблица 1

Трансформатор Напряжение вторичной обмотки, В Ток
вторичной
обмотки, А
11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22
ШЛ16x16, N=14 ВА, I=0,15/0,08
ТПП48 12,6 12,6 12,6 12,6 1,4 1,4 0,270
ШЛ16x25, N = 26 ВА, I=0,26/0,15
ТПП67 45,0 45,0 45,0 45,0 30,0 30,0 0,120
ШЛ16x16, N=14 ВА, I=0,15/0,08
ТПП88 6,3 6,3 9,0 9,0 0,7 1,0 0,434
ШЛ12x16, N=1,65 ВА, I=0,030/0,017
ТПП201 1,25 1,25 1,25 1,25 0,35 0,35 0,290
ТПП202 1,24 1,24 2,48 2,48 0,65 0,65 0,188
ТПП203 2,53 2,53 2,51 2,51 0,65 0,65 0,146
ТПП204 2,5 2,5 5,0 5,0 1,3 1,3 0,094
ТПП205 2,5 2,5 10,0 10,0 0,65 0,65 0,063
ТПП206 5,0 5,0 5,0 5,0 1,32 1,32 0,073
ТПП207 5,0 5,0 20,0 20,0 1,3 1,3 0,031
ТПП208 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 2,6 0,037
ТПП209 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,024
ШЛ12x20, N=3,25 ВА, I=0,045/0,025
ТПП210 1,26 1,26 1,25 1,25 0,35 0,35 0,570
ТПП211 1,25 1,25 2,48 2,48 0,35 0,35 0,395
ТПП212 1,26 1,26 2,48 2,48 0,65 0,65 0,370
ТПП213 2,52 2,52 2,50 2,50 0,65 0,65 0,288
ТПП214 4,0 4,0 6,3 6,3 0,74 0,73 0,147
ТПП215 5,0 5,0 10,0 10,0 1,3 1,3 0,100
ТПП216 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 2,6 0,072
ТПП217 10,0 10,0 20,0 20,0 2,64 2,64 0,050
ТПП218 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,047
ШЛ12x25, N=5,5 ВА, I=0,071/0,041
ТПП219 1,26 1,26 1,25 1,25 0,35 0,35 0,965
ТПП220 2,53 2,52 2,51 2,50 0,66 0,66 0,485
ТПП221 2,48 2,47 5,0 5,0 1,32 1,32 0,310
ТПП222 2,48 2,48 10,0 10,0 0,66 0,67 0,210
ТПП223 5,0 5,0 5,0 5,0 1,25 1,25 0,244
ТПП224 5,0 5,0 10,0 10,0 2,62 2,61 0,156
ТПП225 10,0 10,0 20,0 20,0 2,57 2,57 0,084
ТПП226 20,0 20,0 20,0 20,0 3,98 3,96 0,063
ШЛМ20x16, N=9 ВА, I=0,11/0,061
ТПП227 1,25 1,25 1,24 1,24 0,35 0,35 1,570
ТПП228 1,25 1,25 2,51 2,50 0,67 0,67 1,020
ТПП229 2,54 2,54 2,52 2,52 0,68 0,67 0,795
ТПП230 2,49 2,48 5,0 5,0 0,66 0,66 0,550
ТПП231 2,5 2,5 10,0 10,0 2,6 2,6 0,293
ТПП232 5,04 5,04 10,0 10,0 2,63 2,63 0,255
ТПП233 5,0 5,0 20,0 20,0 1,3 1,3 0,170
ТПП234 10,0 10,0 10,0 10,0 2,55 2,55 0,200
ШЛ12x25, N=9 ВА, I=0,11/0,061
ТПП235 10,0 10,0 20,0 20,0 2,57 2,57 0,138
ТПП236 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,128
ШЛМ20x20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1
ТПП237 4,97 4,97 10,0 10,0 1,3 1,29 0,445
ШЛМ20x16, N=9 ВА, I=0,011/0,061
ТПП238 20,0 20,0 20,0 20,0 4,0 4,0 0,102
ШЛМ20x20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1
