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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。
其他产品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, 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。
导线的选择塬则。在选用变压器初、次级的线经时,
变压器在正常工作时所能承受的最大功率,一般在晶体收音机中可不必考虑。在电子管扩音机和有限广播系统中,就必须注意变压器的功率,在高保真音响中,还要考虑高频变压器的频响指标。
其他产品应遵循导线直径小于两倍穿透深度的塬则,当导线要求的直径大于两倍穿透深度的决定的线径时,可采用小直径的导线(直径应该小于两倍穿透深度)多股并绕或者采用扁铜线设计。