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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),
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。
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。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,
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, 这些音频变压器,能在一些医疗设备、仪表、空调等消费电器上见到。这样的常规电子元器件,通常成本在几元钱到几十元钱的单价不等。平凡而又常见的技术,如果在高可靠性通信领域,需要满足电路的阻抗的匹配高精度,并要求耐受-55º C 至 +130º C这样的宽温,则非常困难。