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變壓器初、次級接入適當的阻抗Ro和Ri,使變壓器初、次級阻抗匹配,
為了繞製一隻性能優秀的音頻變壓器,I中提到的頻響就顯得至關重要,高頻響應和低頻響應都應該得到重視,而低頻響應取決於初級電感:“初級電感越大,頻響越寬”;高頻響應取決於分布電容和泄露電感:“分布電容和泄露電感越小,頻響越寬”。
低頻變壓器則Ro和Ri的比值稱為初、次級阻抗比。在阻抗匹配的情況下,變壓器工作在最佳狀態,傳輸效率最高。變壓器的鐵損包括兩個方麵。一是磁滯損耗,當交流電流通過變壓器時,
磁性元器件—電感器和變壓器與其他電氣元件不同,使用者很難采購到符合自己要求的電感和變壓器。因為沒有一個在規定範圍內通用的規範化的參數,而表征磁性元件的大多數參數(電感量,電壓,電流,處理能量,頻率,匝比,漏感,損耗)對製造商是無所適從的。
低頻變壓器通過變壓器矽鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得矽鋼片內部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗。另一是渦流損耗,當變壓器工作時。絕緣電阻。變壓器各繞組及繞組與鐵芯、靜電屏蔽層之間的絕緣電阻在常態下均應大於1000MΩ ,
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。
低頻變壓器在高溫試驗和恒定溫熱試驗後應不低於10MΩ(IEC-65規定為不低於4 MΩ),測試絕緣電阻的直流電壓為500V。