Bonjour Roberto
au vu de ton schéma
- est tu sûr de ton croisement de connexion pour R8 , et ensuite attention avec cette R , tes valeurs de résistance
de part et d'autre qui vont aux anodes sont a simulé sans cette R8 pour vérification de l'effet de CR locale
- as tu simulé le fonctionnement de to TRS avec des capacités parasites sur les enroulements
Pour info voici en zip deux fichier pour avoir un modèle de transfo pour LTspice
tu édites le .inc pour les paramètres et le fichier .sym est à collé dans ton dossier de symbole
Pour le .inc dans le chemin "c/Program Files/LTC/LTspiceIV/Mes Projets/"
et le .sym dans "c/Program Files/LTC/LTspiceIV/lib/sym/Misc/"
Fichier(s) joint(s):
TRSUL5K.zip [1.15 Kio]
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Pour les barettes tu as des plaques à plat façon ampli tube
Pour le symbole ça donne ça
Fichier(s) joint(s):
Capture d’écran du 2025-04-12 17-25-47.png [ 22.65 Kio | Vu 68 fois ]
et les paramètres ressemble à ceci
Code:
*--------------------------------
* Model basé sur le Partridge P4160/1
*--------------------------------
.SUBCKT TRSUL5K 1 2 3 4 5 6 7 PARAMS:
+Lprim = 160 ; inductance totale du primaire entre plaques en henrys
+Zpp=5000 ; impédance primaire entre plaques
+Zhp=15 ; impédance HP
+Kg2 = 0.40 ; rapport des prises de G2 par rapport au pt central (0<KE<1)
+Rprim=80 ; résistance totale du primaire entre plaques
+Rsec=.51 ; résistance du secondaire
+Lfp=8m ; inductance de fuite ramenée au primaire en Henry
+Ca1=60p ; capacité parasite enroulement d'anode1
+Ca2=60p ; capacité parasite enroulement d'anode2
+Ce1=310p ; capacité parasite enroulement d'écran1
+Ce2=310p ; capacité parasite enroulement d'écran2
LP1 8 6 {Lprim/4+Lprim*Kg2*Kg2/4-Lprim*Kg2/2}
LP2 6 5 {Lprim*Kg2*Kg2/4}
LP3 5 7 {Lprim*Kg2*Kg2/4}
LP4 7 9 {Lprim/4+Lprim*Kg2*Kg2/4-Lprim*Kg2/2}
LP5 4 10 {Lprim*Zhp/Zpp}
RP1 1 8 {Rprim/2}
RP2 2 9 {Rprim/2}
RS 10 3 {Rsec}
KALL LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 {SQRT(1-Lfp/Lprim)} ; {coeff de couplage}
c1 1 8 {Ca1}
c2 2 9 {Ca2}
c3 6 5 {Ce1}
C4 5 7 {Ce2}
.ENDS