LL1649 Lundahl Netztrafo 460V 0,5A und 4x 6,6V 3,1A
2x230V / 0.5A, primary 115V parallel or 230V in series
Parallel 230V / 1.0A, series 460V / 0.5A, CT 230-0-230V possible
4x6.6V / 3.1A auxiliary windings, C-core, low magnetic stray
Lundahl LL1649 – 250-VA-C-Core-Netztrafo mit 230-V-Hochstromwicklung
Der Lundahl LL1649 ist ein C-Core-Netztransformator für Röhrenverstärker mit einer 230-V-/1,0-A-Hauptsekundärwicklung und vier getrennten 6,6-V-/3,1-A-Wicklungen. Die Primärwicklungen können für 230-V-Netze in Reihe oder für 115-V-Netze parallel geschaltet werden.
Die angegebenen Sekundärspannungen gelten im Leerlauf bei 230 beziehungsweise 115 V Primärspannung. Unter Last sinken sie entsprechend den Kupferwiderständen, dem entnommenen Strom und der Netzspannung. Alle Wicklungen teilen sich die Gesamtleistung von 250 VA.
Geeignete Anwendungen
- Röhrenverstärker-Netzteile mit vergleichsweise niedriger B+-Spannung und hohem Strombedarf
- Brückengleichgerichtete Anodenspannungsversorgungen aus 230 V AC
- Mono- und Stereo-Endstufen mit mehreren getrennten Heizkreisen
- Vorstufen-, Treiber- und Endröhrenheizungen mit vier separaten 6,6-V-Wicklungen
- Gleichspannungsheizungen mit nachgeschaltetem Gleichrichter oder Regler bei ausreichender Spannungsreserve
- DIY- und Serviceprojekte, deren vollständige Leistungsbilanz innerhalb von 250 VA bleibt
Technische Daten
- Produktart
- C-Core-Netztransformator für Röhrenverstärker
- Modell
- LL1649
- Geschätzte Gesamtleistung
- 250 VA; für die Produktauslegung sollte dieser Wert als Gesamtbudget verwendet werden
- Primäranschluss für Europa
- Beide Primärwicklungen in Reihe für nominal 230 V; Herstellerbereich 210 bis 250 V
- Primäranschluss für 115-V-Netze
- Beide Primärwicklungen phasenrichtig parallel; Herstellerbereich 105 bis 125 V
- Primär-Gleichstromwiderstand bei Reihenschaltung
- Ca. 7,5 Ω
- Primär-Gleichstromwiderstand bei Parallelschaltung
- Ca. 1,9 Ω
- Hauptsekundärwicklung Sec 1
- 230 V AC Leerlaufspannung bei Standard-Reihenschaltung
- Maximal empfohlener RMS-Strom von Sec 1
- 1,0 A als Wicklungsangabe; die 250-VA-Gesamtleistung und weitere Wicklungslasten begrenzen den gleichzeitig nutzbaren Strom
- Gleichstromwiderstand von Sec 1
- Ca. 8,4 Ω
- Aufteilung von Sec 1
- Zwei gleiche Wicklungshälften; Standard-Reihenschaltung insgesamt 230 V, entsprechend ungefähr 115-0-115 V am Mittelpunkt
- Sekundärwicklungen Sec 2 bis Sec 5
- Vier voneinander getrennte Wicklungen mit jeweils 6,6 V AC Leerlaufspannung
- Maximal empfohlener Strom je 6,6-V-Wicklung
- 3,1 A RMS, abhängig von der gesamten 250-VA-Leistungsbilanz
- Gleichstromwiderstand je 6,6-V-Wicklung
- Ca. 0,1 Ω
- Rechnerische Leistung einer voll belasteten Heizwicklung
- Ca. 20,5 VA
- Rechnerische Summe aller vier Heizwicklungen
- Ca. 81,8 VA bei jeweils 6,6 V und 3,1 A
