該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。
2023-02-09 14:21:571134 輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統對高速ADC增益平坦度和動態范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內將單端信號轉換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案
2011-08-05 09:28:06
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓撲結構。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
工作原理為:當變壓器的原繞組施以交變電壓u1時,便在原繞組中產生一個交變電流i1,這個電流在鐵芯中產生交變磁通Φ,因為原、副繞組在同一個鐵芯上,所以當磁通Φ穿過副繞組時,便在變壓器副邊產生感應電
2018-11-21 16:33:44
180時焊縫不應斷裂適用范圍:廣泛用于電力系統中,主要用于發電廠、變電所銅母線與鋁母線接續的銅鋁過渡連接,導電行業(用于銅鋁之間的過渡連接板,如電機、變壓器出口端接觸板和電力金具等)`
2020-01-07 15:14:53
DCDC為直流→直流,因為直流是穩定的不變換的。倘若我們直接將直流電源輸入到變壓器變壓器原邊,副邊是不能感應到能量的,只有交變的電才能產生磁場。因此前級要用開關器件配合PWM按照一定頻率來產生開通
2021-11-16 06:08:35
; 變壓器在空載時其原邊與副邊的電壓比等于它們的匝數比,也稱為變壓器的變比ku 。把電阻RL接在理想變壓器的副邊,變壓器的原邊的輸入電阻為 。當ku>1 (即升壓變壓器
2008-12-11 17:58:20
。2. 學習、掌握變壓器副邊繞組的相對極性的判別方法。3. 學習了解變壓器阻抗性質的變化。4. 測定變壓器的外特性曲線。在交流電路中變壓器不僅能改變電壓、電流,還能改變電阻、阻抗。變壓器在空載時其原邊
2008-12-22 11:53:52
; 變壓器副邊接上負載阻抗Z后, 副線圈中通過電流i2。 說明:在不考慮變壓器本身損耗的情況下(理想狀態),變壓器原繞組輸入的功率等于副繞組輸出的功率。起能量傳遞的作用。 ?
2009-09-24 12:11:07
請教各位大神,變壓器的氣隙開在原邊副邊有什么區別嗎
2019-10-18 19:03:50
什么是變壓器?變壓器的輸入失衡對ADC性能有什么影響?如何去改進變壓器的電路?
2021-04-22 06:48:51
變壓器的阻抗變換作用 若在變壓器副邊接一電阻R,則從原邊兩端的等效電阻為R′稱折算電阻:表明變壓器起到了阻抗變換作用。
2009-09-24 12:12:36
=U2I2cosφ2(cosφ2為負載的功率因數)。 ? 變壓器的額定容量為副邊額定電壓和副邊額定電流的乘積:Se=U2e*I2e?? 
2009-09-24 12:13:07
上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系。將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上
2018-12-11 09:22:12
是不同的。 變壓器負載運行 變壓器的負載運行是指原繞組接入電源電壓,副繞租接負載時的工作狀況。這時變壓器的副邊也有電流流通,原變的接入電路與空載相比相應增大,副邊端電壓將受到負載的影響而發生變化
2016-01-12 09:29:55
問個簡單的問題,目前在搞個開關電源,隔離的,帶變壓器,由于副繞組過多,所以變壓器很大,我想問,是不是變壓器足夠大,就不用在搞繁瑣的計算了?都能滿足另外,是不是可以用于500khz的變壓器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
相量必定落在330°/30=11點,如右圖所示。如果相差180°,那么二次電壓相量必定落在6點上,也就是說這一組三相變壓器接線組別屬于6點?! /Y連接 如下圖所示,原副邊繞組不僅都是Y連接,而且
2019-04-10 08:30:00
1、阻抗匹配的概念(1)變壓器輸入電壓與輸出電壓之比等于原邊(輸入邊)與副邊(輸出邊)線圈匝數之比。寫成公式就是:U1/U2=n1/n2(2)變壓器阻抗計算公式2、阻抗的概念(1)容抗、感抗和頻率的關系公式3、匹配條件??