ТПП239 1,24 1,24 1,23 1,23 0,34 0,34 2,550
ТПП240 1,24 1,24 2,50 2,49 0,34 0,34 1,770
ТПП241 2,5 2,5 2,5 2,5 0,62 0,62 1,280
ТПП242 2,47 2,46 5,0 4,96 1,29 1,28 0,825
ТПП243 2,49 2,46 10,0 10,0 0,675 0,68 0,552
ТПП244 3,95 3,95 6,27 6,27 0,74 0,73 0,655
ТПП245 5,05 5,05 10,0 10,0 2,61 2,61 0,415
ТПП246 4,97 4,97 20,0 20,0 5,04 5,04 0,242
ТПП247 10,0 9,98 20,0 20,0 2,59 2,58 0,223
ТПП248 20,0 20,0 20,0 20,0 4,0 4,0 0,165
ТПП241 2,5 2,5 2,5 2,5 0,62 0,62 1,28
ТПП242 2,47 2,46 5 4,96 1,29 1,28 0,825
ТПП243 2,49 2,46 10 10 0,675 0,68 0,552
ТПП244 3,95 3,95 6,27 6,27 0,74 0,73 0,655
ТПП245 5,05 5,05 10 10 2,61 2,61 0,415
ТПП246 4,97 4,97 20.0 20 5,04 5,04 0,242
ТПП247 10 9,98 20 20 2,59 2,58 0,223
ТПП248 20 20 20 20 4 4 0,165
ШЛМ20х25, N =22 ВА, I = 0,25/0,145
ТПП249 1,25 1,25 2,53 2,51 0,35 0,35 2,56
ТПП250 2,51 2,5 5,05 5 0,63 0,63 1,35
ТПП251 2,5 2,5 9,95 10 2,58 2,58 0,73
ТПП252 5,05 5,05 5,03 5,03 1,32 1,32 0,97
ТПП253 5,05 5,02 10 10 2,59 2,58 0,61
ШЛМ25х32, N = 31 ВА, I = 0,34/0,19
ТПП254 2,5 2,5 5 5 1,34 1,34 1,76
ТПП255 2,5 2,5 10 10 0,72 0,72 1,18
ТПП256 4 4 6,3 6,3 0,72 0,72 1,4
ТПП257 5 5 5 5 1,35 1,35 1,37
ТПП258 5 5 10 10 2,6 2,6 0,88
ТПП259 5 5 20 20 1,34 1,34 0,59
ТПП260 10 10 10 10 2,5 2,5 0,69
ТПП261 10 10 20 20 2,6 2,6 0,475
ТПП262 20 20 20 20 4,1 4,1 0,352
ШЛМ25х25, N = 57 ВА, I = 0,615/0,36
ТПП263 1,28 1,27 1,26 1,26 0,36 0,36 10
ТПП264 2,48 2,47 2,45 2,45 0,7 0,7 5,05
ТПП265 2,47 2,45 5 4,97 0,69 0,69 3,5
ТПП266 2,48 2,48 10 10 2,57 2,57 1,89
ТПП267 5 4,98 4,97 4,95 1,31 1,31 2,52
ТПП268 4,98 4,94 10 9,85 2,57 2,55 1,62
ТПП269 4,98 4,98 20 20 1,34 1,34 1,08
ТПП270 10 10 10 10 2,59 2,58 1,26
ТПП271 9,95 10 20 20 4,97 4,95 0,815
ШЛМ25х32, N = 72 ВА, I = 0,72/0,42
ТПП272 2,49 2,48 5 5 1,35 1,35 4,1
ТПП273 1,25 1,25 1,25 1,25 0,42 0,42 12
ТПП274 1,25 1,25 2,5 2,5 0,46 0,46 8,8
ТПП275 2,51 2,51 2,51 2,5 0,68 0,68 5,35
ТПП276 2,5 2,5 10 10 0,71 0,71 2,73
ТПП277 5 5 5 5 1,36 1,36 3,2
ТПП278 5 5 10 10 1,35 1,35 2,2
ТПП279 5 5 20 20 5 5 1,2
ТПП280 10 10 9,93 9,93 2,64 2,64 1,6
ТПП281 10 10 20 20 2,62 2,62 1,1
ТПП282 20 20 20 20 4 4 0,815
ШЛМ25х40, N = 90 ВА, I = 0,9/0,53
ТПП283 1,25 1,25 2,48 2,48 0,62 0,62 10,2
ТПП284 2,47 2,46 5 4,98 0,61 0,61 5,5
ТПП285 2,5 2,5 9,95 9,95 2,61 2,61 2,98
ТПП286 3,92 3,91 6,36 6,34 0,75 0,75 4,1
ТПП287 5 5 10 10 2,63 2,63 2,55
ТПП288 5 5 20 20 1,33 1,32 1,7
ТПП289 10 10 20 20 5 5 1,29

