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对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求之目标,
另外,结合上文中的内容,要绕制一个高性能的音频变压器我们必须在降低变压器的漏感的同时将初级线圈的匝数尽量多,从而得到较好的低频响应,同时还要减少线间的分布电容而提升高频响应。
高频变压器至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显著百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要项。因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。
磁性元件的分析和设计比电路设计复杂得多,要得到唯一的答案是困难的。因为要涉及到许多因素,因此设计结果绝不是唯一合理的。考虑的不仅是最小体积,最低成本,或最高效率,还要包含结构、工艺、散热以及干扰等设计。高频开关电源的很多麻烦是由于磁性元件工艺、结构不合理引起的。
高频变压器这种情况下,高频变压器会只有低频变压器的十分之一左右。这是因为需要对低频变压器进行保护,减少u值,用硅钢片制作,但效率变差,所以要做大体积散热。在磁芯线圈中加上交流电压时,线圈中流过激磁电流,
对于一只性能要求很高的音频变压器,制造材料也是和传统电源变压器有所不同,电源电压器铁芯用普通的电工硅钢片就可以了,而优质的音频变压器则需要用质量较好的“音频硅钢片”,如Z11等;另外,电源变压器漆包线铜材纯度较低,亦可,而一只优质的音频变压器则需要用高纯度铜拉制的铜线来完成制作。
高频变压器激磁安匝产生的全部磁通Φ通过磁芯,假如磁芯是导体,磁芯本身截面周围将链合全部磁通而构成单匝的次级线圈。