Τι είναι ένας μετασχηματιστής Step Down: Κατασκευή και λειτουργία του

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





ΠΡΟΣ ΤΗΝ μετασχηματιστής είναι μια στατική συσκευή επειδή δεν έχει κινούμενα μέρη. Η κύρια λειτουργία αυτού είναι η μετάδοση της ηλεκτρικής ισχύος από κύκλωμα σε κύκλωμα αλλάζοντας το ρεύμα τάσης αλλά όχι τη συχνότητα. Η ταξινόμηση του μετασχηματιστή μπορεί να γίνει με βάση τις λειτουργίες όπως ένας μετασχηματιστής step-up και μετασχηματιστής step down. Ένας μετασχηματιστής step-up χρησιμοποιείται για την αύξηση της τάσης από χαμηλή σε υψηλή ενώ ένας μετασχηματιστής step-up χρησιμοποιείται για τη μείωση της τάσης από υψηλή σε χαμηλή. Έτσι, αυτό το άρθρο ασχολείται με μια επισκόπηση ενός μετασχηματιστή που λειτουργεί με εφαρμογές.

Τι είναι ένας μετασχηματιστής Step Down;

Ορισμός: Ένας μετασχηματιστής που μετατρέπει την υψηλή τάση εξόδου χρησιμοποιώντας λιγότερο ρεύμα σε χαμηλή τάση εξόδου μέσω του υψηλού ρεύματος είναι γνωστός ως μετασχηματιστής βήμα προς τα κάτω. Υπάρχουν δύο τύποι περιελίξεων σε αυτόν τον μετασχηματιστή, δηλαδή πρωτογενή και δευτερεύουσα. Η κύρια περιέλιξη περιλαμβάνει στροφές moiré σε σύγκριση με τις δευτερεύουσες. ο Διάγραμμα μετασχηματιστή προς τα κάτω φαίνεται παρακάτω.




Μετασχηματιστής Step Down

Μετασχηματιστής Step Down

Για παράδειγμα, το εύρος τάσης που χρησιμοποιείται από το κύκλωμα ισχύος είναι 230v έως 110v, αλλά σε ηλεκτρικές συσκευές, είναι μικρότερο από 16v. Έτσι, για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα τάσης, χρησιμοποιείται ένας μετασχηματιστής προς τα κάτω ώστε να μειωθεί από 230v σε 110V και τέλος σε 16v.



Αρχή λειτουργίας

ο αρχή λειτουργίας μετασχηματιστή προς τα κάτω ενός μετασχηματιστή step-down είναι Ο νόμος του Faraday του ηλεκτρομαγνητική επαγωγή . Σε έναν μετασχηματιστή, απαιτείται αμοιβαία επαγωγή μεταξύ δύο περιελίξεων για μετάδοση. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, μόλις αλλάξει η μαγνητική ροή που συνδέει ένα κύκλωμα, τότε μπορεί να προκληθεί μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μέσα στο κύκλωμα που είναι ανάλογο με τον ρυθμό αλλαγής του συνδέσμου ροής.

Η επαγόμενη ηλεκτροκινητική δύναμη μπορεί να προσδιοριστεί μέσω του αριθμού των περιελίξεων που υπάρχουν στον μετασχηματιστή. Αυτό ονομάζεται λόγος στροφών. Η ικανότητα μείωσης τάσης μετασχηματιστών εξαρτάται κυρίως από αυτήν την αναλογία στροφών. Όταν το όχι. των περιελίξεων που υπάρχουν στο δευτερεύον πηνίο είναι χαμηλή όπως αξιολογείται με το πρωτεύον πηνίο, τότε η σύνδεση της ροής με το δευτερεύον πηνίο είναι επίσης μικρότερη σε σύγκριση με το πρωτεύον πηνίο.

Έτσι, η ηλεκτροκινητική δύναμη που προκαλείται είναι χαμηλή στο δευτερεύον πηνίο, γι 'αυτό το λόγο η τάση μειώνεται στη δευτερεύουσα περιέλιξη σε αντίθεση με την πρωτεύουσα περιέλιξη.


Τύπος

ο φόρμουλα μετασχηματιστή προς τα κάτω είναι

Ns / Np = Vs / Vp

Όπου το «Ns» είναι όχι. των περιελίξεων στη δευτεροβάθμια

Το «Np» είναι όχι. των περιελίξεων στο πρωτεύον

«Vs» είναι η τάση στο δευτερεύον

«Vp» είναι η τάση στο πρωτεύον

Σε αυτόν τον μετασχηματιστή, το όχι. των περιελίξεων στο δευτερεύον είναι πάντα λιγότερο σε σύγκριση με τις περιελίξεις στο πρωτεύον

Νδ

Τύποι μετασχηματιστή Step Down

Οι μετασχηματιστές Step-down ταξινομούνται σε τρεις τύπους όπως μονοφασική, κεντρική φάση και πολλαπλές πιέσεις.

  • Μονοφασική χρησιμοποιείται για να μειώσει τις βαθμολογίες του ρεύματος καθώς και την τάση εισόδου για να δώσει λιγότερη τάση & ρεύμα εξόδου όπως 12V AC.
  • Το Center Tapped περιλαμβάνει ένα πρωτεύον & ένα κεντρικό διαχωρισμό εντός του δευτερεύοντος έτσι δίνει την τάση εξόδου με ένα κεντρικό διαχωρισμό όπως 12v έως 0 έως 12v.
  • Το Multi Tapped έχει πολλές κινήσεις στο δευτερεύον τύλιγμα και χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της προτιμώμενης εξόδου μέσω δευτερευόντων πηνίων όπως 0 έως 12v, 0 έως 18v.

