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在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,
为了绕制一只性能优秀的音频变压器,I中提到的频响就显得至关重要,高频响应和低频响应都应该得到重视,而低频响应取决于初级电感:“初级电感越大,频响越宽”;高频响应取决于分布电容和泄露电感:“分布电容和泄露电感越小,频响越宽”。
音频变压器均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,
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。
音频变压器通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。在磁芯线圈中加上交流电压时,线圈中流过激磁电流,
也称作“频率响应”,也就是上文所说的“工作频率”不同的问题。在变压器的绕制过程中,初级线圈的电感量和分布电容和漏感是影响频率响应的重要因素,即:初级电感越大,频响越宽;分布电容和漏感越小则频响越宽。
音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。