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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。
音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。一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,音频变压器
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。
用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。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 ,
而在低频端,由于感抗较少,流过线圈的电流较大,就很容易使磁芯出现磁饱和现象,从而影响音频变压器的性能,为了避免铁芯出现磁饱和的现象,通常的做法是在上下两铁芯间还要加气隙垫片,当然这种做法是以增加漏感作为代价的。
音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。