脈動直流電可以使用變壓器變壓嗎?

脈動直流電的大小時刻變化,所以在變壓器一次側的線圈中磁通量時刻變化,可以產生感應電動勢,二次側能感應出電壓嗎,如果可以是不是說變壓器不一定只可以用交流電!


當然可以。

我們來看下圖:

圖中晶體管基極的電壓Ub的波形是矩形波,也即脈動直流;晶體管被接成共集電極電路,目的是進行等電壓下的電流放大;MT是脈衝變壓器,它的任務就是把降低了幅值後的矩形波脈衝去觸發晶閘管SCR1和SCR2。

需要指出的是,這裡的波形只是為了說明問題,實際的波形會因為電感效應而發生畸變。儘管如此,並不影響我的結論。

這說明,脈動直流是可以通過脈衝變壓器的。當然,這裡的脈衝變壓器,它的鐵磁體其實是一隻鐵氧體的磁罐。如果用普通的矽鋼片鐵芯,效果略差。用坡莫合金會好很多。

類似這種應用在工程中很普遍,有大量的實例。


這是我的專業了。雷達發射機中,常用脈衝變壓器為真空管(速調管、磁控管)的陰極供電,這個是成熟技術。

算不上理論創新,因為脈衝直流的傳輸,可以理解成是因為交流分量的存在。

圖片來源:雷達發射機技術,鄭新,李文輝,潘厚忠


脈動的直流裡面含有直流和交流兩種形式的電能,用傅立葉分解可以看到直流和各個頻率交流的幅度,直流那部分能量是不能通過變壓器的,反而會產生直流電流使得變壓器磁偏,如果直流電流太大,變壓器磁路磁阻又小就會導致變壓器磁飽和,這時交流部分也不能正常通過變壓器。


當然可以,大部分220V轉5V的USB充電器就是這個原理


滿足如下條件就可以:任意時間內直流電流累積量不會讓變壓器飽和。


只要有磁複位措施來防止變壓器原邊勵磁電感飽和,那就一切都好說


當然可以,脈動直流電就是方波,方波是一系列正弦波的疊加.實際應用考慮的無非效率問題,效率的關鍵就在方波的頻率:頻率特別低,只有上升和下降沿附近呈現明顯的交流特性,自然效率會非常低,需要特別大的變壓器,成本高效率低;頻率過高,需要高頻器件,對電路設計的要求也高,因此成本也會非常高.所以實際一般用幾百k的頻率.


這個可以用 奧斯特/法拉第 發現的電流磁效應,電磁感應定律來解釋

設想一個簡單的電迴路:一個直流電源B、開關S、電感L 。開關S未閉合時,L中沒有電流磁場強度為0,這時開關閉合,L中電流從零開始增加(因為電感產生的自感應反電動勢,所以電流不能突變)磁場強度正比於電流增加。另一組線圈在變化的磁場(變壓器等同在一個電感上饒了多於一組的線圈)下產生感應電動勢。到這裡可能會問:電流會一直增加嗎?答案是不會,因為現實中不存在理想器件,電源,開關,電感都有電阻限制了電流的增加。如果開關S周期斷開閉合(相當於題主說的脈動直流電)副繞組就會產生周期相同的脈動電壓。升壓還是降壓取決於繞組的匝數比。想了解更多細節需要題主去讀幾本厚厚的書


首先說,變壓器當然可以通過脈衝電流了。

變化的電場可以產生磁場(脈衝就是變化的電場),變化的磁場又可以激發電場,於是副線圈就有感應電流了唄。

這問題來自高中物理吧?

高中教材上說的是,恆定電流不能用變壓器變壓。並且說了,恆定電流大小方向都不隨時間變化,屬於直流的一種。

如果只要求直流的話,正弦都可以是直流(最低點不小於0就可以了)

交流(交變電流)指電流大小方向都隨時間周期性變化

交流的定義是一個很強的定義,要求了大小方向都周期變化。事實上,顯然,我可以製造非周期的電流。(類似於阻尼振蕩嘛。)

但是高中的時候,並不要求那麼多啊,所以習慣上就把直流=恆定電流了,交流=正弦交流

所以就會有,電容通交流阻直流,電感通直流阻交流,變壓器改變交流電壓了。

說到底,高中的很多說法是為了省事兒,在高中考試範圍內是沒有問題的。但是細思漏洞極多。(其實高中課本還是很嚴謹的,只是很多人懶得逐字的看。)

最後,我突然想喝尖叫了。


正玄波是交流,難道方波就不是交流了?

只要電流是時間的函數,電感電動勢都會變化,所以當然可以用變壓器變壓!


電視電腦充電器不都是脈衝直流降壓的么。


變壓器的實質是耦合電感,耦合係數極高

只要主邊有電流變化,副邊必然有電動勢產生

問題在於效率,用方波的效率比正弦波差遠了


單端反激、單端正激。百度一搜一大把。


低點是0的應該可以直接用交流變壓器.低點不是0的應該是不可以吧.低點過0的就是交流電了.


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