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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,
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。
音频变压器至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显著百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要项。因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。
由于高频和低频的频率不同,
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
音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。低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配, 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。