Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трансформатор что это

Трансформатор что это?

Что такое трансформатор? Если коротко, то это стационарное устройство, используемое для преобразования переменного напряжения с сохранением частоты тока. Действие трансформатора основано на свойствах электромагнитной индукции.

Какие бывают типы трансформаторов?

  • 5.1 Силовой трансформатор
  • 5.2 Автотрансформатор
  • 5.3 Трансформатор тока
  • 5.4 Трансформатор напряжения
  • 5.5 Импульсный трансформатор
  • 5.6 Сварочный трансформатор
  • 5.7 Разделительный трансформатор
  • 5.8 Согласующий трансформатор

Как работает трансформатор простыми словами?

Принцип работы трансформатора. Принцип работы трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. Если на первичную обмотку подать переменное напряжение U1, то по виткам обмотки потечет переменный ток Io, который вокруг обмотки и в магнитопроводе создаст переменное магнитное поле.

Что такое трансформатор для чего он нужен?

Трансформатор предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Увеличение напряжения осуществляется с помощью повышающих трансформаторов, уменьшение – понижающих. … Трансформатор – простой, надежный и экономичный электрический аппарат.

Что такое трансформатор тока и зачем он нужен?

Электрический трансформатор – это устройство для изменения напряжения в цепи переменного тока. Принцип его действия основан на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к цепи переменного тока в ней возникает магнитное поле, вызывающее ЭДС во вторичной обмотке.

Что такое трансформатор и принцип его работы?

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного электрического тока одного напряжения и определенной частоты в электрический ток другого напряжения и той же частоты. Работа любого трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции, открытой Фарадеем.27 мая 2019 г.

Какие виды обмоток трансформатора бывают?

Типы обмоток трансформаторов:

  • Цилиндрическая одно-двух-слойная из прямоугольного провода
  • Цилиндрическая многослойная из прямоугольного провода
  • Цилиндрическая многослойная из круглого провода
  • Винтовая одно-двух- и многоходовая из прямоугольного провода
  • Непрерывная катушечная из прямоугольного провода

Какие бывают сердечники?

Сердечники по строению разделяют на:

  • стержневые;
  • броневые;
  • тороидальные.

Что такое понижающий трансформатор?

Трансформатор понижающий представляет собой электромагнитный прибор, который состоит из ферромагнитного сердечника и двух проволочных обмоток – первичной и вторичной. … В нем происходит локализация основного магнитного поля трансформатора понижающего.

Как работает автотрансформатор?

Принцип работы автотрансформатора

При прохождении переменного тока по обмотке автотрансформатора возникает переменный магнитный поток, индуцирующий в этой обмотке электродвижущую силу, величина которой прямо пропорциональна числу витков обмотки.

На каком принципе работает трансформатор?

Трансформатор напряжения работает благодаря явлению электромагнитной индукции: изменяющийся во времени магнитный поток порождает ЭДС в пронизываемой им обмотке (или обмотках). … Она принимает изменяющийся магнитный поток, порождаемый током первичной обмотки, и посылаемый благодаря магнитопроводу сквозь свои витки.

Как устроен трансформатор?

Трансформатор, как правило, состоит из двух изолированных друг от друга катушек проводящего материала, намотанной на том же ядре. Ядро, как правило но из электротехнической стали – сплава оптимизирующего магнитный поток. … Переменный ток в первичной обмотке создает магнитный поток.22 мая 2015 г.

В чем разница трансформатора и автотрансформатора?

Автотрансформатор в отличие от трансформатора имеет первичную и вторичную цепь, электрически связанные между собой, т . е. одну обмотку. Передача энергии у такого устройства осуществляется магнитным потоком и за счет электрической связи.

Чем отличается трансформатор тока и напряжения?

