저주파 변압기 설계 과정 소개
저주파 변압기는 현재의 전원 공급 장치에 여전히 널리 사용되고 있습니다. 저주파 변압기는 필요한 신호의 전압과 전력을 전송할 수 있을 뿐만 아니라 직류에서 특정 절연 역할을 할 수 있기 때문에 일반적으로 회로 간 매칭을 달성하는 데 사용됩니다. 다양한 저주파 변압기의 하나의 상수는 코일의 권선입니다. 코일의 권선 방법과 감은 수는 다르지만 기능은 동일합니다.
많은 사람들은 저주파 변압기의 설계가 매우 간단하고 몇 가지 계산 공식만 익히면 된다고 말합니다. 그럼에도 불구하고 일부 사람들은 여전히 이 공식이 무엇을 나타내는지 알지 못합니다. 따라서 이 기사에서는 주로 저주파 변압기 설계의 공식을 간략하게 소개합니다.
저주파 트랜스를 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 저주파 트랜스를 어떤 모양과 구조로 설계하려는가이다. 현재 시중에는 선택할 수 있는 입 모양과 기타 유형이 있습니다. 그 구조는 주로 사용되는 장소의 위치 특성과 전체적인 매칭을 기준으로 선택되며 기술적인 내용은 전혀 없습니다.
저주파 변압기 설계의 두 번째 단계는 필요한 정격 전력을 계산하는 것입니다. 즉, 저주파 변압기를 통과하는 두 전력의 평균을 구하는 것입니다. 그런 다음 얻은 정격 전력을 기반으로 저주파 변압기의 기둥 부분의 크기 또는 면적이 계산됩니다. 일반적으로 이 공식은 면적을 추정하는 데 사용됩니다. 즉, 정격 전력의 제곱근의 1.25배와 같습니다. 일반적으로 면적의 단위는 제곱센티미터입니다.
다음 단계는 저주파 변압기의 볼트당 감은 수를 계산하는 것입니다. 일반적으로 45를 위에서 구한 열 단면의 면적으로 직접 나눕니다. 그러나 변화가 일어나는 경우도 있는데, 이는 사용된 재료의 다양한 자기 투자율에 따라 결정되어야 합니다.
그러면 전선이 견뎌야 하는 전류, 즉 1차 전류를 계산하는 것이다. 일반적인 상황에서는 전류값이 바로 전력을 전압으로 나눈 값이 되는데, 때때로 현재 값은 특별한 상황을 수용하기 위해 이 곱하기 1.2를 기반으로 합니다.
마지막으로 저주파 변압기의 창 영역을 고려해야 합니다. 일반적으로 창 영역은 코일 권선 영역보다 큽니다. 이는 필요한 코일을 수용할 수 있을 뿐만 아니라 또한 단열재도 포함될 수 있음을 보장합니다.
이쯤 되면 저주파 트랜스포머의 설계는 기본적으로 끝났다. 이 기사를 읽고 나면 저주파 변압기의 설계가 매우 간단하다는 것을 알게 될 것입니다. 계산해야 하는 다양한 값을 어떻게 얻고 이를 작동할 수 있는지 이해하면 됩니다. 물론 전선을 구매할 때 브랜드에 주의를 기울이고 코일의 품질을 확인하여 저주파 변압기의 사용 시간과 편안함을 보장해야 합니다.
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