Линейные трансформаторы. Слайд 1. из 11. Тема ЛИНЕЙНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ План темы 1. Понятие взаимной индукции. 2. Коэффициент связи. 3. Полярности индуктивно связанных катушек . 4. Обозначения на схемах. 5. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов. 6. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов 6. Контрольные вопросы Автор Останин Б.П. Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 2 из 11. Линейный трансформатор Принцип действия трансформатора основан на использовании явления взаимной индукции. При нарастании тока i1 (слева)… M i1 u1 R1 L1 + L2 _ i2 R2 M I1 u2 ZН U1 R1 L1 Для мгновенных значений: di di u1 R1i1 L1 1 M 2 dt dt u2 R2i2 L2 I2 L2 R2 U2 е M di2 di M 1 dt dt M ZН di1 dt di1 di R2 i2 L2 2 u 2 0 dt dt При гармоническом воздействии: U 1 ( R1 jL1 ) I 1 jM I 2 Автор Останин Б.П. U 2 ( R2 jL2 ) I 2 jM I 1 Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 3 из 11. При холостом ходе I1 I 2 0 U1 I 10 R1 jL1 В рабочем режиме R1 jL1 ( R1 jL1 )( R2 jL2 ) 2 M 2 U1 U 2 jM Z H jM R2 jL2 Z H I1 I2 jM ZH Автор Останин Б.П. U2 I2 Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 4 из 11. Совершенный трансформатор У него две связанные индуктивности с коэффициентом связи, равным единице. В нем отсутствуют потоки рассеяния, нет емкостей (не происходит запасания энергии в электрическом поле), нет потерь энергии. Полагая в полученных выше выражениях R1 = R2 = 0 и M L1L2 , получим R1 jL1 ( R1 jL1 )( R2 jL2 ) 2 M 2 U1 U 2 jM Z H jM U1 L1 U2 L2 L2 Z I 1 H jL1 L1 n Автор Останин Б.П. L1 L2 I 2 L2 L2 M - коэффициент трансформации L1 M L1 Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 5 из 11. Подставив вместо L и M их выражения, получим n N 2Ф21 L2 L2 M i1 N2 Ф21 N2 N Ф N1 Ф21 ФS1 N1 L1 M L1 1 11 i1 N1 - число витков первичной обмотки N2 - число витков вторичной обмотки Поскольку S1 = S2 =0, имеем U1 I 10 Автор Останин Б.П. U1 jL1 U2 n I 1 (nI 2 I 10 ) - ток намагничивания совершенного трансформатора Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 6 из 11. Схема совершенного трансформатора i1 M L1L2 L1 u1 i2 L2 u2 Схема замещения совершенного трансформатора I1 U1 I 1 n I 2 I 10 jL1 nI 2 I2 nU U2 1 I0 Автор Останин Б.П. Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 7 из 11. Идеальный трансформатор. Это совершенный трансформатор, но у него и ток намагничивания равен нулю (I10 = 0). 1 U1 U 2 n I 1 nI 2 Для мгновенных значений 1 u2 i1 ni2 n Ток намагничивания может быть равен нулю только при L1 = . u1 Схема замещения идеального трансформатора при гармоническом воздействии I1 U1 Автор Останин Б.П. I2 nI2 nU1 U2 Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 8 из 11. Схема идеального трансформатора при любых воздействиях I1 U1 При любом ZН I2 nI2 nU1 u2 i1 n u1 i2 U2 U 2 I1 n U1 I 2 Т.к. n является действительным числом, то напряжение и ток первичной обмотки (u1 и i1) имеют такие же начальные и мгновенные фазы как, соответственно напряжение и ток вторичной обмотки (u2 и i2) и отличаются от них только по амплитуде. u1i1 u2i2 U1I1 U 2 I 2 1 S1 S 2 Автор Останин Б.П. Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 9 из 11. Схема идеального трансформатора при любых воздействиях U2 , Если Z Н I2 то Z ВХ 1 U2 U1 U2 ZH n 2 2 I1 n I 2 nI 2 n Откуда Автор Останин Б.П. n ZH Z ВХ Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 10 из 11. Пример. Пусть оптимальной нагрузкой усилителя является RН ОПТ = 40 Ом, а работать он должен на динамический громкоговоритель с сопротивлением RН = 4 Ом. Тогда, если его подключить через согласующий трансформатор с коэффициентом трансформации n RH 4 0,316 , RОПТ 40 то входное сопротивление трансформатора, на которое будет работать усилитель Z ВХ ТР Автор Останин Б.П. RH 4 2 RН ОПТ 40 Ом 2 n (0,316) Конец слайда Линейные трансформаторы. Слайд 11 из 11. Контрольный вопрос Усилитель должен работать на оптимальное сопротивление нагрузки RН ОПТ = 100 Ом Рассчитайте коэффициент трансформации и входное сопротивление идеального трансформатора, если он должен работать на динамический громкоговоритель с сопротивлением RН = 8 Ом. Автор Останин Б.П. Конец слайда