Принцип действия трансформатора напряжения аналогичен принципу работы трансформатора тока. Обозначим это еще раз. По первичной обмотке проходит переменный ток, этот ток образует магнитный поток. … Подбирая разное количество витков первичной и вторичной обмоток можно получить нужное напряжение на выходе.

Что такое трансформатор

Силовой трансформатор – трансформатор, который используют для преобразования энергии в электрических сетях, а также установках, которые используют для работы с электрической энергией.

Силовой трансформатор

Автотрансформатор

Трансформатор с соединенными напрямую первичной и вторичной обмоткой, что обеспечивает им одновременно и электрическую, и электромагнитную связь. Как правило, обмотка трансформатора обладает минимум 3 выводами, подключение к которым позволяет получить разные напряжения. Одним из основных преимуществ такого типа трансформаторов является высокий КПД (так как преобразовывается лишь часть мощности). К недостаткам относится отсутствие электрической изоляции между первичной и вторичной цепью.

Читайте так же:
Формула расчета сечения провода по мощности

Автотрансформатор

Измерительные трансформаторы

Измерительные трансформаторы применяются в установках переменного тока и служат в целях изоляции цепей измерительных приборов и реле от сети высокого напряжения, а также в целях расширения пределов измерения измерительных приборов. Если бы включение измерительных приборов осуществлялось непосредственно в цепь высокого напряжения, то каждый из приборов мог бы стать попросту опасным для прикосновений. Во избежание этого конструкцию приборов пришлось бы значительно усложнить, так как сечение токоведущих частей должно было бы справляться с большими токами, а их изоляция – справляться с высоким напряжением.

Измерительные трансформаторы можно разделить на два типа: трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Благодаря их использованию появляется возможность эксплуатации одних и тех же устройств со стандартными пределами измерения.

В случае с измерительным трансформатором тока происходит преобразование большого тока в малый, а в случае с измерительным трансформатором напряжение осуществляется изменение высокого напряжения в низкое.

Измерительные трансформаторы

Трансформатор тока

Трансформатор, который используют в целях снижения первичного тока до отметки, применяемой в цепях измерения, управления, защиты и сигнализации. Вторичная обмотка обладает номинальным значением 1А и 5А. Включение первичной обмотки осуществляется в цепь с измеряемым переменным током. В свою очередь, во вторичную подключают измерительные приборы. Ток, который проходит по вторичной обмотке, пропорционален току, который проходит в первичной обмотке на коэффициент трансформации.

Трансформатор тока

Трансформатор напряжения

Трансформатор, который используют в целях преобразования высокого напряжения в более низкое в цепях, в измерительных цепях, а также цепях РЗиА. Благодаря использованию трансформатора появляется возможность изоляции логических цепей защиты и измерительных цепей от цепей высокого напряжения.

Импульсный трансформатор

Трансформатор, который используют в целях преобразования импульсных сигналов, чья длительность доходит до десятков микросекунд, с максимальным сохранением формы импульса. Обычно его применяют в тех случаях, когда требуется передача прямоугольного электрического импульса. Он трансформирует кратковременные видеоимпульсы напряжения, периодическое повторение которых сопровождается высокой скважностью. Как правило, главные требования, которые предъявляются к ИТ, включают в себя передачу формы трансформируемых импульсов напряжения в неискаженном виде. Кроме этого, во время воздействия на вход ИТ того или иного вида напряжения необходимо получить на выходе тот же самый импульс напряжения (в крайнем случае, другой полярности или амплитуды).

Трансформатор напряжения

Разделительный трансформатор

Трансформатор, у которого первичная обмотка электрически никак не связана со вторичными обмотками. Основное предназначение силовых разделительных трансформаторов заключается в повышении безопасности электросетей, требования к которой возрастают в случае касаний земли, а также токоведущих и нетоковедущих частей, находящихся под напряжением в результате повреждения изоляции. Гальваническая развязка электрических цепей обеспечивается за счет сигнальных разделительных трансформаторов.