2019-05-31 07:51:16
輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統對高速ADC增益平坦度和動態范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內將單端信號轉換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案。本文
2021-10-23 11:10:35
ADC輸入驅動至滿量程所需的驅動功率或增益越大。 輸入驅動輸入驅動與帶寬特性相關,可設置特定應用所需的系統增益。輸入驅動電平應在前端設計開始之前確定,取決于所選的前端器件,如濾波器、變壓器和放大器等
2018-09-17 15:48:29
AD元件庫中的變壓器都是同名端相對的,怎么把副邊的改成異名端?
2016-06-11 23:05:27
電源變壓器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
通過第一電容和電感與變壓器原邊串聯后的一端相連,變壓器原邊串聯后的另一端接地;所述變壓器副邊并聯后接整流濾波電路。 01.變壓器的飽和問題 我的變壓器設計的工作磁感應強度Bm并不高,為什么我
2021-01-15 16:22:04
第一電容和電感與變壓器原邊串聯后的一端相連,變壓器原邊串聯后的另一端接地;所述變壓器副邊并聯后接整流濾波電路。01.變壓器的飽和問題我的變壓器設計的工作磁感應強度Bm并不高,為什么我的LLC變壓器磁芯
2021-07-24 07:00:00
原邊的繞組都繞在一邊,電流都是同一個方向,隨著繞組層數的增加,接近效應就愈發明顯,因而我們就需要選用更細的線徑和更多的股數來解決問題。變壓器原副邊匝數問題:為什么實際的工作頻率和我設計的工作頻率點偏離
2019-05-13 14:11:44
為什么變壓器會對原邊的電壓有影響啊
2016-12-08 16:08:00
saber中變壓器模型副邊繞組最多5個,當副邊繞組大于5,比如有10個副邊繞組時,變壓器該怎么畫呢
2022-08-02 13:59:19
變壓器的繞組是有很大的不同,比如相同的AP,有磁芯的橫截面積Ae小的但是繞線空間Aw比較大,也可以選擇Ae值大的,繞線空間相對來說小的。確定好磁芯與骨架后,就可以計算原副邊圈數,然后根據線圈上通過
2021-11-12 09:51:15
:反激變壓器工作在第一象限,最高磁密應留有余度,故選取 BMAX=0.3T,反激變壓器的系數 K1=0.0085(K1 是反激變壓器在自然冷卻的情況下,電流密度取 420A/cm2 時的經驗值。)磁芯
2020-09-25 09:18:41
應當有這兩種接法。 三相變壓器原、副邊繞組都可用星形連接、三角形連接,用星形連接時,中性點可引出,也可不引出,這樣原、副邊繞組可有如下的組合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn
2020-06-19 16:13:28
到底是多少,公式是什么,以前學的全忘記了,還有降壓變壓器原邊為380V,副邊為9V,這是根據匝數比確定的吧?那圖中那個9V/700A中700A的電流是怎么來的?電流不是根據負載來的么?對這個雙反星形一點都不了解,求助?。?!`
2012-04-06 13:34:58
高頻變壓器,取原邊10匝,原邊電感量5.8uH。副邊625匝,副邊電感量22.7mH,兩邊氣隙0.25mm,副邊用疊進式繞法。這樣的參數設置如何。
2017-09-29 17:35:51
有沒有大神說下變壓器原繞組電壓,電流及副繞組電壓電流變化關系?比如當原繞組電流變大到變小時副繞組電流電壓是什么變化的?
