由於上篇〝功率因素補償 FOR AUDIO〞的試驗後,我覺得以波型來看,
〝補償〞的不夠〝好〞,所以我思考其他可以試驗的方式,
這次是將電抗器與負載串聯,負載方面我也模擬一個耗電量約 137VA 放大器的耗電流,
以這樣的條件下來進行試驗,先看架構圖:
試驗架構圖:
從架構圖上看來,LS 與負載串聯,C 電容與負載並聯!
我就先從無補償的條件下進行試驗:
黃色 CH1:市電電壓的波形
綠色 CH4:該試驗迴路的電流波形
圖一:變壓器上電無負載下的激磁電流,由於呈現電感性負載,所以電壓超前電流!
圖二:模擬耗電量約 137VA 的放大器負載,
總電流 = 激磁電流 + 實際負載電流,總負載呈現非線性負載,
電流集中在電壓的峰值附近,負載端電壓是 26.60VDC!
圖三:市電插座並接 10μF 電容(功因補償),總電流產生變化,
仔細看可以看出峰值電流降低ㄧ些 ,電壓非峰值處電流增加,
這樣看來功因有提高一些,但電流毛邊增加明顯,負載端電壓是 26.67VDC!
圖四:市電先串 2mH 電感在至插座,插座再並接 10μF 電容,仔細看與圖三很像,
但電流毛邊減少許多,與圖二相比,耗電流較小功因較高,
但圖二的電流來的比較滑順,圖四的電壓波形也有些變形,負載端電壓是 26.58VDC!
由上述試驗後,圖四〝告訴〞我,有效電流從無補償時的 1.25A,降至 1.16A;
峰值電流也從無補償時的 2.5A降至 2.3A,這樣確實有補償到一些些,
以改善後的結論,我認為圖四是比較好的,圖三雖與圖四差不多,
也省一個 LS 電抗器,但電流的毛邊太多,我覺得不適合,網友看至此,
不要被我誤導成圖四是〝理想的〞,圖四雖改善了功因,但電壓波形卻有了失真,
〝天下沒有白吃的午餐〞,當解決一個問題時,可能延伸另一個問題,
若要解決所有問題,可能要付出更多的金錢!
網兄們,關於功因補償來提升聲音,我不確定能改善多少,這兩篇心得,
提供大家參考與思考,有興趣時可以試試看,電抗器可以找我商借或購買,
若有心得也期待您的分享!
建議的完整電路與元件數值:
這架構,使用者可以自由的切換電容值,
每次 1μF 的增減 (圖上 1μF 少劃一個開關,請自行加上)!