Пик-трансформатор

Трансформатор, который преобразует напряжение, имеющее синусоидальную форму, в импульсное напряжение, полярность которого изменяется через каждую половину периода.

Трансформаторы с минимальным и нормальным магнитным рассеянием

Трансформаторы СТЭ характеризуются тем, что их обмотка обладает минимальным магнитным рассеянием. При этом сила тока регулируется за счет винтового механизма дросселя, вынесенного отдельно.

Трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием в чем-то схожи с предыдущими. Основное различие между ними заключается в том, что присутствует дополнительная реактивная катушка, которая находится на главных стержнях магнитного сердечника и обмотке дросселя. Дроссель устанавливают на магнитный сердечник, при этом сила тока регулируется точно таким же образом, что и при работе с трансформатором СТЭ.

Трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием

Главное отличие трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием от трансформаторов с низким и нормальным рассеянием заключается в наличии подвижной конструкции шунтов и обмоток. Благодаря такому подходу можно получить более высокие рабочие характеристики независимо от массы самого трансформатора.

Среди трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием можно найти модели с подвижными обмотками, к примеру, трансформаторы ТСК-300, ТД-300, ТС-500. Кроме этого, существуют модели, у которых имеются подвижные магнитные шунты (ТДМ-317 и СТШ-250). Также можно отметить модели с неподвижными подмагничивающими шунтами и обмотками (ТДФ-2001 и ТДФ-1001) и конструкции со сложной магнитной коммутацией (ВД-306 и ВДУ-506). На сегодняшний день чаще всего используются модели трансформаторов ТД и ТС, а также их модификации ТДЭ и ТДМ.

Читайте так же:
Диммер обозначение на схеме

Тиристорные трансформаторы

Также стоит отметить тиристорные трансформаторы, работа которого основана фазовом регулировании силы тока за счет тиристоров, которые осуществляют преобразование поступающего переменного тока в знакопеременные импульсы. Сначала такие трансформаторы, из-за нестабильности горения дуги, применялись исключительно при контактной и шлаковой сварке. Однако, по мере развития полупроводниковых технологий тиристорные сварочные трансформаторы претерпели определенные изменения и стали одними из лучших аппаратов, которые отлично подходят не только для шлаковой и точечной сварок, но и ручной дуговой.

Трансформатор напряжения

Своим появлением трансформатор обязан английскому ученому Майклу Фарадею. В 1831 году физик описал явление, которое назвал «электромагнитная индукция». Оно заключается в том, что в близко расположенных катушках (обмотках) проявляется ярко выраженная

Трансформатор напряжения

электромагнитная взаимосвязь. То есть, если в первой катушке (первичной обмотке) создать переменный ток, то во второй катушке (вторичной обмотке) возбуждается напряжение с аналогичной частотой и мощностью, зависящей от многих параметров, которые рассмотрим далее.

Трансформаторы напряжения назначение и принцип действия

Трансформатор напряжения 3д модель

Трансформаторы напряжения предназначены для преобразования энергии источника напряжения в напряжение с нужным нам значением (амплитудой). Нужно заметить, что такие трансформаторы работают только с переменным напряжением и его частота остается неизменной.

Для чего нужен трансформатор напряжения?

Трансформаторы напряжения, в силу своей универсальности, необходимы в блоках питания, устройствах обработки сигналов, передающих устройствах, аппаратах передачи электроэнергии и во многом другом оборудовании.

По коэффициенту трансформации эти устройства могут делиться на 3 типа:

  1. трансформатор напряжения понижающий – на выходе устройства напряжение ниже входного (n>1), например, применяется в блоках питания;
  2. повышающий трансформатор – на выходе устройства напряжение выше, чем напряжение на входе (n<1), например, применяется в ламповых усилителях;
  3. согласующий – трансформатор параметры напряжения не изменяет, происходит только гальваническая развязка цепей (n

В основе работы трансформатора лежит принцип электромагнитной индукции и для наиболее полной передачи энергии, для уменьшения потерь при трансформации, устройство обычно выполняется на магнитопроводе.

