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变压器作阻抗变换用时的原理图参见上图。变压器次级线圈所接负载为RL,初级线圈的等效负载阻抗、即从变压器AB端看进去的等效负载阻抗为R’L,两者与初、次级匝数比的关系为:R'L=n2×RL。例如:上图中变压器为袖珍收音机所用输出变压器,RL为扬声器,阻抗是8Ω,变压器初次级匝数比为5,那么R’L=5的平方×8-200Ω,即变压器初级等效阻抗为200Ω。
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。
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。