2018-01-14 21:58:39
電流隔離。放大器提供增益比較容易,因為放大器的輸出阻抗實質上與增益無關。另一方面,變壓器的輸出阻抗與電壓增益呈平方關系增加——電壓增益取決于匝數比。放大器在通帶范圍內提供平坦的響應,而沒有由于變壓器寄生
2018-12-14 09:27:03
變壓器副邊繞組上負下正,整流二極管VD截止,在MOS開通的時段,變壓器的勵磁能量由于沒有通路釋放從而全部存儲在變壓器中。當MOS開關管關閉之后,變壓器原邊繞組電位變成下正上負,根據同名端,此時副邊繞組
2021-05-28 06:00:00
半橋開關電源原邊電壓是輸入電壓的一半,副邊輸出電壓是原邊電壓的兩倍,在設計變壓器時原邊電感量怎么設計?需要怎么計算?如果溫升設計40度時一般Bmax取多少合適,或者匝數和線徑怎么計算?
2023-02-18 19:26:32
由原、副邊的匝比確定。所以確定了反激電壓之后,就可以確定原、副邊的匝比了?! p/Ns=Vf/Vout 另外,反激電源的最大占空比出現在最低輸入電壓、最大輸出功率的狀態,根據在穩態下,變壓器的磁平衡
2018-11-21 16:34:20
一定的磁飽和密度,需要增加匝數來實現。當原邊的匝數滿足要求之后,我們通過匝數比關系,可以計算副邊匝數要求。步驟六、選擇繞組導線線徑:滿足磁通量的同時我們還需要考慮電流和空間的問題。決定變壓器線徑及線數
2020-05-31 07:57:12
浸漆處理。變壓器參數:型號EE16,原邊150Ts,副邊65Ts ,電感量1.45mH..原理圖如下`
2019-02-12 16:20:40
圖片里面的東西。中港揚盛變頻電源里面的隔離變壓器主要用于安全輸出,因為這種變壓器的輸入繞組與輸出繞組帶電氣隔離,隔離原副邊繞線圈各自的電流,可以起到安全輸出的作用。再有就是,隔離變壓器的輸出端跟輸入端是完全“斷路”隔離的,這樣就有效的對變壓器的輸入端(電網供給的電源電壓)起到了一個良好的過濾作用。
2018-11-14 18:03:06
在進行Ansys maxwell進行平面變壓器仿真時,為何磁芯中幾乎沒有B?磁芯選擇的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱長2mm。變壓器原串副并,初級繞組峰值5A,銅厚2oz,副級繞組18A,銅厚3oz,跪求大佬幫忙
2022-11-03 21:14:52
就高速分級比較(sub-ranging)ADC采用變壓器耦合前端設計時應該注意的問題進行了分類說明
2021-04-13 06:15:24
,r0所獲得的功率隨著頻率的升高而減少,為此音頻變壓器在音頻的高頻區往往失真大,功率增益低,頻響變差。 更多的相關信息請到元器件之家(www.ic70.com)查看。
2012-09-13 16:44:09
磁芯都裝有單匝的副邊繞組并封裝成模塊。
慣例改換變壓器和平板變壓器的比一、慣例改換變壓器因為它的原邊繞組匝數多,所以漏感比較大,而平板變壓器單匝(或幾匝)原邊繞組和單匝的副邊繞組耦合很緊,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
原理,旋轉變壓器定子繞組作為變壓器的原邊,接受勵磁電壓。轉子繞組作為變壓器的副邊,通過電磁耦合作用得到感應電壓。轉子繞組輸出電壓幅值與轉子轉角成正弦、余弦函數關系,如圖3所示…
2022-11-14 06:33:47
個插座,在從隔離變壓器接入的插座上就可以插接用維修的家用電器了?! ∑胀?b class="flag-6" style="color: red">變壓器的首要任務是改變電壓,分為降壓變壓器和升壓變壓器,原副邊線圈匝數不相等。隔離并不是它主要的任務,甚至有的變壓器原副邊并不
2016-10-20 14:14:37
第一電容和電感與變壓器原邊串聯后的一端相連,變壓器原邊串聯后的另一端接地;所述變壓器副邊并聯后接整流濾波電路。01.變壓器的飽和問題我的變壓器設計的工作磁感應強度Bm并不高,為什么我的LLC變壓器磁芯
2021-02-03 07:00:00
靠近原點越差。這樣就可以圍成一個六邊形。當變壓器的體積,磁通密度,電流密度確定后,六邊形的面積也就是確定的。通常設計時都采取了折中的方案,圖形接近于正六邊形。當拔高某項指標時,就會出現右圖的情況,功率
2014-11-28 14:12:21
溫度升高,長時間就會導致變壓器壽命縮短。2、應用于沒有過載的設備很多設備設計時會考慮到最大工作電流,啟動電流也不需要過載。例如,步進電機作為設備動力,工作電流與啟動電流是一樣的。選配環形變壓器
2011-07-09 16:09:06
的磁性元件設計人員也很難回答。基本的區別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。我們通過一個實際的設計例子,可以更好地理解電流互感器
2019-08-16 10:22:45
、【單選題】穿管敷設的絕緣導線的線芯最小截面,銅線為()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【單選題】串聯型穩壓電路中的調整管工作在()狀態。(A)A、放大B、飽和C、截止D、開關3、【單選題】已知電源變壓器的副邊電壓為20伏,現采用單相橋式整流...