Как правило, первичная катушка одна, а вот вторичных может быть несколько, все зависит от назначения трансформатора.

Как работает трансформатор напряжения?

Как работает трансформатор напряжения

После того, как в первичной обмотке появится переменное напряжение U1, в магнитопроводе возникает переменный магнитный поток Ф, который возбуждает напряжение во вторичной обмотке U2. Это наиболее простое и краткое описание принципа работы трансформатора напряжения.

Самым главным параметром трансформаторов является «коэффициент трансформации» и обозначается латинской «n». Он вычисляется делением напряжение в первичной обмотке на напряжение во вторичной обмотке или количества витков в первой катушки на количество витков во второй катушке.

Этот коэффициент позволяет рассчитать необходимые параметры вашего трансформатора для выбранного устройства. Например, если первичная обмотка имеет 2000 витков, а вторичная -100 витков, то n=20. При напряжении сети 240 вольт, на выходе устройства должно быть 12 вольт. Так же, можно определить количество витков при заданных, входном и выходном, напряжениях.

Чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения?

Трансформатор тока и трансформатор напряжения

По определению эти устройства предназначены для работы с разными электрическими величинами, как основными и соответственно, схемы включения будут различными. Например, трансформатор тока питается от источника тока и не работает, даже может выйти из строя, если его обмотки не нагружены и через них не идет электрический ток. Трансформатор напряжения питаются от источников напряжения и, наоборот, не может долго работать в режиме с большими токовыми нагрузками.

Измерительные трансформаторы напряжения и тока

При эксплуатации оборудования с высокими рабочими напряжениями и большими токами потребления встает вопрос их измерения и контроля. Здесь на помощь приходят измерительные трансформаторы. Они обеспечивают гальваническую развязку измерительного оборудования от цепей с повышенной опасностью и снижение измеряемой величины до уровня, необходимого для замеров.

Дополнительная информация

Прежде чем покупать трансформатор напряжение, нужно проанализировать все требования, выдвигаемые к устройству. Необходимо учитывать не только рабочие напряжения, но и токи нагрузки при использовании трансформатора в различных приборах.

Трансформаторы напряжения можно изготовить самому, но если вам нужен простой бытовой трансформатор с напряжением на 220 вольт и понижением до 12 вольт, то лучше его приобрести. Сколько стоят трансформаторы напряжения можно узнать на любом интернет-сайте, как правило, на бытовые понижающие трансформаторы напряжения цены не очень высоки.

Трансформатор

Назначение трансформатора и его виды. Обозначение на схеме

Силовой трансформатор

Трансформатор – один из самых распространённых электротехнических устройств, как в бытовой технике, так и в силовой электронике.

Назначение трансформатора заключается в преобразовании электрического тока одной величины в другую, большую, или меньшую.

В отношении трансформаторов стоит помнить одно простое правило: постоянный ток они не преобразуют! Основное их назначение — это преобразование переменного, импульсного и пульсирующего тока. Если подвести к трансформатору постоянный ток, то получится лишь раскалённый кусок провода…

На принципиальных схемах трансформатор изображают в виде двух или более катушек, между которыми проводят линию. Вот так.

Условное графическое обозначение трансформатора

Катушка под номером символизирует первичную обмотку. К ней подводится напряжение, которое необходимо преобразовать: понизить или повысить — смотря что требуется. Со вторичных обмоток ( и ) уже снимается пониженное или повышенное напряжение. Как видите, вторичных обмоток может быть несколько.

Вертикальная линия между первичной и вторичной обмоткой символизирует магнитный сердечник или по-другому, магнитопровод.

Максимальный коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора чрезвычайно высок и в некоторых случаях может быть более 90%. Благодаря малым потерям при преобразовании энергии трансформатор и получил такое широкое применение в электронике.

