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在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,
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。
音頻變壓器均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,此為互感應原理.變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,電流和阻抗的器件。如果變壓器傳輸一定的能量,工作頻率高, 這些音頻變壓器,能在一些醫療設備、儀表、空調等消費電器上見到。這樣的常規電子元器件,通常成本在幾元錢到幾十元錢的單價不等。平凡而又常見的技術,如果在高可靠性通信領域,需要滿足電路的阻抗的匹配高精度,並要求耐受-55º C 至 +130º C這樣的寬溫,則非常困難。
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 ,
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”。
音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。