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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。
高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。由于高频和低频的频率不同,
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
高频变压器高频的只能用在频率高并且激励源频率与变压器频率相匹配的电路中,而低频的则相反,不能混用,即使高频的如果频率不匹配的话一般是不能用。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。
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”。
高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。