2021-09-02 07:17:20
電焊變壓器? 普通變壓器漏磁小,負載電流變化時,副邊電壓
2009-09-24 12:16:09
磁路與變壓器專題實例1 電感系數計算實例2 磁性材料的磁化曲線實例3磁性材料的磁滯回線實例4 交流磁路電流畸變實例5 變壓器空載運行實例6 變壓器負載運行實例7 變壓器空載合閘實例8變壓器副邊突然
2021-09-03 07:34:01
圖為脈沖變壓器驅動開關管,副邊同名端一個接門極一個接原極。問題:驅動波形占空比最大可以達到多少?INA和INB可以是輸入相同的pwm信號嗎?謝謝解答
2020-02-28 10:15:49
,自耦變壓器和隔離變壓器的工作原理是相同的.今天我們具體講一講自耦變壓器和隔離變壓器的區別:一.線圈結構的不同自耦變壓器的原邊線圈和副邊線圈是共用的一個線圈.副邊電壓輸出利用的是線圈的自感而產生的一個電壓
2009-02-14 15:42:31
由于其容量大、損耗小、造價低而得到廣泛應用. 由電磁感應的原理可知,變壓器并不要有分開的原繞組和副繞組,只有一個線圈也能達到變換電壓的目的.在圖1中,當變壓器原繞組V1接入交流電源時,變壓器原繞組每匝
2017-10-08 22:05:29
扶苗平衡:是針對電感的,不是針對變壓器的;是電感穩態期間的情況,不是暫態期間的情況;一個周期內,電感開通期間兩端的電壓乘以開通時間=電感關斷期間兩端電壓乘以關斷時間。對于反激變壓器,其實是兩個電感??梢苑謩e在原邊,副邊運用伏秒平衡。下圖是運用伏秒平衡計算輸入輸出關系。理想情況下的。...
2021-12-29 06:56:43
DC/DC變換,即直流12V 變為320V直流這個推挽變壓器的主要參數為:原邊額定供電電壓UP=12V,最低供電電壓UP(min)=10V。副邊為全橋整流電路,期望輸出電壓UP(MIN)=320V
2012-10-27 23:30:43
:原邊額定供電電壓UP=12V,最低供電電壓UP(min)=10V。副邊為全橋整流電路,期望輸出電壓UP(MIN)=320V,輸出電流Is=0.53A,開關頻率fs=50KHz,初定變壓器效率θ=0.90,工作磁通密度BW=0.3T。找到請仔細說明,有鏈接最好謝謝?。?!
2012-10-29 21:09:55
:原
邊額定供電電壓UP=12V,最低供電電壓UP(min)=10V。
副邊為全橋整流電路,期望輸出電壓UP(MIN)=320V,輸出電流Is=0.53A,開關頻率fs=50KHz,初定
變壓器效率θ=0.90,工作磁通密度BW=0.3T。找到請說明清楚和發鏈接謝謝?。。?/div>
2012-10-29 21:02:42
和占空比,變壓器變比的關系。經過一番思考和查閱:原邊方波幅值和副邊電壓幅值的比等于變比,副邊的幅值和占空比沒有關系。變比確定了之后,變比和輸出電壓沒有關系了。副邊的幅值乘以占空比D就是濾波后的輸出電壓變壓器原邊電壓是以Vin為幅值,D為占空比的方波。變壓器副邊...
