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在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈, 這些音頻變壓器,能在一些醫療設備、儀表、空調等消費電器上見到。這樣的常規電子元器件,通常成本在幾元錢到幾十元錢的單價不等。平凡而又常見的技術,如果在高可靠性通信領域,需要滿足電路的阻抗的匹配高精度,並要求耐受-55º C 至 +130º C這樣的寬溫,則非常困難。
如果變壓器傳輸一定的能量,工作頻率高,
變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。
其他產品在一定時間內傳輸能量的次數多,每一次傳輸的能量可以少,則變壓器用的材料少,結構尺寸小,因此一般的高頻變壓器,線圈匝數比較少,尺寸可以做的非常小,低頻變壓器線圈匝數比較多。為了減少變壓器漏感對周圍電路產生電磁感應的影響,
磁性元件的分析和設計比電路設計複雜得多,要得到唯一的答案是困難的。因為要涉及到許多因素,因此設計結果絕不是唯一合理的。考慮的不僅是最小體積,最低成本,或最高效率,還要包含結構、工藝、散熱以及幹擾等設計。高頻開關電源的很多麻煩是由於磁性元件工藝、結構不合理引起的。
其他產品一方麵要求變壓器的漏感要做得小,另一方麵一定要在變壓器的外圍包一層薄銅箔,以構成一個低阻抗短路線圈,把漏感產生的感應能量通過渦流損耗掉。