¿Cómo funciona un transformador de corriente continua?

Los transformadores de CC no existen, pero en teoría con un transformador enorme, la frecuencia de funcionamiento puede ser tan baja como desee. Si tuviera un transformador que fuera tan grande que pudiera pasar frecuencias de un ciclo por año, entonces podríamos hablar sobre su uso en un circuito de CC siempre que el circuito esté encendido durante demasiado tiempo. Entonces, teóricamente, podríamos discutir el comportamiento de un transformador de casi CC. Por supuesto, tales transformadores no son prácticos. Sin embargo, puede diseñar un circuito que utilice un transformador de alta frecuencia y componentes electrónicos para actuar como un transformador de CC.

Probablemente esté familiarizado con las fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS). En estos circuitos, la entrada de CC se convierte en CA y se pasa al primario de un transformador de alta frecuencia y luego la salida del secundario se puede convertir nuevamente a CC. Por lo general, estos circuitos solo permiten la transmisión unidireccional a la alimentación.

Un transformador permite la transmisión bidireccional de potencia. Es posible, utilizando dispositivos electrónicos más complicados, diseñar un circuito de CC a CC que permita la transmisión de potencia en cualquier dirección. Tales circuitos podrían llamarse legítimamente transformadores electrónicos de CC.

Como otros han escrito, no existe un transformador de CC en forma de transformador tradicional que funcione según el principio de la ley de inducción de Faraday [math] \ varepsilon = – \ frac {d \ phi} {dt} [/ math]. Sin embargo, en el modelado de convertidores electrónicos de potencia, a veces se usa un transformador de CC en el modelo de circuito de estado estacionario. Los siguientes diagramas muestran el desarrollo básico de un modelo de transformador de CC para la etapa de potencia principal de un convertidor reductor:

El circuito [matemático] A [/ matemático] es un convertidor básico básico. Funciona para producir un voltaje de salida que es menor que el voltaje de entrada; en otras palabras, ‘rompe’ el voltaje de entrada.

El transistor se conmuta a una frecuencia alta [matemática] f_s [/ matemática] con un ciclo de trabajo [matemático] D = \ frac {T_ {on}} {T_s} = T_ {on} f_s [/ math]. Cuando este circuito funciona en estado estable (es decir, la resistencia de carga no cambia), el voltaje promedio a través de la inductancia [matemática] L [/ matemática] es cero y la corriente promedio a través del condensador de filtro [matemática] C [/ matemática ] también es cero. Esto permite que los componentes activos sean reemplazados por fuentes de corriente y voltaje dependientes como se muestra en el Circuito [matemático] B [/ matemático].

Las fuentes dependientes funcionan como un transformador ideal equivalente con una relación de vueltas de [matemática] 1: D [/ matemática] como se muestra en el Circuito [matemática] C [/ matemática]. Tenga en cuenta la barra horizontal gruesa utilizada en el símbolo del circuito. Esto denota un transformador de CC en lugar de un transformador de CA que no contiene la barra.

A medida que el ciclo de trabajo [matemático] D [/ matemático] aumenta desde cero, el voltaje de salida aumenta. El límite ocurre cuando [matemática] D = 1 [/ matemática] y el voltaje de salida es igual a la entrada.

Cabe señalar que este modelo es muy simple y se utiliza para ilustrar el uso de un transformador de CC. Se pueden desarrollar modelos de estado estacionario más avanzados que incluyen la pérdida de cobre del inductor, así como las pérdidas de conmutación del transistor y el diodo.

Como dicen muchas otras respuestas aquí, estoy de acuerdo en que no existe un transformador de CC en la definición estricta de transformador. Un transformador es donde se enrollan bobinas de alambre alrededor de un núcleo que acopla magnéticamente las bobinas (bobinados) juntas. Sin embargo, puede tener una caja donde la CC va de un lado y sale con un voltaje diferente por el otro. Esto se llama un convertidor de CC a CC y es probablemente lo que está pensando. Hay muchos métodos diferentes para hacer esto, y sin entrar en las complejidades de las diferentes topologías de circuitos electrónicos, puede pensar en ellos como simplemente convertir el CC que entra en CA (usando un interruptor electrónico para encenderlo y apagarlo), enviando la CA a través de un transformador (¡que ahora funciona!) y luego vuelve a convertir la CA a CC.

transformador de trabajo en la corriente alterna
Para que un transformador funcione, la corriente en una bobina tiene que hacer que la corriente fluya en la otra bobina y en el circuito al que está conectado. Una corriente CC en una bobina formará un campo magnético en la otra bobina, pero un campo magnético por sí solo no conducirá ningún electrón. Sin embargo, un CAMBIO de campo magnético crea una fuerza eléctrica que acelerará esos electrones en la otra bobina para llevar una corriente. Este proceso es descrito por la ley de inducción de Faraday. Obtiene un campo cambiante de una corriente alterna, ya que la corriente que hace que el campo esté cambiando.

