在变电器的绕制全过程中,初级线圈的电感器量和接触电阻和漏感是危害相频特性的关键要素,即:初中级电感器越大,频率响应越宽;接触电阻和漏感越小者频率响应越宽。
现以单相电双绕阻变电器为例表明其基础原理:当一次侧绕阻上再加工作电压Ú1时,穿过电流量Í1,在变压器铁芯中就造成 交替变化磁通量Ø1,这种磁通量称主导磁通量,在它功效下,两边绕阻各自磁感应电势差É1,É2,磁感应电势公式为:E=4.44fNØm
一般状况下,
低频变压器就是指“工频变压器”,这是工作中在(50Hz)下,低频变压器
而在高频端,因为感抗偏少,穿过电磁线圈的电流量很大,就非常容易使磁芯出現磁饱和状态状况,进而危害音频变压器的特性,为了防止变压器铁芯出現磁饱和状态的状况,一般的作法是在左右两变压器铁芯间也要加磁密密封垫,或许这种行为要以提升漏感做为付出代价的。
用于更改工作电压,低频变压器应用的变压器铁芯一般是高导磁率的铁氧体磁芯。
输电线的挑选塬则。在采用变电器初、副边的线经时,以便绕制一只特性出色的音频变压器,I中提及的频率响应就看起来尤为重要,高频率没有响应和高频没有响应都应当获得高度重视,而高频没有响应在于初中级电感器:“初中级电感器越大,频率响应越宽”;高频率没有响应在于接触电阻和泄漏电感器:“接触电阻和泄漏电感器越小,频率响应越宽”。
应遵照输电线直徑低于二倍透过深层的塬则,当输电线规定的直徑超过二倍透过深层的决策的电线规格时,可选用小直徑的输电线(直徑应当低于二倍透过深层)多芯并绕或是选用扁铜心线设计方案。