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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,
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。
低频变压器则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。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, 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。
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。
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。