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  从变压器的工作原理可知,电流从一次绕组进去,从二次绕组流出。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场。由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。

  从能量观点来看,变压器原边线圈从电源吸取的功率P1应等于副边线圈的输出功率P2(忽略变压器的线圈电阻和磁通的传递损耗),即:P1=P2或I1U1=I2U2由此可见,变压器原边、副边的电流比与他们的匝数比或电压比成反比。例如一台变压器的匝数N1<N2,是升压变压器,则电流I1>I2;如果绕组匝数N1>N2为降压变压器,则电流I2>I1。也就是说,电压高的一边电流小,而电压低的一边电流大。

  指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的缘性能。缘电阻的高低与所使用的缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。音频变压器和高频变压器特性参数指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。

  当交流电流通过初级线圈的时候会产生变化的磁场,变化的磁场在铁心中会有涡流损耗和磁滞损耗,这就是我们俗称的“铁损”;另外,电源变压器初级和次级线圈使用的是大量的铜线,电流经过的时候就会产生热量,这是我们所说的“铜损”。我们使用充电器时,时间长了会发现,充电器发热,就是这个原因。电源变压器主要的热源就是铜损和铁损,这两种现象使得电源变压器自身存在功率损耗。根据能量守恒定律来说,电源变压器的输入功率要大于输出功率。所以,如果像题主所想,加入变压器反而会增大能量的消耗。

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