•
COEFICIENTE DE
ACOPLAMIENTO
K =
∅ 1−2
∅ 1
INDUCTANCIA
MUTUA
LM= K 𝐿1 𝐿2
•
El devanado primario es el
devanado de entrada (el que
tiene la fuente de voltaje) y el
secundario es el devanado de
salida ( el que tiene el voltaje
inducido)
•
RELACIÓN DE VUELTAS DIRECCION DE LOS DEVANADOS
• La relación de vueltas (n) se define
como la relación del número de
vueltas que hay en el devanado
secundario (Nsec) al número de
vueltas presentes en el devanado
primario (Npri).
n =
𝑁𝑠𝑒𝑐
𝑁𝑝𝑟𝑖
• El sentido de los devanados determina la
polaridad del voltaje a través delo
devanado secundario con respecto al
voltaje del devanado primario.
• En los símbolos esquemáticos
ocasionales se colocan puntos sobre las
fases para señalar polaridades.
•
•
Fórmula
𝑉𝑠𝑒𝑐
𝑉𝑝𝑟𝑖
= 𝑁𝑠𝑒𝑐
𝑁𝑝𝑟𝑖
• Un transformador donde el voltaje
secundario es menos que el voltaje
primario. La cantidad en que se reduce el
voltaje depende de la relación de vueltas.
• La relación de vueltas de un transformador
reductor siempre es menos que 1 porque
el número de vueltas en el devanado
secundario siempre es menor que el
número de vueltas en el devanado primario
•
Formula de
corriente.
𝐼𝑝𝑟𝑖
𝐼𝑠𝑒𝑐=𝑛
Isec= (
1
𝑛
) Ipri
•
Psec = Vpri Ipri = Ppri
𝑅𝑝𝑟𝑖
𝑅𝑙
=
𝑉𝑝𝑟𝑖 /𝐼𝑝𝑟𝑖
𝑉𝑠𝑒𝑐 /𝐼𝑝𝑟𝑖
= (
𝑉𝑝𝑟𝑖
𝑉𝑠𝑒𝑐
)
𝐼𝑠𝑒𝑐
𝐼𝑝𝑟𝑖
= (
1
𝑛
)
1
𝑛
= (
1
𝑛
)2
Rpri = (
1
𝑛
)2
RL
• Impedancia: es la oposición a la corriente, incluidos los efectos
combinados tanto de resistencias como de reactancia.
• Una aplicación de los transformadores se encuentra en la igualación
de una resistencia de carga frente a una resistencia de fuente para
lograr una transferencia de potencia máxima, esta técnica se le llama
igualación de impedancia.
• Tienen una resistencia fija interna.
• Se usa para conseguir la cantidad máxima de potencia disponible del
amplificador altavoz.
• Se puede utilizar la característica de resistencia refleja provista por un
transformador para hacer que la resistencia de la carga parezca tener
el mismo valor que la resistencia de la fuente, esto también se le
denomina igualación de impedancia.
Fórmula: 𝑅𝐿
𝑅𝑝𝑟𝑖
RESISTENCIA DE DEVANADO
• Tanto el devanado primario como el secundario de un
transformador práctico tienen resistencia de devanado.
• En un transformador práctico, la resistencia de devanado resulta
en menos voltaje a través de una carga secundaria. Las caídas de
voltaje provocadas por la resistencia de devanado se sustrae
efectivamente de los voltajes primario y secundario, y producen
un voltaje de carga que es menor al pronosticado por la relación
Vsec nVpri.
•
•
•
DISPERSIÓN DEL FLUJO MAGNÉTICO
En un transformador ideal, se supone que todo
el flujo magnético producido por la corriente
primaria pasa por el núcleo hacia el devanado
secundario, y viceversa.
La dispersión del flujo magnético da por
resultado un voltaje secundario reducido.
El porcentaje de flujo magnético que llega en
realidad al devanado secundario determina el
coeficiente de acoplamiento del transformador.