Основные функции трансформатора, которые более востребованы в бытовой электронике две, это:

Понижение переменного напряжения электрической сети 110/127/220В до уровня в несколько десятков или единиц вольт (5 – 48 и более вольт). Связано это с тем, что большинство электронных приборов состоит из полупроводниковых компонентов – транзисторов, микросхем, процессоров, которые прекрасно работают при достаточно низком напряжении питания. Поэтому необходимо понижать напряжение до низких значений. Диапазон напряжения питания такой электроники как магнитолы, музыкальные центры, DVD – плееры, как правило, лежит в пределах 5 – 30 вольт. По этой причине понижающие трансформаторы заняли достойное место в бытовой электронике.

Гальваническая развязка электрической сети 220В от питающих цепей электроприборов. Понизить напряжение во многих случаях можно и без использования трансформаторов. Но к этому прибегают достаточно редко. Что самое главное при пользовании электроприбором? Конечно, безопасность!

Гальваническая развязка от электросети снижает риск поражения электрическим током за счёт того, что первичная и вторичная обмотки изолированы друг от друга. При электрическом пробое фазовое напряжение сети не попадёт на вторичную обмотку, а, следовательно, и на весь электроприбор.

Стоит отметить, что, например, автотрансформатор гальванически связан с сетью, так как его первичная и вторичная обмотки соединены между собой конструктивно. Этот момент необходимо учитывать при настройке, отладке и ремонте электронного оборудования, дабы обезопасить себя от поражения электрическим током.

Конструктивно трансформатор состоит из двух и более обмоток – первичной, та, что подключается к сети, и вторичной, которая подключается к нагрузке (электроприбору). Обмотки представляют собой катушки медного или алюминиевого провода в лаковой изоляции. Обе катушки плотно наматываются на изоляционный каркас, который закрепляют на магнитопровод – сердечник. Магнитопровод изготавливают из магнитного материала. Для низкочастотных трансформаторов материалом магнитопровода служит пермаллой, трансформаторная сталь. Для более высокочастотных – феррит.

Магнитопровод низкочастотных трансформаторов состоит из набора Ш, П или Г-образных пластин. Наверняка вы уже видели такие у пунктов приёма цветного металлолома . Магнитопровод из феррита, как правило, цельнотелый, монолитный. Вот так выглядит ферритовый магнитопровод от трансформатора гальванической развязки (ТГР) сварочного инвертора.

Магнитопровод от ТГР

У высокочастотных маломощных трансформаторов роль сердечника может выполнять воздушная среда. Дело в том, что с ростом частоты преобразования габариты магнитопровода резко уменьшаются.

Если сравнить трансформатор лампового телевизора с тем, который установлен в современном полупроводниковом, то разница будет ощутима. Трансформатор лампового телевизора весит пару – тройку килограммов, в то время как высокочастотный трансформатор современного телевизора несколько десятков, либо сотен граммов. Выигрыш в габаритах и весе очевиден.

Уменьшение веса и габаритов трансформаторов достигается за счёт применения высокочастотных импульсных преобразователей, где трансформатор работает на частоте в 20 – 40 кГц, а не 50-60 герц, как в случае с обычным низкочастотным трансформатором. Увеличение рабочей частоты позволяет уменьшить размеры магнитопровода (сердечника), а также существенно снизить затраты на обмоточный провод, так как количество витков в обмотках высокочастотных трансформаторов невелико.

По конструктивному исполнению трансформаторы делят на несколько видов: стержневые, броневые и тороидальные (они же кольцевые). Стержневой вариант выглядит вот так.

Стержневой трансформатор

Броневой же имеет боковые стержни без обмоток. Такая конструкция защищает от повреждений медные обмотки, но и затрудняет их охлаждение в процессе работы. Броневые трансформаторы наиболее распространены в электронике.