Κατασκευή μετασχηματιστή Step Down

Η κατασκευή ενός μετασχηματιστή προς τα κάτω μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερα πηνία που τυλίγονται στον σίδηρο πυρήνα του μετασχηματιστή. Οι αποδοτικοί μετασχηματιστές περιλαμβάνουν κυρίως τον σιδηρομαγνητικό πυρήνα καθώς αυτό το υλικό μετατρέπεται σε μαγνητισμένο χρησιμοποιώντας το πρωτεύον πηνίο και μεταδίδει την ενέργεια στο δευτερεύον πηνίο. Μια απλή μέθοδος για να αποκτήσετε ένα σιδηρομαγνητικό πηνίο είναι να ανακαλύψετε 2-3 ίντσες από μεγάλο χαλύβδινο πλυντήριο ή ένα ναυάγιο.

Κατασκευή μετασχηματιστή Step Down

Κατασκευή μετασχηματιστή Step Down

Για να φτιάξετε τα πηνία στον μετασχηματιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος αγώγιμου σύρματος, αλλά ο καλύτερος είναι ένα μαγνητικό σύρμα με 28 μετρητές. Πρόκειται για ένα λεπτό χαλκό σύρμα με επίστρωση μόνωσης. Για να φτιάξετε το πρωτεύον πηνίο, καλύψτε το σύρμα δυνατά στην περιοχή του πλυντηρίου. Εάν απαιτείται, τυλίξτε το με τη μορφή στρωμάτων. Μετρήστε τον αριθμό των περιελίξεων και σημειώστε τον αριθμό.

Μόλις ολοκληρωθεί η περιέλιξη, διατηρήστε τα δύο άκρα ανοιχτά για να συνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας και το κάλυμμα με ταινία κάλυψης στην περιοχή των καλωδίων για να τα διατηρήσετε στη θέση τους. Κατά το σχεδιασμό αυτού του μετασχηματιστή, οι περιελίξεις στο δευτερεύον πηνίο θα πρέπει να είναι μικρότερες. Η πραγματική ποσότητα εξαρτάται κυρίως από την απαιτούμενη τάση που μπορεί να υπολογιστεί μέσω του τύπου του μετασχηματιστή.

Εργασία του μετασχηματιστή Step Down

Το πρωτεύον πηνίο συνδέεται με την πρωτεύουσα τάση ενώ το άλλο πηνίο συνδέεται με το φορτίο. Έτσι ώστε το φορτίο να τραβάει την εναλλασσόμενη τάση εξόδου, όπως να αυξάνεται διαφορετικά να κατεβαίνει.

Στην είσοδο του μετασχηματιστή, η εναλλασσόμενη τάση θα διεγείρει την πρωτεύουσα περιέλιξη και ένα εναλλασσόμενο ρεύμα θα κυκλοφορήσει την περιέλιξη. Έτσι, το AC θα οδηγήσει σε μια εναλλασσόμενη μαγνητική ροή να ρέει σε όλο τον μαγνητικό πυρήνα του σιδήρου για να ολοκληρώσει τη λωρίδα του.

Όταν η δευτερεύουσα περιέλιξη συνδέεται με την εναλλασσόμενη μαγνητική ροή, στη συνέχεια βάσει του νόμου του Faraday, ένα emf μπορεί να προκληθεί μέσα στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Η ισχύς τάσης στο δευτερεύον τύλιγμα εξαρτάται κυρίως από το όχι. περιελίξεων κατά τις οποίες τροφοδοτείται η ροή.

Επομένως, χωρίς τη δημιουργία ηλεκτρικής επαφής, στην πρωτεύουσα περιέλιξη, η εναλλασσόμενη τάση θα παρέχεται μέσω της δευτερεύουσας περιέλιξης.

Πλεονεκτήματα

ο πλεονεκτήματα ενός μετασχηματιστή step-down συμπεριλάβετε τα ακόλουθα.

  • Η αντοχή είναι υψηλή
  • Η αξιοπιστία είναι υψηλή
  • Λιγότερο κόστος
  • Η απόδοση είναι υψηλή
  • Χρησιμοποιείται για να μειώσει την τάση έτσι ώστε η παραγωγή ισχύος μετάδοσης να είναι φθηνότερη και απλή
  • Παρέχει διαφορετικές παροχές τάσης

Μειονεκτήματα

ο μειονεκτήματα του μετασχηματιστή step-down συμπεριλάβετε τα ακόλουθα.

  • Χρειάζεται περισσότερη συντήρηση
  • Η διόρθωση της βλάβης απαιτεί περισσότερο χρόνο
  • Αστάθεια στο κόστος πρώτων υλών

Εφαρμογές

ο εφαρμογές μετασχηματιστή step-down συμπεριλάβετε τα ακόλουθα.

  • Ηλεκτρική απομόνωση
  • Σταθεροποιητές τάσης
  • Μετατροπείς
  • Δίκτυο διανομής ισχύος
  • Τηλεοράσεις
  • Σε μηχανήματα συγκόλλησης
  • Οικιακές συσκευές
  • Γραμμές μετάδοσης να παραιτηθεί
  • Προσαρμογείς
  • Συσκευές αναπαραγωγής CD
  • Πόρτες
  • Εκρηκτικά

Επομένως, αυτό είναι όλο μια επισκόπηση του μετασχηματιστή step-down . Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για τη μείωση της τάσης και έτσι χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρικές συσκευές του νοικοκυριού. Προς το παρόν, χρησιμοποιείται στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ είναι μια ερώτηση για εσάς, ποιος είναι ο άλλος τύπος μετασχηματιστή;