Таблица 2

Трансформатор Напряжение вторичной обмотки, В Ток
вторичной
обмотки, А
11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22
ПЛМ22х32-58, N =110 ВА, I = 1,08/0,62
ТПП290 1,25 1,25 2,5 2,5 0,62 0,62 12,5
ТПП291 2,5 2,5 5 5 1,42 1,42 6,25
ТПЛ292 2,5 2,5 10 10 0,62 0,62 4,08
ТПП293 4,06 4,06 6,32 6,32 0,62 0,62 4,95
ТПП294 5 5 5,0 . 5 1,46 1,46 4,85
ТПП295 5 5 20 20 5 5 1,84
ТПП296 10 10 10 10 2,65 2,65 2,44
ТПП297 9,93 9,93 20 20 5,05 5,05 1,53
ПЛМ27х40-36, N = 135 ВА, I = 1,4/0,79
ТПП298 1,25 1,25 1,25 1,25 0,31 0,31 24
ТПП299 1,25 2,5 2,49 2,49 0,31 0,31 16,7
ТППЗОО 2,5 2,5 2,49 2,49 0,63 0,63 12
ТПП301 2,48 2,48 4,98 4,98 0,62 0,62 8,3
ТПП302 2,46 2,46 9,9 9,9 2,45 2,45 4,5
ТППЗОЗ 4,95 4,95 4,93 4,93 1,56 1,56 6
ТПП304 4,92 4,92 10 10 2,45 2,45 3,86
ТПП305 19,8 19,8 19,8 19,8 4 4 1,53
ТПП306 4,95 4,95 20 20 1,55 1,55 2,56
ТПП307 10 10 10 10 2,49 2,49 3
ТПП308 10 10 20 20 2,48 2,48 2,07
ПЛМ27х40-36, N = 160 ВА, I = 1,53/0,88
ТПП309 1,28 1,28 2,56 2,56 0,64 0,64 18,2
ТПП310 2,53 2,53 5,05 5,05 1,28 1,28 9,15
ТПП311 2,5 2,5 10 10 2,5 2,5 5,35
ТПП312 10,1 10,1 20,2 20,2 5,05 5,05 2,29
ТПП313 4,1 4,1 6,3 6,3 0,63 0,63 7,25
ТПП314 5 5 10 10 1,28 1,28 4,92
ТПП315 5,05 5,05 20,2 20,2 5,05 5,05 2,67
ПЛМ27х40-58, N = 200 ВА, I = 2,03/1,15
ТПП316 1,25 1,25 2,5 2,5 0,31 0,31 25,6
ТПП317 2,5 2,5 2,49 2,49 0,622 0,622 18,6
ТПП318 2,48 2,48 5 5 0,62 0,62 12,9
ТПП319 2,5 2,5 10 10 0,63 0,63 8
ТПП320 5 5 5 5 1,25 1,25 9,3
ТПП321 5 5 20 20 1,26 1,26 4
ТПП322 10 10 20 20 2,48 2,48 3,2
ТПП323 20 20 20 20 4,07 4,07 2,4

Таблица 3

Трансф-
орматор
Ном.
мощность, ВА
11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22
ТПП2-1 200 4,2 7 5,3 4,5 7 9 7,5 5,3 4,5 2 0,5 0,05
ТПП2-2 167 10 7 10 7 9 - 2,9 5 1,4 0,7 0,05 -
ТПП2-3 181 15,8 5,5 11 27 - - 3,8 2,5 1,4 0,05 - -
ТПП2-4 207 55 3,3 14 5,5 - - 0,14 0,7 5,6 3 - -
ТПП2-5 204 14 19,5 - - - - 5 2,4 - - - -

Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Растения сигнализируют об опасности вулканической активности 17.06.2025