Cuando desea cambiar el voltaje de una CC en lugar de CA, en lugar de un transformador, utiliza lo que se llama un convertidor de refuerzo. Aquí está el diagrama del circuito:

(imagen de la página de Wikipedia en un convertidor de impulso)

Lo que sucede es que el suministro carga el inductor (el garabato que se parece un poco al símbolo de un transformador) mientras el interruptor está cerrado. Luego, cuando se abre el interruptor, el inductor y el suministro están en serie para un voltaje neto mayor, que se conecta a través de la carga.

El transformador actual

El transformador de corriente ( CT ) es un tipo de “transformador de instrumento” diseñado para producir una corriente alterna en su devanado secundario que es proporcional a la corriente que se mide en su primario.

Lea más aquí: Conceptos básicos del transformador de corriente y teoría del transformador de corriente

No hay muchos transformadores de CC reales en la idea de que los devanados se convierten en bobinas para inducirse entre sí. Eso no es muy eficiente.

Para crear un convertidor DC-DC, los componentes de estado sólido se utilizan para bajar el voltaje y disipar el extra como calor. Esto se puede hacer con diodos zener, divisores de voltaje, reguladores de voltaje en un fet o transistor, y algunos otros métodos.

Los transformadores solo pueden funcionar y funcionar en un entorno de CA … cuando la corriente cambia constantemente su polaridad … esas variaciones de polaridad se llaman frecuencia …

Aunque Transformer no es un dispositivo de CC … Su presencia aún se puede encontrar en circuitos y aplicaciones de CC …

Cuando la CC se corta o se apaga y se enciende, y se enciende y apaga alternativamente, entonces la acción alterna puede usarse para producir algunas acciones de transformador en los devanados del transformador utilizados en un circuito electrónico …

Un convertidor es … convertir CC a CA, es un ejemplo como en un circuito inversor.

Solo por diversión y porque soy un astuto, mencionaré el efecto Hall. Si fluye corriente a través de una barra plana con un campo magnético transversal, obtendrá un potencial a través de la barra que es CC, y existe una relación entre ese voltaje de CC y la corriente impulsada, y el campo.

Se podría llamar a eso un transformador. Si se refería a una sonda de corriente CC, la mayoría de ellos trabajan utilizando el efecto Hall de todos modos si miden CC.

Disculpa mi pobre ingles. No hay transformador de CC. Transformers funciona de acuerdo con las leyes de Faraday y Lenz. Entonces debe usar su transformador con CA. Pero puede usar el convertidor AC-DC en la bobina secundaria de su transformador. De esta manera podrá alterar su voltaje de CC.

Por lo general no del todo.

Los transformadores no pueden funcionar en CC, requiere el cambio de las corrientes para hacer que el flujo se mueva y haga la magia en los transformadores.

A2A

Eric

Funcionan: en absoluto. Notta ‘. No hay tal cosa.

¿Dónde viste / escuchaste esto?

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Eso es, por supuesto, a menos que se refiera a los transformadores en DC Comics …

Hay un tipo de transformador de CC a CC, y ese es un IC que convierte un voltaje de CC en otro, como el MAX232 (convierte 5 voltios a +12 voltios y -12 voltios). De lo contrario, como todos decían, no hay transformador de CC. Es el cambio de voltaje en la bobina primaria (AC varía de 0 a max + a 0 a Max – a 0 … constantemente) lo que induce un voltaje en el secundario. Si el voltaje en el primario no cambia (CC), no pasa nada (excepto, tal vez, el transformador se calienta).

Gracias por el A2A.

No existe un transformador de CC. Un campo magnético variable en el núcleo del transformador de un suministro de CA es necesario para que el transformador funcione.

Cómo hacer un transformador de CC:

  • Obtenga dos giroscopios de CC (posiblemente fabricados por ACME Industries. Solicite a RoadRunner los datos de contacto).
  • Conéctelos de forma consecutiva.

(¡Existen los giradores! Gyrator – Wikipedia)

La corriente CC en una bobina formará un campo magnético en la otra bobina, pero un campo magnético por sí solo no impulsará ningún electrón.

No existe el transformador de corriente continua. Inversor sí, no DC.

¡No hay transformadores de corriente continua, será un transformador con un voltaje de ossolación a través de un inversor!

El transformador no funciona en CC, solo en CA.