变压器原理图,变压器的输入端为什么不会短路?
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。变压器是我们很常见的一种变电压和变电流的设备,在许多场合都会用到,比如在一些电子产品中需要把交流220V的电压变换成交流9V或者12v的电压需要用到降压变压器;还有的场合需要把低的电压变成很高的电压,例如发电厂发出的电压低电流大,为了把电输送到很远的距离,就需要升压变压器把电压抬升很高,电流变的很小才行,我说了它的这两个用处,朋友们可能会发现这个变压器都是用在交流电的电路中的,如果放在直流电中会如何呢?这也就是我下面要说的问题。
变压器不会被短路的原因首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。
1、变压器输入端电感量的大小和所输入电源的频率高低保证了变压器不会短路
我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,缠绕的圈数越多这个电感量就越大,因此可见变压器的电感量还是非常大的,如下图所示,一般变压器绕做缠绕的都非常多。
另一个原因是要想使变压器输入端不短路,它的输入端必须要用交流电才可以。因为交流电输入绕组线圈后会对交流电有一个阻碍的作用,我们一般用感抗XL来表示。这个感抗与通入交流电的频率也有很大关系,交流电的频率越高那么这个感抗值也就越大。由于以上两种原因保证了变压器的输入端不会短路。
假设如果变压器输入端输入的是直流电的话,由于直流电的频率f是为零的,我们根据XL=2πfL,那么变压器输入端的感抗XL也就为零了,这样变压器的输入端就会短路了,比一会的话这个变压器就会冒烟烧毁了。
变压器别的作用前面我们分析了变压器输入端不会短路的原因,下面再简单说说这个变压器除了变压和变流外它还用什么作用能?其实有的变压器还可以作为耦合和阻抗变换的作用,下面我们举一个典型例子与大家分享一下它的这些作用。
我们以比较老式的超外差收音机为例子,我们知道在收音机的最后都有喇叭进行音量的输出,通过测量这个喇叭的电阻会发现,它的阻抗是很小的,一般在4欧姆到16欧姆之间,如果我们把喇叭直接接在功放电路的话,喇叭的声音会很小,这表明喇叭所得到的功率也很小。为了解决喇叭声音小的问题,我们可以请出喇叭来帮忙,它的作用就是把喇叭的电阻和功放的内阻变换成一样大,这样喇叭就会达到最大的输出功率了,那么声音也就会提高了许多。
关于变压器耦合的问题,它的作用主要是使信号在放大电路的上下级传递时使信号不失真,同时还可以把没用的干扰信号滤除掉,例如在超外差收音机中放大电路之间就用了中周变压器进行耦合的,如下图所示。
变压器的种类最后再看看变压器的种类,在电路中我们会根据需要来制作不同的变压器的,这也就是说变压器种类有多种的类型的,比如除了前面讲的工频变压器或电力变压器外在工作频率上还有中频变压器,比如上面讲的收音机中耦合所用的中周变压器,另外还有脉冲变压器,我们也叫高频变压器,比如在开关电源中所使用的。在电频车充电器中,液晶电视机的电源电路中等等都用的是高频脉冲变压器。
总之,通过我们这一番的探讨,变压器不论是什么类型的,它只能用在交流电中才能保证它的输入端不短路,也只有用在交流信号中它的输出端才有输出。以上就是我对这个问题的看法,希望能给你带来帮助。欢迎朋友参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。
怎样做一个无变压器的12v电源?
怎样做一个无变压器的12V电源?
现在看到的所有通过220V降压成12V的电源都有高磁变压器,这样输出安全,而且通过光耦可调节电压,但不用变压器的12V电源,除了12V电瓶,还有三节18650串接变12V,那要用220V降成输出几A的一般爱好者做不出。
我做了一个自控电瓶车充电开关的装制,里面的三极管需要直流工作,又不能装电池,哪来直流电?我就利用阻容原理,选了几个零件,从节能灯上拆了个三极管,一只5k旁路电阻,一只100K的电阻,一只耐400V的0.02uf的无极电容,四个整流二极管,一只16V330uf的滤波电容,一只稳5V的稳压管,经通电试用良好,我的电瓶车充电用手机控时在夜里九点充半价电,充电盒亮绿灯利用漏保自动关闭总电源。
我这无变压器的电源原理图也是从小手电的阻容充电变化的,对于电流的输出要看二极管或7812稳压管承载功率,降压限流不够会烧管子的,特别稳压管最易击穿。
题主人一定要制造一个没有变压器的电源,这种电源只能用于内部。
我从LED灯上拆了个小电源,在低压输出处装个稳压管也能得到12v,但它要经过高磁圏才能得到低频直流输出,再稳压才行。谢谢你的阅读🙏!
怎么快速学会电子原理图?
