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对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求之目标, 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。
如果变压器传输一定的能量,工作频率高,
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。在磁芯线圈中加上交流电压时,线圈中流过激磁电流,
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。
音频变压器激磁安匝产生的全部磁通Φ通过磁芯,假如磁芯是导体,磁芯本身截面周围将链合全部磁通而构成单匝的次级线圈。