设计一般小型电源变压器;
铁芯截面积A=1.25*√P(功率)。

铁芯取8500高斯 。
每伏匝数取:T=450000/8500*S(截面积)
漆包线载流量取2.5A-3.5A/mm2
小型变压器的绕制:
小型变压器 铁心 匝数 绕制
随着电子元件大量应用在电厂控制、监测和自动回路中,小型变压器的应用日益广泛。因小型变压器损坏,市场上一时又难以买到,因此还应掌握小型变压器的绕制。
小型变压器的设计
设计小型变压器,主要有以下几个步骤:(1)计算变压器的功率;(2)计算变压器的铁心;(3 )计算变压器线圈匝数;(4)计算变压器绕组导线的截面积;(5)计算变压器铁心窗口容纳绕 组的导线及绝缘物。
1.1 功率的计算
变压器的功率可根据下式计算,即
P=IV (1)
式中P——电功率;
I——电流;
V——电压。
先算出次级功率,然后再算初级功率。线圈总功率(即变压器功率)的计算方法与硅钢片的种 类有关,将次级功率加上消耗功率即得初级功率,一般来说,铁心消耗功率约为15%,即初 级功率算式如下
P1=1.18 P2 (2)
式中P1——初级功率;
P2——次级功率。
1.2 铁心的计算
变压器的功率求出后,可用下式求出铁心有效截面积,即
(3)
式中A为铁心有效截面积(cm2),数字1.2是根据铁片的不同种类通过经 验公式取得的,一般变压器硅钢片采用磁通密度1~1.2 T,用公式(3);如电动机硅钢片采 用磁通密度0.8~1 T,可将公式(3)中的1.2改成1.6;如普通黑铁片采用磁通密度0.6~ 0.7 T,可将公式(3)中的1.2改成2。
以上是已知电功率后选铁心时使用的方法,如有现成的铁心,则可以用下式来求可绕制的功 率。
(4)
式中铁心有效截面积A=铁心宽(cm)×铁心迭厚(cm)。

1.3 匝数的计算
求出了铁心有效截面积就可求出每伏应绕制的匝数,计算公式如下
(5)
式中T为每伏匝数,B为铁心磁通密度(T),A为 铁心有效截面积(c m2)。铁心磁通密度可根据前面铁心的计算选用,求出每伏匝数就可根据变压器初级电压 算出各绕组的总匝数。初级总匝数的计算公式如下
T1=TV1 (6)
式中T1——初级总匝数;
V1——初级电压。
因次级电压由初级感应而得,故在铁心内有一定损耗,而且次级绕组的导线有一定的阻抗, 所以在计算次级线圈匝数时应加上5%。次级总匝数计算公式如下
T2=1.05 TV2 (7)
式中T2——次级总匝数;
V2——次级电压。
1.4 绕组导线截面积的计算
导线的粗细由电流的大小决定,电流可用公式I=P/V计算。电 流密度的选择与变压器的使用定额有关,一般连续使用定额的,导线电流密度J可采用2.5 A/mm2,因此,导线截面积用下式计算
即
(9)
式中 S——导线截面积(mm2);
D——导线直径(mm)。
1.5 铁心窗口容纳绕组的导线及绝缘物的计算
核算时除需要上述计算结果外,还要掌握层间绝缘、衬纸厚度和导线连同绝缘物的 直径等。一般层间绝缘用牛皮纸,其厚度为0.05 mm。对于线径较粗的绕组,层间也可用0 .12 mm厚的青壳纸或较厚的牛皮纸;如线径较细,可采用厚约0.02~0.03 mm的透明纸或 塑料薄膜,线圈间的绝缘厚度在电压不超过250 V时可采用2~3层牛皮纸或0.12 mm的 青壳纸。因为线圈是绕在绝缘框架上的,所以铁心窗口有效长度只能算0.95倍的额定长度 ,计算时先算出每层匝数,再算出每个线圈的厚度,最后算出总的厚度,如铁心窗口 容纳不下,可适当增加铁心厚度,降低每伏匝数。
用此方法绕制了许多小型变压器,既经济又能解决实际问题,使设 备及时投入运行。自己绕制小型变压器,还可以利用已烧坏的小型变压器的铁心, 已烧坏的继电器、启动器的线圈来绕制
似乎是不能,其实是能的。我一直也有和你同样的想法,更看过更多的书,也做过不少实验结论是——能。
但和电焊机工作原理不同,
电焊机是靠击穿空气的电弧加热两个焊接物体,要击穿空气要极高电压(雷电100000000V),或不大的电压(80V),大的电流(>45A最小尺寸电焊条工作电流),因此小变压器根本不能提供足够的能量。
但可以用电阻加热的原理:

通过接触面间电阻放热来加热物体使之熔化而焊在一起,我试过方法是可行的但变压器还是要一定的功率的变压器,虽然比电焊机的8000W小,还是至少要80W左右。
考虑到你是焊接一些电阻引线,不用太大的功率,假设变压器只有5W左右上述方法都不行。
结合上述两原理小变压器我想出两种改进可行方法:
方法一:找一大容量电解电容,小变压器输出电压经二级管整流后电压幅值等于电容最大耐压,变压器给电容充到大于80%的幅值电压后可用,电压分别加在要焊两物上,以较快的速度接近两物体直到相撞。在这过程中——开始时没有电流,电压不变,物体靠近在导电前电场不断加强直到到达击穿空气的场强从而发生电弧放电,此时物体是如此之近以至电弧放电产生的热能全被两体靠近部分吸收。放电时,只要放电回路电阻越小,电容的将把越多的电能转化为弧间的内能,电容的电能越多,弧间的内能越多。多到可以熔化金属。又由于你是以一定的速度相靠近,间距又无穷小,以至用的时间几乎为零,不用考虑传走的热量。相碰时它们自然熔在一起又快速传走热而焊在一起。这只适用于两个级细(不大于0.8mm)金属丝的焊结,且焊接时不能是闭合的,焊接的材质要想近(不然一碰就断),更具体的设计可通过计算,也可通过实验来确定。我说完计算方法时我想问题大概不在了这里就不细说了。我根本说不了因为有些长,我无法在问题没有前说完。
方法二原理更复杂,这里没有足够的时间说只能靠诉你有。


