Att tillämpa en negativ DC-ingång på sekundärspolen av en transformator kan ha följande effekter:
I. Effekter på transformatorn själv
Kärnsättning
Transformatorer är vanligtvis utformade för att hantera AC-signaler. När en DC-ingång, särskilt en negativ DC, appliceras, kommer det att generera en fast magnetfältsriktning i transformatorkärnan. Detta kan leda till gradvis sättning av kärnan.
När kärnan är sättad kommer dess permeabilitet att minska skarpt, och transformatorns induktans kommer också att minskas betydligt. Detta kommer att påverka transformatorns normala arbetsprestanda, såsom att minska spänningsförhållandet och öka förlusterna.
Till exempel, i en liten effekttransformator, om en stor negativ DC-spänning appliceras på sekundären, kan det sätta kärnan inom kort tid, vilket orsakar att transformatorn värms upp allvarligt och kan till och med skada kärnan.
Isoleringsskador
DC-spänning kan orsaka en ojämn elektrisk fältdistribution mellan transformatorns vindningar. Långvarig tillämpning av negativ DC-ingång kan orsaka att isoleringsmaterial utsätts för överdriven spänningsbelastning, vilket gradvis skadar isoleringsprestandan.
Isoleringsskador kan leda till kortslutningsfel, vilket gör att transformatorn inte fungerar korrekt och kan till och med orsaka säkerhetsolyckor.
Till exempel, i vissa högspännings-transformatorer, kan isoleringsskador orsaka bågeffekter, vilket orsakar allvarliga skador på omgivande utrustning och personal.
Ökad uppvärmning
Eftersom DC-ström som flödar i transformatorvindningarna genererar Joule-värme, kommer tillämpningen av en negativ DC-ingång att öka uppvärmningen av transformatorn. Om uppvärmningen är allvarlig, kan den överstiga transformatorns värmeavledningskapacitet, vilket leder till temperaturökning och ytterligare påverkar prestanda och livslängd hos transformatorn.
Till exempel, i vissa högeffektstransformatorer, kan även en liten DC-ström orsaka märkbara uppvärmningsfenomen.
II. Effekter på ansluten krets
Påverkan av annan utrustning
Den negativa DC-ingången på sekundären av transformatorn kan påverka andra kretsenheter som är anslutna till den genom koppling eller ledning. Till exempel, kan det störa den normala drift av elektronikutrustning, vilket orsakar signalförvrängning, utrustningsfel och andra problem.
I vissa komplexa elektroniska system kan denna interferens spridas till andra delar och påverka stabiliteten och tillförlitligheten av hela systemet.
Till exempel, i en ljudförstärkare, om sekundären av transformatorn påverkas av negativ DC-ingång, kan det generera brus eller förvrängning och påverka ljudkvaliteten.
Förstörelse av kretsbalans
I vissa balanserade kretsar spelar transformatorn en roll i balansering och isolering. Att tillämpa en negativ DC-ingång kan förstöra kretsens balanserade tillstånd, vilket leder till minskad kretsprestanda eller att den inte fungerar korrekt.
Till exempel, i en differentiell förstärkare, är de balanserade egenskaperna hos transformatorn mycket viktiga för att undertrycka gemensam lägenstörning. Om sekundären påverkas av negativ DC-ingång, kan det förstöra denna balans och minska förstärkarens prestanda.
Sammanfattningsvis, att tillämpa en negativ DC-ingång på sekundären av en transformator är en otillbörlig operation och kan ha allvarliga negativa effekter både på transformatorn själv och den anslutna kretsen.