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如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
若输出次级电压大于或高于输入电压(升压变压器),则次级电路的匝数增加,匝数比为1: N (1-to-N), N代表匝数比数。类似地,如果要求次级电压低于或小于初级电压(降压变压器),则次级线圈数目较少,匝数比应为 N:1 (N比1)。与初级线圈相比,次级线圈的匝数(匝数比)对次级线圈的可用电压量有较大影响。但如果两个线圈彼此电隔离,那么次级电压是怎样产生的呢?在此之前,我们已经说过,变压器主要由两个绕在普通软铁芯上的线圈组成。将交流电压(V P)施加于主线圈时,电流流经该线圈,按照法拉第电磁感应定律,该线圈通过该电流在自身周围产生磁场,称为互感。随着电流由零增加到大值 dΦ/dt,磁场强度逐渐增大。
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。