Извержения вулканов - одни из самых разрушительных природных явлений, и своевременное их предсказание является важной задачей для защиты жизни и имущества людей. Современные технологии позволяют отслеживать сейсмическую активность, тепловые аномалии и газовые выбросы, однако ученые из разных стран продолжают искать новые, более ранние признаки приближающейся опасности. Недавнее исследование команды под руководством вулканолога Николь Гвинн продемонстрировало необычный способ раннего обнаружения вулканической активности с помощью изменений в растительности вокруг вулкана Этна - одного из самых активных вулканов Европы. В ходе двухлетних наблюдений ученые выявили 16 случаев, когда увеличение содержания углекислого газа (CO2) в воздухе или почве совпадало с ростом показателя NDVI - нормализованного индекса растительности, отражающего интенсивность фотосинтеза и здоровье зеленых насаждений. Этот индекс широко используется для оценки густоты и жизнеспособности растительного покрова на сп ...>>

Магнит без использования полезных ископаемых 17.06.2025

Технологии все больше зависят от редких и дорогих материалов, добыча которых сопряжена с экологическими и геополитическими рисками. В связи с этим поиск альтернативных решений становится одной из важнейших задач науки и промышленности. Недавно американские ученые во главе с исследователем китайского происхождения Цзянь-Пин Ванг разработали магнит, изготовленный исключительно из железа и азота, который не содержит традиционных редкоземельных элементов. Это открытие может кардинально изменить подход к производству магнитных материалов и значительно снизить зависимость от нестабильных международных поставок. В отличие от широко используемых сегодня магнитов, содержащих редкие полезные ископаемые, такие как самарий и диспрозий, новый магнит отличается более простой и экологичной составной частью. По словам ученых, магнит, созданный из железа и азота, обладает силой магнитного поля, которая превосходит многие известные материалы на рынке. Это делает его перспективной заменой для постоянн ...>>

Скука полезна творческим людям 16.06.2025

Когда информационный поток непрерывно заполняет наше сознание, умение сделать паузу становится особенно важным. Именно в моменты кажущейся скуки мозг получает возможность перезагрузиться и активировать скрытые ресурсы, стимулирующие творческое мышление и саморефлексию. Ученые из Университета Саншайн-Кост в Австралии провели исследование, которое подтверждает, что короткие периоды скуки могут быть полезны для творческих людей и не только. Скука возникает в тот момент, когда способность человека удерживать внимание начинает снижаться, и активируется так называемая сеть пассивного режима мозга. Эта система отвечает за внутренние мысли и саморефлексию, в то время как активность исполнительной сети, которая обычно помогает сосредоточиться, заметно снижается. Таким образом, скука становится не просто неприятным ощущением, а своего рода переключателем, дающим мозгу возможность отдохнуть от постоянной концентрации. Современный ритм жизни сопровождается постоянной стимуляцией симпатическо ...>>

Случайная новость из Архива

Лавина в батарее 23.07.2008

Голландский исследователь подтвердил возможность возникновения лавины электронов в наночастицах полупроводников при их освещении.

В 2004 году ученые из Лос-Аламоса обнаружили, что некоторые наночастицы полупроводника ведут себя необычно: при освещении они порождают не один электрон на каждый поглощенный фотон, а два или три. Это явление назвали "лавинным эффектом". Многие ученые пытались это явление воспроизвести. Ведь эффективность созданной с его использованием солнечной батареи без всяких ухищрений вроде концентраторов света возрастет до рекордных 44%.

Более того, из полупроводниковых наночастиц можно делать солнечные батареи нового типа, производство которых обошлось бы дешевле, чем традиционных кремниевых. Однако добиться стабильного воспроизведения эффекта никто не смог, что породило сомнение в самом факте его существования.

"Мне удалось провести тщательные измерения и показать на примере наночастиц селенида свинца, что лавинный эффект действительно существует. Правда, его величина меньше, чем предполагалось ранее", - говорит профессор Лоренс Сиббелес из Делфтского технологического университета (Нидерланды).

Другие интересные новости:

▪ Новая система беспроводной передачи файлов

▪ Мотоцикл, работающий на пиве

▪ Материнская плата ASRock Fatal1ty B85 Killer

▪ Планшет Asus ZenPad 3 8.0 с дисплеем разрешением 2K

▪ Домашний инвертор для солнечных батарей LG Micro Inverter LM320KS-A2

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Подумаешь, бином Ньютона! Крылатое выражение

▪ статья Как тренируют собак-поводырей? Подробный ответ

▪ статья Кайенский перец. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Устранение проникновения постоянно работающей системы ФАПЧ передатчика по паразитным связям в канал приемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Релейная защита. Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025