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当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),
两者的性能差别决定了相应的电气特征,而绕制方法的不同将直接影响这些性能参数,既然如此,我们可以得出这样的结论:电源变压器和音频变压器在绕制方法上会有完全不同的技巧。也就是说,传统的电源变压器频响窄,所以用简单的“平绕”方案完成制作,只要匝数足够,匝数比正确,我们就可以得到想要的输出电压。
低频变压器这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改 变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2。二次绕组的任一端(如3端)对大地端之间的电压为0V,
如图所示的就是推挽功率放大器,输入变压器将信号电压传输,分配给晶体管VT1和VT2(送给VT1的信号还倒了相),使VT1和VT2轮流分别放大正,负半周信号,然后再由输出变压器将输出信号合成。
低频变压器这是因为二次绕组的输出电压不以大地为参考端,而是以二次绕组另一端为参考点,同时一次和二次绕组之间高度绝缘。在磁芯线圈中加上交流电压时,线圈中流过激磁电流,
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”。
低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。