பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-21 தோற்றம்: தளம்
ஏ சிறிய மின்மாற்றி கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது மின்காந்த தூண்டல் . இது மாற்று மின்னோட்டத்துடன் மட்டுமே செயல்படுகிறது மற்றும் நேரடி மின்னோட்ட மின்னழுத்தத்தை நேரடியாக மாற்ற முடியாது. இது பவர் அடாப்டர்கள், வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டு சாதனங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது முக்கியமாக ஒரு இரும்பு கோர், ஒரு முதன்மை முறுக்கு மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்கு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. முதன்மை முறுக்குக்கு AC மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படும் போது, மாற்று மின்னோட்டம் தொடர்ந்து மாறுபடும் மாற்று காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. இரும்பு மையமானது உயர்-ஊடுருவக்கூடிய சிலிக்கான்-எஃகு தாள்களுடன் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது காந்தப்புலத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் காந்த ஆற்றல் இழப்பைக் குறைக்க பெரும்பாலான காந்தப் பாய்ச்சலை இரண்டாம் நிலை முறுக்குக்கு மாற்றுகிறது.
மின்காந்த தூண்டல் விதியின்படி, இரண்டாம் நிலை முறுக்கு வழியாக செல்லும் மாறிவரும் காந்தப்புலம் ஏசி மின்னோட்ட விசையைத் தூண்டுகிறது. வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளுக்கு இடையிலான திருப்பங்களின் விகிதத்தைப் பொறுத்தது. அதிக முறுக்கு திருப்பங்கள் அதிக மின்னழுத்தத்திற்கு ஒத்திருக்கும். ஸ்டெப்-அப் டிரான்ஸ்பார்மரில் அதிக இரண்டாம் நிலை திருப்பங்கள் இருக்கும், அதே சமயம் ஸ்டெப்-டவுன் டிரான்ஸ்பார்மரில் இரண்டாம் நிலை திருப்பங்கள் குறைவாக இருக்கும். பெரும்பாலான நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உயர் மின்னழுத்த மின்சக்தியை குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்கு குறைக்க சிறிய ஸ்டெப்-டவுன் டிரான்ஸ்பார்மர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது.
ஒரு சிறந்த மின்மாற்றிக்கு, உள்ளீட்டு சக்தி தோராயமாக வெளியீட்டு சக்திக்கு சமம். மின்னழுத்தம் குறையும்போது மின்னழுத்தம் உயர்கிறது, மின்னோட்டம் உயரும்போது மின்னழுத்தம் குறைகிறது. நிஜ-உலக சிறிய மின்மாற்றிகள் தவிர்க்க முடியாத இழப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன: சுழல் மின்னோட்ட இழப்பு மற்றும் இரும்பு மையத்தில் ஹிஸ்டெரிசிஸ் இழப்பு, மேலும் முறுக்கு கம்பிகளில் எதிர்ப்பு வெப்ப இழப்பு. இதனால் வெளியீட்டு சக்தி உள்ளீட்டு சக்தியை விட சற்று குறைவாக உள்ளது, மேலும் செயல்பாட்டின் போது லேசான வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.