Броневой трансформатор

Наилучшими параметрами обладают тороидальные, или по-другому, кольцевые трансформаторы.

Тороидальный трансформатор

Их конструкция способствует хорошему охлаждению, а магнитный поток наиболее эффективно распределён вокруг обмоток, что уменьшает магнитный поток рассеяния и увеличивает КПД. Из-за магнитного потока рассеяния возникают потери, что снижает эффективность трансформатора. Наибольший поток рассеяния у броневых трансформаторов.

Мощность трансформатора зависит от размеров сердечника и рабочей частоты преобразования. Во многих случаях мощность низкочастотного трансформатора (работающего на частоте 50-60 Гц) можно определить не прибегая к сложным расчётам. Об этом я уже рассказывал.

Иногда на практике требуется определить выводы первичной и вторичной обмоток. Вот несколько советов, которые помогут разобраться, как это сделать.

Первичная обмотка понижающего трансформатора всегда будет намотана более тонким проводом, чем вторичная. Связано это с тем, что при понижении напряжения возможно увеличение тока во вторичной обмотке, следовательно, нужен провод большего сечения.

В случае повышающего трансформатора вторичная обмотка наматывается более тонким проводом, чем первичная, так как максимальный ток вторичной обмотки будет меньше тока первичной.

В этой взаимосвязи и заключается преобразование: увеличиваем напряжение – уменьшается ток, уменьшаем напряжение – увеличивается ток.

Развитие силовой электроники привело к появлению, так называемых, электронных трансформаторов. Сам по себе электронный трансформатор не является электротехнической деталью — это законченное электронное устройство, которое выполняет функцию преобразования переменного напряжения.

Тороидальный трансформатор: все, что нужно знать

тороидальный трансформатор

Los трансформаторы (как тороидальный трансформатор) Компоненты широко используется во многих устройствах. Особенно в тех, которые используют постоянный ток, поскольку они позволяют перейти от высоких напряжений электрической сети, к которой эти устройства подключены, к более низким напряжениям, при которых они обычно работают (12 В, 5 В, 3.3 В . ), а затем преобразуются из переменного тока. в CC, используя остальные этапы блок питания.

Его важность такова, что вы должны знать как это работает этот тип трансформаторов и их применение, а также где и как вы можете купить один из них для своих проектов и т. д. Все сомнения разрешит это руководство .

Что такое трансформатор?

схема трансформатора

Un трансформатор Это элемент, позволяющий переходить от напряжения переменного тока к другому. Он также может преобразовывать силу тока. В любом случае он всегда будет сохранять неизменными значения частоты и мощности сигнала. То есть isofrequency и isopower .

Этот последний параметр неверен, это было бы в идеальном теоретическом преобразователе, поскольку на практике есть потери в виде тепла, одна из самых больших проблем этих компонентов. Вот почему он перешел от использования твердых железных сердечников к их ламинированию (листы кремнистой стали с изоляцией между ними) для уменьшения вихревых токов или паразитных токов.

Для достижения своей цели электричество, поступающее через входную обмотку, преобразуется в магнетизм за счет обмотки и металлического сердечника. Затем магнетизм, протекающий через металлический сердечник, будет индуцировать ток или электромагнитную силу во вторичной обмотке, чтобы обеспечить указанный ток на ее выходе. Конечно, токопроводящий провод обмоток имеет своего рода изоляционный лак, поэтому, хотя они намотаны, они не контактируют друг с другом.

Чтобы преобразовать одно напряжение в другое, нужно поиграть с количеством витков или витков медного провода в первичной и вторичной обмотке. В соответствии Закон Ленца, ток должен быть переменным, чтобы произошло такое изменение магнитного потока, поэтому трансформатор не может работать с постоянным током.

Как вы можете видеть на изображении выше, отношения Между катушками напряжение и интенсивность очень просты. Где N — количество витков обмотки (P = первичная, S = вторичная), а V — напряжение (P = приложенное к первичной обмотке, S = выход вторичной обмотки) или I, равное току .