- Herstellerempfehlung zur Leistungsverteilung
- Für günstige Ausnutzung ungefähr 75 % der Gesamtleistung aus Sec 1 entnehmen
- Gleichrichterstrom bei Kondensatoreingang
- Hersteller-Richtwert ca. 63 % des angegebenen AC-RMS-Stroms; bei 1,0 A somit theoretisch ca. 0,63 A DC vor Berücksichtigung des Gesamtleistungsbudgets
- Gleichrichterstrom bei Drosseleingang
- Hersteller-Richtwert ca. 95 % des angegebenen AC-RMS-Stroms; bei 1,0 A somit theoretisch ca. 0,95 A DC vor Berücksichtigung des Gesamtleistungsbudgets
- Kern
- Lundahl C-Core mit kleinem Ausgleichsluftspalt gegen Netz-Gleichstromunsymmetrie
- Magnetische Streuung
- Besonders gering, wenn die Sekundärwicklungen der beiden Spulen möglichst gleich belastet werden
- Abmessungen
- Ca. 118 × 85 × 78 mm
- Befestigungsraster
- Ca. 53 × 90 mm mit vier M4-Befestigungspunkten
- Gewicht
- Ca. 2,5 kg
- Anschlussart
- Offene Print- beziehungsweise Lötstifte gemäß Sockelansicht von unten
- Herkunftsangabe
- Schweden gemäß aktueller BTB-Produktseite
Primär- und Sekundäranschlüsse
- Erste Primärwicklung
- Pin 1 bis Pin 2
- Zweite Primärwicklung
- Pin 4 bis Pin 3
- 230-V-Primärschaltung
- Pin 2 mit Pin 3 verbinden; Netzspannung zwischen Pin 1 und Pin 4
- 115-V-Primärschaltung
- Pin 1 mit Pin 4 sowie Pin 2 mit Pin 3 phasenrichtig verbinden
- Hauptsekundärwicklung
- Teilwicklungen Pin 5 bis Pin 6 und Pin 8 bis Pin 7; für 230 V Pin 6 mit Pin 7 verbinden und Ausgang an Pin 5 und Pin 8
- Sec 2
- Pin 13 bis Pin 11
- Sec 3
- Pin 14 bis Pin 12
- Sec 4
- Pin 17 bis Pin 15
- Sec 5
- Pin 18 bis Pin 16
- Ältere Anschlusspositionen
- Bei älteren Ausführungen können 14a, 13a, 16a und 15a anstelle der heutigen Positionen vorkommen; das konkrete Bauteil und seine Zeichnung haben Vorrang
Leistungsbilanz
Die Einzelangaben von 230 V/1,0 A und viermal 6,6 V/3,1 A sind keine gleichzeitig nutzbare Gesamtlast. Ihre rechnerische Summe läge über 250 VA.
Werden beispielsweise alle vier Heizwicklungen mit jeweils 3,1 A belastet, beanspruchen sie zusammen ungefähr 81,8 VA. Innerhalb eines 250-VA-Budgets verbleiben rechnerisch etwa 168 VA für Sec 1, entsprechend ungefähr 0,73 A bei 230 V. Dies ist eine Leistungsbilanz und keine neue Hersteller-Nennangabe; Kupferverluste und Kühlung sind zusätzlich zu berücksichtigen.
Lundahls Empfehlung von ungefähr 75 % aus Sec 1 entspricht rund 187,5 VA beziehungsweise etwa 0,82 A bei 230 V. Die verbleibende Leistung muss für alle Heiz- und Hilfswicklungen ausreichen.
Gleichrichtung und Spannungswahl
Lundahl empfiehlt diese Netztrafofamilie vorrangig für Brückengleichrichter. Die 230-V-Leerlaufspannung ergibt theoretisch rund 325 V Scheitelwert vor Dioden-, Wicklungs- und Lastverlusten. Die tatsächlich erreichbare B+-Spannung hängt stark von Gleichrichter, Siebung, Netzspannung und Stromaufnahme ab.
