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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),
磁性元器件—电感器和变压器与其他电气元件不同,使用者很难采购到符合自己要求的电感和变压器。因为没有一个在规定范围内通用的规范化的参数,而表征磁性元件的大多数参数(电感量,电压,电流,处理能量,频率,匝比,漏感,损耗)对制造商是无所适从的。
音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。如果变压器传输一定的能量,工作频率高,
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”。
音频变压器在一定时间内传输能量的次数多,每一次传输的能量可以少,则变压器用的材料少,结构尺寸小,因此一般的高频变压器,线圈匝数比较少,尺寸可以做的非常小,低频变压器线圈匝数比较多。屏蔽是防止电磁干扰,增加高频电源变压器电磁兼容性的好办法。
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。
音频变压器但是为了阻止高频电源变压器的电磁干扰传播,在设计磁芯结构和设计绕组结构也应当采取相应的措施,只加外屏蔽带并不一定是最佳方案,因为它只能阻止辐射干扰,不能阻止传导干扰。