По пример, Представьте, что у вас есть трансформатор с 200 спиралями в первичной и 100 спиралями во вторичной. На него подается входное напряжение 200 В. Какое напряжение появится на выходе вторички? Очень простой:

То есть он преобразует вход 220 В в 110 В на выходе. Но если количество витков в первичной и вторичной обмотке поменять местами, произойдет обратное. Например, представьте, что к первичной обмотке приложено такое же первичное напряжение 220 В, но первичная обмотка имеет 100 витков, а вторичная — 200 витков. К инвестировать это:

Как видите, в этом случае напряжение увеличивается вдвое .

Что такое тороидальный трансформатор?

схема тороидального трансформатора

Все, что сказано об обычном трансформаторе, также применимо к тороидальный трансформатор, хотя у этого есть некоторые другие функции, а также некоторые преимущества. Но принцип работы и расчеты помогут понять, как это работает.

В геометрии торид — это поверхность вращения, образованная многоугольником или простой замкнутой плоской кривой, которая вращается вокруг компланарной внешней линии, с которой не пересекается. То есть, проще говоря, это разновидность кольца, бублика или хула-хупа.

Тороидальный трансформатор гарантирует меньший поток утечки, а также потери из-за незначительные вихревые токи чем в обычном трансформаторе. Таким образом, они будут меньше нагреваться и будут более эффективными, а также будут более компактными благодаря своей форме.

Как и обычные трансформаторы, они могли иметь более двух обмоток, что приведет к одной и той же входной катушке и нескольким выходным катушкам, каждая из которых может преобразовываться в другое напряжение. Например, представьте, что их два: один от 220 до 110 В, а другой от 220 до 60 В, что очень удобно для тех источников питания, где требуется несколько разных напряжений.

В этом случае вместо генерации магнитное поле Внутри металлического сердечника квадратной формы в торе образуются концентрические окружности. Вне него поле будет нулевым, напряженность этого поля также будет зависеть от количества витков.

Еще одна особенность — поле это не единообразно, самый сильный у внутренней части кольца и самый слабый снаружи. Это означает, что поле будет уменьшаться с увеличением радиуса.

Отношения мощность входная и выходная мощность варьируются в зависимости от размера и условий работы, но почти всегда имеют тенденцию быть выше, чем у обычных трансформаторов. Кроме того, поскольку резистивные потери трансформатора обусловлены медным проводом катушек и потерями сердечника, а тороид имеет меньшие потери, он будет более эффективным, как я уже намекал ранее.

приложений

Лас- приложения или использования они аналогичны обычным трансформаторам. Тороидальный трансформатор обычно больше используется в секторе телекоммуникаций, музыкальных инструментов, медицинских устройств, усилителей и т. Д.

Преимущества и недостатки

Как всегда бывает, у тороидального трансформатора есть свои достоинства, но есть и недостатки. Между преимущества включают в себя:

  • Они более эффективны.
  • При той же индуктивности, что и у обычного соленоида, тороиду потребуется меньше витков, поэтому он более компактный.
  • Имея ограниченное магнитное поле внутри них, они могут быть размещены рядом с другими электронными компонентами без помех от нежелательных индуктивностей.

Среди Недостатки являются:

  • Их заводить сложнее, чем обычные.
  • Также здесь сложнее настроиться.

Где купить тороидальный трансформатор

Вы можете найти их практически где угодно магазин электроники специализированный, или вы также можете получить его на Amazon. Например, вот несколько рекомендаций:

Как вы видели, они разные VA, 100ВА, 300ВА и др. Это значение относится к максимально допустимой нагрузке. И измеряется в вольтах на ампер.

Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционная этика. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь.

Полный путь к статье: Бесплатное оборудование » Электронные компоненты » Тороидальный трансформатор: все, что нужно знать

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector