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  现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。磁性材料或磁感应也不,铁磁现象的起源是由于材料内部原子核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流,这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶子。因此,磁场强度的大小与磁偶子的分布有关。在宏观条件下,磁场强度可以定义为空间某处磁场的大小。我们知道,电场强度的概念是用单位电荷在电场中所产生的作用力来定义的,而在磁场中就很难找到一个类似于“单位电荷”或“单位磁场”的带磁物质来定义磁场强度,为此,电场强度的定义只好借用流过单位长度导体电流的概念来定义磁场强度,但这个概念本应该是用来定义电磁感应强度的,因为电磁场是可以互相产生感应的。

  公式中K为原边电压U1和副边电压U2之比,这个K的数值称为变压器的变压比。由上是表明,变压器原、副边绕组的电压比等于原、副绕组的匝数比,因此如果要原、副边绕组有不同的电压,只要改变他们的匝数即可。当N1>N2时,K>1,变压器降压;当N1<N2时,K<1,变压器升压。对于已经支撑的变压器而言,其K为定值,故副边电压和原边电压成正比,也就是说副边电压随着原边电压的升高而升高,降低而降低。但加载原边绕组两端的电压为额定值。因为,当外加电压比额定电压略有超过时,原边绕组中通过的电流将大大增加,如果把额定电压为220V的变压器错误的接到380V的线路上,则原绕组的电流将急剧增大,致使变压器烧毁。

  三相变压器的一、二次额定电压都是指的线电压。额定电压比是指空载状态下,一次侧额定电压与二次侧额定电压之比。额定电流IN1和IN2变压器一、二次额定电流是指额定电压和额定环境温度下,一、二次绕组长期允许通过的线电流。单相变压器IN1=SN1/UN1IN2=SN2/UN2三相变压器IN1=SN1/√3UN1IN2=SN2/√3UN2阻抗电压也称短路电压。即把变压器二次绕组短路,在一次绕组上慢慢升高电压,当短路电流等于额定电流时一次侧所施加的电压。

  变压器是开关电源中最重要的部分。开关电源一般采用半桥电源转换电路。工作时,两个开关晶体管依次导通,产生100 kHz的高频脉冲波,然后通过变压器降压输出低压交流电,并对变压器的每个绕组进行匝数比确定输出电压量。

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