De transformator

Stap 1: 

Er vloeit een wisselstroom door de primaire wikkeling

Gevolg:

Er ontstaat een veranderend magneetveld op de as van de primair

Stap 2: 

Doorheen het oppervlak van de primair prikt een veranderend magnetisch veld

Gevolg:

Er is een veranderende magnetische flux binnen het oppervlak van de primair

Stap 3: 

In een ideale transformator verplaatst deze veranderende flux zich via het ijzer juk tot binnen het oppervlak van de secundair

Gevolg:

De veranderende magnetische flux binnen het oppervlak van de secundair induceert een spanning in de secundair

Stap 4: 

De wisselspanning aan de secundair kan worden gebruikt om een toestel van spanning te voorzien

Gevolg:

Zonder dat ze rechtstreeks elektrisch verbonden zijn, kunnen spanningen van de primair worden omgezet naar spanningen aan de secundair

Hoe groot?

Er bestaat een verband tussen de ingangsspanning aan de primair en de uitgaande spanning aan de secundair. 

\Phi{}_p=\Phi{}_s
Φp=Φs\Phi{}_p=\Phi{}_s
\frac{\Delta{\Phi{}_p}}{\Delta{t}}=\frac{\Delta{\Phi{}_s}}{\Delta{t}}
ΔΦpΔt=ΔΦsΔt\frac{\Delta{\Phi{}_p}}{\Delta{t}}=\frac{\Delta{\Phi{}_s}}{\Delta{t}}

De transformator

By Anthony Parmentier

De transformator

  • 282