所有的電子電路在工作時,無一例外地需要不同電壓、不同功率的直流供電。誠然,我們可以用現成的直流電源諸如電池、蓄電池直接供出。但當一個電子設備需要多種功率、多種直流電壓時,則力不從心了。所以,除去小功率、單一供電電壓的便攜式電器用電池外,其他所有的電器都是用廉價的交流電作為動力。但民用單相交流電只有一種電壓—220V,這就需要一種器件能將220V的交流電變換成一個或多個所需的交流電壓,再整流、濾波、穩(wěn)壓電路得到需要的直流電壓。能夠完成這一功能的器件,就是電源變壓器。所以說,電源變壓器是用來改變交流電壓、交流電流的器件。也就是說,當一個固定電壓的交流電加到電源變壓器上時,它可以變換成需要的交流電壓,進而再轉換成直流電。
電源變壓器原理(就是變壓器原理)
變壓器是利用電磁感應原理造成的變換交流電壓,電流,相數的裝置。
電源變壓器原理圖(就是變壓器原理)
當一個交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,個電流我們稱為“空載電流”。
如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。