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Transformador de impressão

Definição de transformador de impressão

Os transformadores para PCB são concebidos para montagem em PCB.

Função de transformador de impressão

Um transformador é constituído por um circuito magnético, conhecido como núcleo, e tem pelo menos dois enrolamentos através dos quais a corrente flui. O enrolamento voltado para a tensão eléctrica (tensão de rede) é designado por lado primário, o lado com a carga (enrolamento separado) e a carga eléctrica é designado por lado secundário. A tecnologia de fabrico do núcleo e a qualidade do material do núcleo do transformador utilizado têm um efeito no circuito magnético. Idealmente, o circuito magnético deve gerar baixas perdas por correntes de Foucault e baixas perdas por remagnetização (perdas por histerese). Outro aspeto é a resistência do enrolamento. As perdas no enrolamento só podem ser reduzidas com um enrolamento em camadas e ordenado no lado primário e no lado secundário da bobina e com o melhor material de enrolamento.

A potência nominal de um transformador é expressa em VA ou kVA (VA significa volt-ampere e é a unidade de medida da potência eléctrica aparente, kVA significa kilovolt-ampere).

Com exceção da prata, o cobre tem o melhor valor de condutância com γ = 56 (alumínio γ = 36). O alumínio segue-se com uma diferença de cerca de 35 por cento. O cobre é, portanto, o melhor metal precioso e o alumínio “apenas” o segundo melhor dos materiais condutores técnica e economicamente utilizáveis. Todos os outros metais não podem ser considerados condutores e as ligas têm geralmente uma condutividade consideravelmente mais baixa do que os metais puros. A prata e o ouro estão completamente excluídos devido ao seu elevado preço.

Estrutura do transformador de impressão

Um transformador é essencialmente constituído por duas ou mais bobinas e um núcleo de ferro comum. Os enrolamentos de um transformador são normalmente feitos de fio de cobre isolado e são enrolados no núcleo de ferro. A tensão de entrada é aplicada ao enrolamento primário do transformador. É por esta razão que a bobina do lado primário é frequentemente designada por bobina primária. A tensão alternada na bobina primária cria um campo magnético alternado devido à indutividade. O fluxo magnético passa através da bobina secundária com a ajuda do núcleo de ferro. Por conseguinte, a tensão de saída pode ser obtida a partir do lado secundário do transformador. Correspondendo ao lado primário, a bobina do lado secundário é designada por bobina secundária. O rácio de enrolamento da bobina primária e secundária define se a tensão de saída é inferior ou superior à tensão de entrada. Se o número de espiras da bobina secundária for superior ao da bobina primária, a tensão de saída é superior à tensão de entrada. No entanto, se o número de espiras da bobina secundária for inferior, a tensão de saída é inferior à tensão de entrada. Se ambas as bobinas tiverem o mesmo número de voltas de fio à volta, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Um transformador funciona principalmente com tensão alternada. A relação do número de espiras é decisiva para a alteração da potência, tensão ou corrente. N1/N2. É importante notar que o transformador pode aumentar ou diminuir a tensão ou a corrente. A respectiva contrapartida diminuirá ou aumentará na mesma medida.

Utilização de transformadores de impressão

Os transformadores PCB são geralmente montados por soldadura em placas de circuito impresso. As placas de circuito impresso são, por sua vez, suportes para componentes electrónicos e são utilizadas para fixação mecânica e ligação eléctrica. A maioria dos dispositivos electrónicos contém placas de circuito impresso.