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
Calcola istantaneamente il rapporto di trasformazione con questo strumento professionale online. Inserisci tre dei seguenti parametri—tensione primaria, tensione secondaria, spire primarie o spire secondarie—andrai a ottenere il parametro mancante in tempo reale. Progettato per ingegneri elettrici e progettisti di sistemi di potenza, è veloce, accurato e funziona su qualsiasi dispositivo—nessuna registrazione richiesta.
Tensione Primaria (Vp): Tensione di ingresso AC applicata all'avvolgimento ad alta tensione (in volt).
Tensione Secondaria (Vs): Tensione di uscita AC dall'avvolgimento a bassa tensione (in volt).
Spire Primarie (Np): Numero di giri del conduttore nell'avvolgimento primario.
Spire Secondarie (Ns): Numero di giri del conduttore nell'avvolgimento secondario.
Tutti i calcoli presuppongono un modello ideale di trasformatore—le perdite nel nucleo, il flusso di dispersione e la resistenza vengono trascurati per una precisione teorica nella stima della fase di progettazione.
Il calcolatore utilizza l'equazione fondamentale del trasformatore:
Vp/Vs = Np/Ns
Questo rapporto è critico nella distribuzione di energia, nella progettazione di trasformatori d'isolamento e nell'adattamento della tensione per attrezzature industriali. Ad esempio: progettare un trasformatore step-down da 480 V a 120 V con 800 spire primarie fornisce esattamente 200 spire secondarie—facilitando la prototipazione rapida e la validazione delle specifiche in progetti reali.
Un rapporto di trasformazione Np/Ns > 1 indica un trasformatore abbassatore, in cui la tensione di uscita è inferiore alla tensione di ingresso. Un rapporto < 1 indica un trasformatore elevatore, in cui la tensione di uscita è superiore alla tensione di ingresso.
Questo calcolatore si basa su un modello di trasformatore ideale, trascurando le perdite nel nucleo, il flusso di dispersione e la resistenza degli avvolgimenti. È adatto per la stima teorica nella fase iniziale di progettazione. La produzione effettiva richiede inoltre di considerare il materiale del nucleo, la frequenza di esercizio, la densità di flusso e l'aumento di temperatura.
Poiché in un trasformatore ideale la tensione è proporzionale al numero di spire, ovvero Vp/Vs = Np/Ns. Conosciuti tre qualsiasi dei quattro parametri, il quarto può essere ricavato da questa relazione proporzionale.