Uₚ / Uₛ = Nₚ / Nₛ
Uₚ = (Uₛ * Nₚ) / Nₛ
Uₛ = (Uₚ * Nₛ) / Nₚ
Nₚ = (Uₚ * Nₛ) / Uₛ
Nₛ = (Nₚ * Uₛ) / Uₚ
Uₚ = Primary voltage (V)
Uₛ = Secondary voltage (V)
Nₚ = Primary turns
Nₛ = Secondary turns
Calculez instantanément le rapport de transformation avec cet outil professionnel en ligne. Saisissez trois des paramètres suivants—tension primaire, tension secondaire, spires primaires ou spires secondaires—and obtenez le paramètre manquant en temps réel. Conçu pour les ingénieurs électriciens et les concepteurs de systèmes de puissance, il est rapide, précis et fonctionne sur n'importe quel appareil—aucune inscription nécessaire.
Tension Primaire (Vp): Tension d'entrée alternative appliquée à l'enroulement haute tension (en volts).
Tension Secondaire (Vs): Tension de sortie alternative de l'enroulement basse tension (en volts).
Spires Primaires (Np): Nombre de boucles de conducteur dans l'enroulement primaire.
Spires Secondaires (Ns): Nombre de boucles de conducteur dans l'enroulement secondaire.
Tous les calculs supposent un modèle de transformateur idéal—les pertes du noyau, le flux de fuite et la résistance sont négligés pour une précision théorique lors de l'estimation en phase de conception.
Le calculateur utilise l'équation fondamentale du transformateur:
Vp/Vs = Np/Ns
Ce rapport est crucial dans la distribution de puissance, la conception de transformateurs d'isolement et l'adaptation de tension pour les équipements industriels. Par exemple : la conception d'un transformateur de descente de 480 V à 120 V avec 800 spires primaires donne exactement 200 spires secondaires—permettant un prototypage rapide et une validation de spécification dans les projets réels.
Un rapport de transformation Np/Ns > 1 indique un transformateur abaisseur, où la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée. Un rapport < 1 indique un transformateur élévateur, où la tension de sortie est supérieure à la tension d'entrée.
Ce calculateur est basé sur un modèle de transformateur idéal, négligeant les pertes dans le noyau, le flux de fuite et la résistance des enroulements. Il est adapté à l'estimation théorique lors de la phase initiale de conception. La fabrication réelle exige également la prise en compte du matériau du noyau, de la fréquence de fonctionnement, de la densité de flux et de l'élévation de température.
Car, dans un transformateur idéal, la tension est proportionnelle au nombre de spires, soit Vp/Vs = Np/Ns. Lorsque trois des quatre paramètres sont connus, le quatrième peut être déduit de cette relation de proportionnalité.