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变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,
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。
高频变压器则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。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。
高频变压器这种情况下,高频变压器会只有低频变压器的十分之一左右。这是因为需要对低频变压器进行保护,减少u值,用硅钢片制作,但效率变差,所以要做大体积散热。绝缘电阻。变压器各绕组及绕组与铁芯、静电屏蔽层之间的绝缘电阻在常态下均应大于1000MΩ ,
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。
高频变压器在高温试验和恒定温热试验后应不低于10MΩ(IEC-65规定为不低于4 MΩ),测试绝缘电阻的直流电压为500V。