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若在上述变压器的初级绕组上施加240伏 rms的均方根电压,则会产生次级无负载电压。再确认一下,这个变压器是“降压”变压器,因为一级电压是240伏,二级电压是80伏。变压器的主要用途是将电压按预定的比例转换,我们可以看到,在初级绕组中有一定的数量的绕组(线圈),以适应输入电压。若次级输出电压要与初级线圈上的输入电压相同,则次级线圈的匝数与初级线圈的匝数相同,这样匝数之比为1:1 (一对一)。换言之,一个线圈导通于次级线圈,而一个线圈导通于初级线圈。
把变压器的副边绕组负载接通后,在副边电路中有电流I2通过,此时,称变压器负载运行。由于副边绕组中电流I2也将在铁芯中产生磁通(即自感应现象),这种磁通对于原边电流所产生的磁通而言,是起去磁作用的,即铁芯中的磁通应为原边、副边绕组中电流产生的磁通的合成。但在外加电压U1和电源频率f不变的条件下,由近似公式:上式中可以看出,合成磁通Φ应基本保持不变。因此,随着I2出现,原边绕组中通过的电流I1将增加,这样才能使得原绕组中的磁通以免体校副绕组的磁通,另一面维持铁芯中的合成磁通保持不变。由此可知,变压器原边电流I1的大小是由副边电流I2的大小来决定的。
当电子电路输入端阻抗(电阻)与信号源阻抗(电阻)相等或接近时,信号源可把信号功率大限度地传送至电路;当负载阻抗与电子电路的输出阻抗相等或接近时,负载上得到的功率为大。这与电工学中“负载获得大功率的条件是一致的(即负载电阻等于电源内阻)。但在电子电路中通常将这种条件称为“阻抗匹配”,因为其信号源(相当于电源)和负载往往不是纯电阻性的,含有(电)感抗及(电)容抗,故引入阻抗概念。由于电子电路的信号源和负载阻抗往往不匹配,需用匹配元件或电路插在两者之间实现阻抗匹配,变压器就是匹配元件之一。值得注意的是,在电子电路中,一般对输出级负载多I考虑获得大功率(有些电路中为减小失真等,也并不追求大功率).其他电路往往从获得较佳的电压传输效’取或减小信号波形失真等方面为主进行设计,此时用变压器主要为了实现合理的阻抗变换。