
Transformator defineeritakse kui passiivne elektriline seade, mis ülekanneb elektrienergiat ühest liigendist teise elektromagnetilise induktsiooni kaudu. See kasutatakse tavaliselt selleks, et suurendada (‘step up’) või vähendada (‘step down’) pinget liigendite vahel.
Transformatoori tööpõhimõte on väga lihtne. Kaks või rohkem spülaid (ka teada kui keedet) lubavad elektrienergia ülekande liigendite vahel. Selle põhimõtte selgitatakse edaspidi detailsemalt.
Oletame, et teil on üks spüli (ka teada kui keede), millele antakse vooluv pinge. Vooluv pinge spülis loob pidevalt muutuva ja vahelduva fluxi, mis ümbritseb spülit.
Kui teine spüli tuuakse lähedale esimese spüli, siis osa sellest vahelduvast fluxist sidub teise spüliga. Kuna see flux pidevalt muutub oma amplituudis ja suunas, peab olema muutuv fluxi sidumine teises spülis või keedes.
Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse järgi loodakse EMF teises spülis. Kui see teine spüli on sulgitud tsüklis, siis läbib selle läbi vool. See on transformatoori põhiline tööpõhimõte.
Kasutame elektrilisi sümbolite, et aidata visualiseerida seda. Spüli, mis saab elektrilise energi allikast, on teada kui ‘esimene spüli’. Järgmisel joonisel see on ‘Esimene Keede’.

Spüli, mis annab soovitud väljundpinge mutuaalse induktsiooni tõttu, on tavaliselt teada kui ‘teine spüli’. See on ‘Teine Keede’ eelneval joonisel.
Transformatoor, mis suurendab pinget esimesest spülist teise spülini, defineeritakse kui step-up transformatoor. Vastupidises korras, transformatoor, mis vähendab pinget esimesest spülist teise spülini, defineeritakse kui step-down transformatoor.
Sõltuvalt sellest, kas transformatoor suurendab või vähendab pinget, sõltub spülide ringide arvust esimesel ja teisel poolel transformatooris.
Kui esimesel spülil on rohkem ringe kui teisel spülil, siis pinge vähendub (step down).
Kui esimesel spülil on vähem ringe kui teisel spülil, siis pinge suureneb (step up).
Kuigi eelneval joonisel transformatoor on teoreetiliselt võimalik ideaalses transformatooris – see ei ole praktiline. See on nii, kuna õhus sidub ainult väga väike osa fluxist, mis toodetakse esimese spüli poolt, teise spüliga. Seega on vool, mis läbib sulgitud tsüklit, mis on ühendatud teise spüliga, äärmiselt väike (ja raske mõõta).
Fluxi sidumise muutumise kiirus sõltub sidunud fluxi hulgast teise spüliga. Seega peaks ideaalses olukorras peaaegu kogu esimese spüli flux siduma teise spüliga. Seda tehakse efektiivselt ja efektiivselt kasutades tüübtransformatoori. See pakub madalat vastupanu, mis on ühine mõlemale spülidele.

Transformatoori tuumaks on anda madal vastupanu, kaudu mida maksimaalne flux, mida toodab esimene spüli, läbib ja sidub teise spüliga.
Vool, mis läbib transformatoori hetkel, kui see lülitatakse sisse, on teada kui transformatoori sisendsisu.
Kui soovite anumeerit kirjeldust, siin on video, mis selgitab, kuidas transformatoor töötab:
Transformatoori kolm peamist osa:
Transformatoori esimene spüli
Transformatoori tuuma
Transformatoori teine spüli
Mis toodab magnetilist fluxi, kui see on ühendatud elektrilise allikaga.
Magnetiline flux, mida toodab esimene spüli, läbib seda madala vastupanuga tee, mis on sidunud teise spüliga, ja loob kinnise magnetilise ringi.
Flux, mida toodab esimene spüli, läbib tuuma, sidub teise spüliga. See spüli on ka keedetud sama tuumale ja annab soovitud väljundit transformatoorist.

Declaration: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.