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变压器是利用电磁感应原理,从一个电路 向另一个电路传递电能或传输信号的一种电 器。变压器可将一种电压的交流电能变换为 同频率的另一种电压的交流电能。变压器是 变换交流电压、电流和阻抗的器件。 3.2.1 变压器的图形符号和结构 1.变压器的图形符号 ④根据工作频率,选用磁芯材料 带磁芯电感器的工作频率要受磁芯材料最高工作频率的限制。在音频段工作的电感器,通常采用硅钢片或坡莫合金为磁芯材料;在零点几兆赫到几兆赫间(如中波广播段)的线圈,一般采用铁氧体磁芯,并用多故绝缘线绕制;频率高于几兆赫时,线圈采用高频铁氧体作磁芯,也常用空心线圈,这时不宜用多股绝缘线,而采用单骨粗镀银铜线绕制;在100MHz以上,一般以不能用铁氧体芯,只能用空心线圈,如要作微调,可用铜芯调节。 ⑤线圈直径适当选大些,利于减小损耗。 3.2 变压器 变压器由两个或两个以上的线圈和一个铁芯构成。变压器的图形符号就由此而来,如下图所示。 低频变压器工作于50Hz、220V的场合,使用铁芯。其图形符号如上图 (a)所示。中频变压器常用在频率为几兆赫至几十兆赫的场合。由于频率较高,若采用铁芯,则将对中频信号产生极大的铁芯损耗,所以中频变压器采用磁芯。它的图形符号如上图 (b)所示。高频变压器采用空心,图形符号如上图 (c)所示。 下图所示为电源变压器的结构示意图。由图可见,变压器一般由线圈、铁(磁)芯和骨架(外壳)等几部分组成。 电源变压器的结构示意图 2.变压器的结构 下图 为变压器的原理和符号,当初级线圈中通有交流电流I1时,铁芯(或磁芯)中便产生磁通φ,使次级线圈中感应出电压U2(或电流I2)。变压器一般接电源的线圈称为初级,其余的线圈均称为次级。 变压器的原理和符号 3.2.2 变压器的主要参数 (1)额定功率 指在规定的频率和电压下变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。额定功率中会有部分无功功率,故容量单位用伏安(V?A),而不用瓦(W)表示。 (2)匝比 变压器次级绕组的匝数(N2)与初级绕组的匝数(N1)之比称为匝比(n),即n= N2 /N1。在一般情况下,它就是输出电压与输入电压之比,即匝比称变压比。因为变压器具有变换交流电压、电流和阻抗的作用,所以匝比n又等于: 式中:Z1——变压器初级线圈的阻抗 Z2——变压器次级线圈的阻抗 (3)效率 是指变压器次级输出电功率与初级输入电功率比值的百分数,即 (4)频带宽度 当音频变压器的输入电压一定时,其输出电压会随频率变化而不同。在中间频率处输出电压与输入电压基本上符合次级、初级匝比的关系,当频率很高时或很低时,输出电压就不满足匝比关系了。设中间频率的输出电压为U0,当输出电压降至0.707 U0时,对应的高、低两频率之差,称为该变压器的频带宽度。 (5)绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。 (6)温升 主要是对电源变压器而言。当通电工作后,其温度上升到稳定时,其温度高出周围环境温度的数值。电源变压器的温升愈小愈好。有时参数中用最高温度代替温升。 (7)漏电感 变压器初级线圈中的电流产生的磁通并不是全部通过次级线圈,不通过次级线圈的这部分磁通叫漏磁通。由漏磁通产生的电感称为漏电感,简称漏感。漏感的存在不仅影响变压器的效率及其它性能,也会影响变压器周围的电路工作,因此变压器的漏感越小越好。 第3章 电感器和变压器 (建议学时:4学时) 本章将介绍电感器的结构,参数及标识方法,常用电感器的基础知识;变压器的结构、参数、型号命名及使用常识。通过各种电感器和变压器的识别和检测,了解电感器和变压器在电子线路中的应用。 能力目标 熟悉电感器的结构、特性和主要参数 了解电感器的种类 掌握电感器的检测与选用 掌握变压器的结构、特性和主要参数 了解变压器的种类 掌握变压器的检测与选用 第3章 电感器和变压器 电感器 3.1 变压器 3.2 本节主要学习电感器的电路符号和结构、电感器的主要特性、参数及标识方法、电感器的标识方法、电感器的种类及应用、电感器的检测等基本知识和技能。 电感元件是根据电磁感应原理制作的元件,又称为电感器。电感元件分为两大类:一类是利用自感作用的电感线圈;另一类是利用互感作用的变压器和互感器。 电阻
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