•
•
• Fórmula:
Il = 𝑃𝑠𝑒𝑐
𝑉𝑠𝑒𝑐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformadores

  • 2.
    • COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO K = ∅1−2 ∅ 1 INDUCTANCIA MUTUA LM= K 𝐿1 𝐿2
  • 3.
    • El devanado primarioes el devanado de entrada (el que tiene la fuente de voltaje) y el secundario es el devanado de salida ( el que tiene el voltaje inducido)
  • 4.
  • 5.
    RELACIÓN DE VUELTASDIRECCION DE LOS DEVANADOS • La relación de vueltas (n) se define como la relación del número de vueltas que hay en el devanado secundario (Nsec) al número de vueltas presentes en el devanado primario (Npri). n = 𝑁𝑠𝑒𝑐 𝑁𝑝𝑟𝑖 • El sentido de los devanados determina la polaridad del voltaje a través delo devanado secundario con respecto al voltaje del devanado primario. • En los símbolos esquemáticos ocasionales se colocan puntos sobre las fases para señalar polaridades.
  • 6.
  • 7.
    • Un transformadordonde el voltaje secundario es menos que el voltaje primario. La cantidad en que se reduce el voltaje depende de la relación de vueltas. • La relación de vueltas de un transformador reductor siempre es menos que 1 porque el número de vueltas en el devanado secundario siempre es menor que el número de vueltas en el devanado primario
  • 8.
  • 9.
    • Psec = VpriIpri = Ppri
  • 10.
    𝑅𝑝𝑟𝑖 𝑅𝑙 = 𝑉𝑝𝑟𝑖 /𝐼𝑝𝑟𝑖 𝑉𝑠𝑒𝑐 /𝐼𝑝𝑟𝑖 =( 𝑉𝑝𝑟𝑖 𝑉𝑠𝑒𝑐 ) 𝐼𝑠𝑒𝑐 𝐼𝑝𝑟𝑖 = ( 1 𝑛 ) 1 𝑛 = ( 1 𝑛 )2 Rpri = ( 1 𝑛 )2 RL
  • 11.
    • Impedancia: esla oposición a la corriente, incluidos los efectos combinados tanto de resistencias como de reactancia. • Una aplicación de los transformadores se encuentra en la igualación de una resistencia de carga frente a una resistencia de fuente para lograr una transferencia de potencia máxima, esta técnica se le llama igualación de impedancia. • Tienen una resistencia fija interna. • Se usa para conseguir la cantidad máxima de potencia disponible del amplificador altavoz. • Se puede utilizar la característica de resistencia refleja provista por un transformador para hacer que la resistencia de la carga parezca tener el mismo valor que la resistencia de la fuente, esto también se le denomina igualación de impedancia. Fórmula: 𝑅𝐿 𝑅𝑝𝑟𝑖
  • 12.
    RESISTENCIA DE DEVANADO •Tanto el devanado primario como el secundario de un transformador práctico tienen resistencia de devanado. • En un transformador práctico, la resistencia de devanado resulta en menos voltaje a través de una carga secundaria. Las caídas de voltaje provocadas por la resistencia de devanado se sustrae efectivamente de los voltajes primario y secundario, y producen un voltaje de carga que es menor al pronosticado por la relación Vsec nVpri.
  • 13.
    • • • DISPERSIÓN DEL FLUJOMAGNÉTICO En un transformador ideal, se supone que todo el flujo magnético producido por la corriente primaria pasa por el núcleo hacia el devanado secundario, y viceversa. La dispersión del flujo magnético da por resultado un voltaje secundario reducido. El porcentaje de flujo magnético que llega en realidad al devanado secundario determina el coeficiente de acoplamiento del transformador.
  • 14.
  • 15.
    • • Fórmula: Il =𝑃𝑠𝑒𝑐 𝑉𝑠𝑒𝑐
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.