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
Calcule instantaneamente a relação de transformação com esta ferramenta profissional online. Insira três dos seguintes parâmetros—tensão primária, tensão secundária, espiras primárias ou espiras secundárias—and obtenha o parâmetro em falta em tempo real. Desenvolvida para engenheiros elétricos e designers de sistemas de energia, é rápida, precisa e funciona em qualquer dispositivo—não é necessária inscrição.
Tensão Primária (Vp): Tensão de entrada AC aplicada à bobina de alta tensão (em volts).
Tensão Secundária (Vs): Tensão de saída AC da bobina de baixa tensão (em volts).
Espiras Primárias (Np): Número de voltas do condutor na bobina primária.
Espiras Secundárias (Ns): Número de voltas do condutor na bobina secundária.
Todos os cálculos assumem um modelo de transformador ideal—perdas no núcleo, fluxo de fuga e resistência são negligenciados para precisão teórica na fase de estimação de projeto.
A calculadora utiliza a equação fundamental do transformador:
Vp/Vs = Np/Ns
Esta relação é crítica na distribuição de energia, no design de transformadores de isolamento e na adaptação de tensão para equipamentos industriais. Por exemplo: ao projetar um transformador rebaixador de 480 V para 120 V com 800 espiras primárias, obtém-se exatamente 200 espiras secundárias—permitindo prototipagem rápida e validação de especificações em projetos do mundo real.
Uma relação de espiras Np/Ns > 1 indica um transformador redutor, onde a tensão de saída é inferior à tensão de entrada. Uma relação < 1 indica um transformador elevador, onde a tensão de saída é superior à tensão de entrada.
Esta calculadora baseia-se em um modelo de transformador ideal, desconsiderando as perdas no núcleo, o fluxo de dispersão e a resistência do enrolamento. É adequada para estimativas teóricas na fase inicial de projeto. A fabricação real também exige a consideração do material do núcleo, da frequência de operação, da densidade de fluxo e da elevação de temperatura.
Pois, em um transformador ideal, a tensão é proporcional ao número de espiras, ou seja, Vp/Vs = Np/Ns. Conhecendo-se quaisquer três dos quatro parâmetros, o quarto pode ser derivado a partir dessa relação proporcional.