想要学会如何绘制电路图,除了理论的支持,还有必不可少的软件上的支持,选择一款好的软件能使你在设计的时候事半功倍,这里建议新手从基础的元器件上手,找几本相关行业的书籍来看看,比如《模拟电子技术》之类的,网上很多。
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立创EDA是我最近接触了一款在线的国产免费的PCB设计工具,使用很方便,打开浏览器就可以开始设计。立创EDA主要是做的对象是中小型企业,学生和电子爱好者,用的人也越来越多了,希望国产的软件越来越好吧。下面给你简单介绍一下立创EDA的功能吧,希望能对你有所帮助。
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要怎么才能学会看电路图?
要看懂一份电路图,首先必须知道电路图的用途,其次要了解电器元件的功能作用,最后再根据电流的走向,按从左到右,从上到下的顺序阅读。先主电路后控制电路。
我是一个普通的底层电工,在这里只能分享一些电动机拖动电路的阅读心得。
我们以上面这张图为例。这是一张接触器和按钮连锁的电动机正反转控制线路图。
我们按照从左到右的顺序先看左边。
左边是主电路图,从上到下,依次阅读。
L 1, l 2, l 3,表示三条电源线。 QS是电源总开关。 Fu是保险丝。继续往下看。三条火线分成两组来到两个接触器 Km1和km2的进线端。在这里就必须要知道km就是接触器的英文字母。然后必须知道接触器的接线和控制,以及它在电路中的作用。
接触器的实物接线如上图所示。三条火线l1,l2,l3分别接进km1的1,3,5接线柱。
另外一个接触器,是用来控制电动机反转的。我们都知道要想使三相电动机反转,就必须要调换三条相线的顺序。所以在这里你就可以看得到,三条火线,l1,l2,l3接到km2接触器的顺序没变,但是接到电动机的相序变了。
继续往下看,两个接触器2,4,6的出线都接到FR(热继电器)的主触点再连接电动机的u1,v1,w1。注意看,两个接触器有两条相线是反的,L1⇔L3互换了,这样才能达到切换正反转的目的。
最下面是电动机(马达)M,一般有六个接线柱。 U1,v1,w1 W2,u2,v2,可以根据需要接不同的接法。即星,三角接法。
上图是星形连接。
上图是三角形连接。
左边部分主电路全部看完了,接着看右边控制部分。
这个接触器的线圈是380伏的电源,所以从电源处引进了l1和l2作为控制电源。
L2直接连接到两个接触器km1和km2的线圈一端,可以是a1,也可以是a2。
国产的接触器都有两个a2接点,两个a2相通,接线的时候选其中一个接即可。
有些电工新手朋友可能以为会同时控制两根线,其实控制电路只控制其中一条线。比如我们这一张图控制的就是l1这条线。我给图纸编上了线号这样子讲起来就更容易懂。
电流先来到FR热继电器的常闭点(1号线)。热继电器的常闭点,在正常情况下是闭合的,当发生过载过流的时候,里面的双金属片变形,热继电器的常闭点断开常开点闭合。 热继电器的常开点可以用来连接一些故障报警等信号装置,在设备故障的时候给我们提醒。
从热继电器出来,电流来到停止按钮SB1。(3号线)。从SB1出来有4条线。(5号线),一条连接到复合按钮SB2的常开点,一条连接到km1的辅助常开点。一条连接到复合按钮sb3的常开点,一条连接到km2的辅助常开点。
这里简单说一下这两条虚线,虚线连接的是同一个按钮的触点。即,一个常开触点一个常闭触点。
所以,按钮互锁的电动机正反转的启动按钮必须是复合按钮,也就是同时具有常开触点和常闭触点,才能形成互锁。
看到这里下面的我们又分为两个部分来看。左边是7,9,11,三条线连接起来为一组,右边是13, 15 ,17三条线连接起来为一组。
我们先看左边。
从SB2常开点和km1常开点出来的线并在一起连接到 SB3的常闭点(7号线)。然后从SB3的常闭点出来,连接到km2的长闭辅助触点(9号线),最后从接触器km2的常闭点连接到接触器km1的线圈。这就是左边部分。
我们接着看右边部分。
同样的从SB3和km2常开点出来,连接到 SB2的常闭点(13号线)。从SB2的常闭点出来,连接到km1的常闭点(15号线)。从km1的常闭点出来,再连接到接触器km2的线圈。这就是右边部分。
至此,整个电路图我们已经阅读完毕。
记住:接触器的常闭点是线圈不吸合状态下闭合相通,线圈吸合则断开。常开点则相反。热继电器的常闭点是正常状态下相通,故障状态下断开,常开点相反。其实想要搞懂这些电路图不是什么难事,找齐电路图所需要的元器件,然后按照我上面的思路自己去接线,多来几次,你便胸有成竹。
整流变压器实验步骤?
操作步骤
1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;
2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至零位;
3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;
4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;
5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。


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