變壓器,是一種利用電磁感應的元件,可以利用它增加電壓,也可以利用它降低電壓。最基本的建模模型就是兩(liang) 個(ge) 互不接觸的線圈,通過環繞導線(變壓器磁芯,也稱為(wei) 鐵芯)的線圈匝數比,來進行增壓和降壓。
如圖1所示,若左邊環繞鐵芯的匝數為(wei) n,右邊環繞鐵芯的匝數為(wei) m,通過電磁感應,左邊的電勢差與(yu) 右邊的電勢差之比為(wei) n:m。一般電源適配器主要就是將220V高交流電壓轉變低直流電壓,而降壓部分主要由變壓器來完成的,變壓器位於(yu) 初級高壓部分電路與(yu) 次級低壓部分電路,而初級電路與(yu) 次級電路之間沒有直接的電路相連接,僅(jin) 靠變壓器的初次級繞組線圈形成的電磁感應產(chan) 生電勢差。
開關(guan) 變壓器是指開關(guan) 電源裏麵所用的變壓器,工作在十幾到幾十千赫茲(zi) 甚至幾百千赫茲(zi) 頻率的脈衝(chong) 狀態下,鐵芯一般采用鐵氧體(ti) 材料。
開關(guan) 變壓器一般都是工作於(yu) 開關(guan) 狀態;當輸入電壓為(wei) 直流脈衝(chong) 電壓時,稱為(wei) 單極性脈衝(chong) 輸入,如單激式變壓器開關(guan) 電源;當輸入電壓為(wei) 交流脈衝(chong) 電壓時,稱為(wei) 雙極性脈衝(chong) 輸入,如雙激式變壓器開關(guan) 電源;因此,開關(guan) 變壓器也可以稱為(wei) 脈衝(chong) 變壓器,因為(wei) 其輸入電壓是一序列脈衝(chong) ;不過要真正較量起來的時候,開關(guan) 變壓器與(yu) 脈衝(chong) 變壓器在工作原理上還是有區別的,因為(wei) 開關(guan) 變壓器還分正、反激輸出。
圖2 變壓器初級-次級結構原理圖
現在準備拿一個(ge) 電源適配器中的開關(guan) 變壓器實物拆解,大家可以一起欣賞一下,看看開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構是怎麽(me) 樣的,接下來歪殼君將手把手拆解一個(ge) 變壓器實物~
圖5 開變壓器結構圖
圖6 變壓器內(nei) 部結構圖
圖7 變壓器內(nei) 部結構圖
圖8 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,粗線圈部分為(wei) 次級線圈
圖9 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,次級線圈
圖10 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,次級線圈(電壓低,電流大,所以線徑粗)
圖11 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,初次線圈(高電壓,電流小所以電線線徑細)
圖12 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,初次線圈(高電壓,電流小所以電線線徑細)
圖13 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖,次級線圈(電壓低,電流大,所以線徑粗)
圖14 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖
圖15 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖
圖16 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖
圖17 鐵氧體(ti) 開關(guan) 變壓器內(nei) 部結構圖