2021-11-16 06:20:41
平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號轉換為差分信號,其可在不增加噪聲的同時保持優良的失真指標。用于高速、差分輸入模數轉換器 (ADC) 的驅動器電路就是一個常見的例子。 您有沒有考慮過采用差分放大器來
2018-09-12 11:53:10
以下參數:輸出電流及電壓、輸入電壓范圍、效率、允許溫升、工作頻率等條件,然后進行變壓器的設計。 一、最大B值法: 1、由輸入、輸出電壓,最大占空比得到匝比n=Np/Ns;2、由磁芯允許的最大B值計算原邊
2017-08-04 13:28:32
在變壓器原邊的波形是圖中的樣子是否會造成變壓器偏磁,也許波形不太多
2015-07-15 17:20:18
。功率傳送有兩種方式。第一種是變壓器功率的傳送方式,加在原繞組上的電壓,在磁芯中產生磁通變化,使副繞組感應電壓,從而使電功率從原邊傳送到副邊。在功率傳送過程中,磁芯又分為磁通單方向變化和雙方向變化兩種
2018-08-02 13:24:34
。功率傳送有兩種方式。第一種是變壓器功率的傳送方式,加在原繞組上的電壓,在磁芯中產生磁通變化,使副繞組感應電壓,從而使電功率從原邊傳送到副邊。在功率傳送過程中,磁芯又分為磁通單方向變化和雙方向變化兩種
2021-07-01 07:00:00
在高中頻ADC應用中,如何改善增益平坦度同時又不影響動態性能:摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(ADC)前端的信號調理。本文還闡述了如何合理選擇無
2009-09-25 08:22:2323 設計了用于高速高分辨率ADC 的CMOS 全差分運算放大器,采用套筒式級聯增益自舉電路,達到高增益帶寬且低功耗。在3.3V 電源電壓下,用TSMC 0.35μmCMOS 工藝模型,通過Cadence 軟件Spectre
2009-12-14 11:12:5446 變壓器用于信號隔離,并且將單端信號轉換成差分信號。當在高速模數轉換器(ADC)前端電路中使用變壓器時常常忽略的一個問題是變壓器絕非理想器件。任何由變壓器引起的輸
2011-01-02 14:14:0854 在高中頻ADC應用中,如何改善增益平坦度同時又不影響動態性能
摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(
2008-09-11 21:04:34755 該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),正確選
2009-04-16 16:47:50398 摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(ADC)前端的信號調理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內改善增益的平坦度,而且不會犧
2009-04-25 09:27:05408 摘要:本應用筆記描述了變壓器原邊端接和副邊端接的區別,通常用于前置高速模/數轉換器(ADC)的信號調理鏈路。本文詳細說明了在較高中頻(IF)的應用中,兩種端接對高速ADC增益平
2009-04-25 09:30:04412 摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-04-25 09:31:04432 摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(ADC)前端的信號調理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內改善增益的平坦度,而且不會犧
2009-05-01 10:45:52501 摘要:本應用筆記描述了變壓器原邊端接和副邊端接的區別,通常用于前置高速模/數轉換器(ADC)的信號調理鏈路。本文詳細說明了在較高中頻(IF)的應用中,兩種端接對高速ADC增益平