Eine mittelpunktgespeiste Vollweggleichrichtung nutzt nur jeweils eine Hälfte von Sec 1. Nach dem aktuellen Datenblatt stehen dabei ungefähr 115-0-115 V zur Verfügung, nicht 230-0-230 V.
Sicherheits- und Montagehinweise
Netzspannung und Hochspannungssekundärseite sind unmittelbar lebensgefährlich. Primärsicherung, zweipolige Netztrennung, Schutzleiter, Zugentlastung, berührungssichere Abdeckung sowie ausreichende Luft- und Kriechstrecken sind erforderlich.
Das Chassis muss 2,5 kg plus dynamische Transportbelastungen sicher tragen. Eine Verstärkungsplatte oder großflächige Unterlegscheiben können bei dünnem Chassismaterial erforderlich sein.
Die Heizspannungen sind Leerlaufwerte von 6,6 V. Die tatsächliche Spannung muss unter realer Last und bei vorhandener Netzspannung gemessen werden; die zulässige Heizspannung der Röhren darf nicht überschritten werden.
Fragen zur Auswahl und Anwendung
Welcher Lundahl-Netztrafo bietet 230 V/1 A und vier getrennte 6,6-V-Heizwicklungen?
Lundahl LL1649 bietet laut aktuellem Datenblatt 230 V/1,0 A an Sec 1 sowie vier getrennte 6,6-V-/3,1-A-Wicklungen. Alle Lasten müssen gemeinsam innerhalb der 250-VA-Gesamtleistung und der thermischen Auslegung bleiben.
Welcher 250-VA-C-Core-Netztrafo eignet sich für eine stromstarke Röhrenversorgung mit moderater B+-Spannung?
Lundahl LL1649 ist mit seiner 230-V-Hauptsekundärwicklung eine technisch interessante Wahl für passend berechnete, stromstarke Röhrennetzteile. Gleichrichter, Siebung, gewünschte B+-Spannung und Heizleistungsbedarf müssen gemeinsam ausgelegt werden.
Kann der LL1649 an 115-V- und 230-V-Netzen betrieben werden?
Ja, der LL1649 kann mit parallel geschalteten Primärwicklungen an nominal 115 V oder mit in Reihe geschalteten Primärwicklungen an nominal 230 V betrieben werden. Phasenrichtiger Anschluss, Sicherung und Netzsicherheit sind zwingend.
Ist der LL1649 für Brückengleichrichtung und mehrere getrennte Heizkreise geeignet?
Ja, der LL1649 ist vorrangig für Brückengleichrichtung geeignet und bietet vier getrennte 6,6-V-Wicklungen. Die tatsächlichen Heizspannungen und die gemeinsame 250-VA-Leistungsbilanz müssen unter Last geprüft werden.
Note: All brand names mentioned, such as Marshall, Fender, etc., are registered trademarks of their respective owners and are used here for descriptive and compatibility purposes only.
Lundahl Transformers AB
SE-76150 Norrtälje
Email: order@lundahltransformers.com
The EU Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2011/65/EU = "RoHS 2") aims to exclude certain hazardous substances from electrical and electronic equipment or to restrict the use of certain substances in electrical and electronic equipment. These include substances such as lead, mercury, cadmium, and chromium, as well as certain brominated flame retardants and plasticizers. These substances may only be used in electrical and electronic equipment up to a maximum concentration limit, unless exemptions in the annexes to the directive permit their use under certain conditions. This can reduce and eliminate harmful substances and improve the recycling of waste electrical and electronic equipment. To find out whether the component you purchased from us is permitted in your device, please refer to the current directive or the current law applicable to your country. If you are a manufacturer, please feel free to contact us to find out whether the component you require can be tested and approved according to the current directives. We would be happy to assist you.
Fact sheet on EU Directive 2011/65/EURestriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (PDF, not accessible, 2 MB)
Implementation of the RoHS Directive:https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en
Source: IHK Mittelfranken
Tariff Number: 85043129
Country of Origin: SE