2009-05-01 10:50:25490 摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-05-01 10:51:07805 摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(ADC)前端的信號調理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內改善增益的平坦度,而且不會犧
2009-05-07 11:10:01349 摘要:本應用筆記描述了變壓器原邊端接和副邊端接的區別,通常用于前置高速模/數轉換器(ADC)的信號調理鏈路。本文詳細說明了在較高中頻(IF)的應用中,兩種端接對高速ADC增益平
2009-05-08 10:30:36612 摘要:該應用筆記論述了如何選擇適當的變壓器和無源元件,并在不犧牲高速ADC動態性能的情況下獲得較寬的輸入頻響的增益平坦度。 對于較高IF的模/數轉換器(ADC),
2009-05-08 10:31:16566 背景 變壓器用于信號隔離,并且將單端信號轉換成差分信號。當在高速模數轉換器(ADC)前端電路中使用變壓器時常常忽略的一個問題是變壓器絕非理想器件。任何由變壓器引起的輸入失衡都會使輸入的正弦信號變成
2017-11-17 10:06:393 變壓器同名端接錯有這么幾種情況:普通的變壓器,初級與次級的同名端,接反了以后,相位差了180度。這對于普通的照明來說是不受影響的。
2020-01-13 14:18:1516117 變壓器的電壓為什么會自己升高?這是因為變壓器本身有電壓降,輸電線路也有電壓降。電壓降的大小是隨負荷電流大小變化的,負荷電流越大電壓降越大,反之則小。平時變壓器負荷較大,那么變壓器本身及線路上的電壓
2020-05-14 17:26:236233 在較高IF應用中,端接電阻的位置非常重要。交流耦合輸入信號可以在變壓器的原邊或副邊端接,具體取決于系統對高速ADC增益平坦度和動態范圍的要求。寬帶變壓器是一個常用元件,能夠在較寬的頻率范圍內將單端信號轉換成差分信號,提供了一種快速、便捷的解決方案。
2020-07-31 17:56:421554 正確選擇電路板元件是滿足高中頻模數轉換器(ADC)苛刻的高動態性能和增益平坦度要求的重要因素。以下技術說明將提供有關輸入網絡的適當選擇,這些輸入網絡旨在借助寬帶變壓器、端接電阻器和濾波電容器輕松進行單端到差分輸入信號轉換。
2023-01-10 11:29:26734 以下應用筆記描述了高速模數轉換器(ADC)之前信號調理電路中常用的變壓器的初級側和次級端接之間的差異。本文詳細介紹了這兩種端接方案對專為高中頻應用設計的ADC的增益平坦度和動態性能的影響。
2023-01-13 14:49:03538 本文指導用戶如何選擇合適的變壓器,通常用于高速模數轉換器(ADC)之前的信號調理電路。本文還介紹了如何選擇無源元件,以便在很寬的輸入頻率范圍內實現增益平坦度,同時又不犧牲這些ADC的動態性能。最后
2023-02-27 14:33:34583 于工業、農業、交通、城市社區等領域。 某企業一臺運行多年的變壓器出現了升高座法蘭滲漏問題,雖然滲漏量不大,但是影響了設備運行安全,同時影響美觀。在這種情況下,企業選擇了索雷碳納米聚合物材料治理變壓器升高座滲
2023-07-24 16:10:37205 環形變壓器輸出電壓突然升高是什么原因? 環形變壓器是一種常見的用于變換交流電壓的裝置。在正常運行中,變壓器的輸出電壓應該是穩定的。然而,有時候在使用過程中會出現輸出電壓突然升高的情況。出現這種情況
2023-12-26 14:40:58317 環形變壓器的輸入輸出端接反了會怎么樣? 環形變壓器是一種特殊的變壓器,其特點是具有環形磁芯。環形變壓器的輸入和輸出端的接反,也就是輸入端連接到輸出端,輸出端連接到輸入端,則會導致一系列問題
2023-12-26 15:19:58359 變壓器的電壓為什么會自己升高?變壓器電壓升高的原因 變壓器電壓過高解決辦法? 變壓器的電壓自升高是由多種原因引起的。在理解變壓器電壓升高的原因之前,我們首先需要了解變壓器的工作原理。 變壓器是一種
2024-03-06 14:22:25224
已全部加載完成
評論
查看更多