Conexión de un transformador reductor 220 a 24. El principio de funcionamiento y el uso de un transformador reductor. Cálculo y selección de transformadores.

La red eléctrica doméstica tiene un voltaje de 220 voltios, para el que están diseñados la mayoría de los electrodomésticos. En este caso, a menudo es necesario alimentar consumidores individuales: calentadores de bajo voltaje, lámparas halógenas y otros dispositivos (tiras de LED, etc.) diseñados para corriente alterna. Esto lo proporciona un transformador, que es de tamaño pequeño y tiene una carcasa de una sola pieza.

El dispositivo se puede recoger y comprar en cadenas minoristas y, si es necesario, hacerlo a mano.

Un transformador reductor estándar consta de 2 devanados (primario y secundario) enrollados alrededor de un núcleo ferromagnético con alambre de cobre. El primario está conectado a la red y el secundario a la carga. Principio de funcionamiento tal dispositivo es el siguiente:

  1. El voltaje aplicado al devanado primario genera un campo alterno alrededor del núcleo.
  2. La inducción magnética, cuando se conecta a una carga, crea tensión en las espiras del devanado secundario, y el devanado primario suministrará energía, que se transferirá al circuito secundario.

El valor de la tensión de salida se ve afectado por la relación y el número de vueltas de cada devanado. Al ajustar este indicador, puede lograr cualquier valor actual en el devanado secundario y obtener tanto reducción como reducción. En este caso, hay que tener en cuenta que el dispositivo conectado a una red doméstica de 220 V dará una tensión alterna que, si es necesario, puede ser convertida por un rectificador.

En la actualidad, los dispositivos reductores de tipo electrónico son ampliamente utilizados, fabricados basado en semiconductores, cuyo trabajo se complementa con un circuito integrado. Tienen ciertas ventajas en forma de tamaño pequeño, alta eficiencia, bajo peso, falta de calefacción y ruido, la posibilidad de ajustar la protección actual, cortocircuito. Pero el transformador tradicional continúa usándose activamente debido a la confiabilidad y simplicidad del diseño.

Elección de una solución preparada, criterios.

Las tiendas de electricidad y electrónica ofrecen transformadores domésticos listos para usar para diversas necesidades. Elegir el dispositivo adecuado debe guiarse por los siguientes criterios:

  1. Parámetros de tensión de entrada. La caja del dispositivo debe estar marcada con 220 o 380 V. En este caso, se requiere una versión doméstica para una red de 220 voltios.
  2. Los parámetros de tensión de entrada, que deben corresponder a 12 V.
  3. Fuerza. Para ello, calcule previamente la carga total que se alimentará a través del transformador. Este indicador del dispositivo debe exceder el valor calculado en al menos un 20%.
Con la ayuda de un transformador que convierte 220 a 12 V, puede ahorrar mucho en materiales de protección y cables al implementar un sistema de iluminación doméstico basado en lámparas halógenas y tiras de LED. Este es un circuito seguro en términos de descarga eléctrica, y también está protegido contra sobretensiones y cortocircuitos. Dichos sistemas eliminan la posibilidad de incendios.

En el video, una historia sobre la compra de una solución llave en mano.

El nombre de la palabra "transformador" proviene del latín "transformare", que significa "transformar". Su definición científica es la siguiente: un transformador es un dispositivo capaz de convertir, utilizando las propiedades de la inducción electromagnética, valores de voltaje de una magnitud en valores de otra sin cambiar la frecuencia.

El dispositivo ha encontrado una amplia aplicación en varios campos de la energía, la electrónica y la ingeniería de radio. Los transformadores más utilizados en redes eléctricas y en fuentes de alimentación todo tipo de aparatos electronicos.

Dispositivo general y principio de funcionamiento.

Un transformador es un dispositivo eléctrico que reduce o aumenta un voltaje eléctrico alterno. Dichos transformadores se denominan reductores o elevadores. Cabe señalar que también existen dispositivos que dejan sin cambios el valor de la tensión alterna, se denominan galvánicos.

Cualquier transformador consta de las siguientes partes principales:

El transformador tiene en su diseño dos o más devanados interconectados por inductancia. Pueden ser de tipo alambre o cinta y siempre están cubiertos con una capa aislante. Los devanados están enrollados en un circuito magnético. hecho de material ferromagnético blando. El devanado primario está conectado a una fuente de voltaje y el devanado secundario está conectado a una carga.

El principio general de funcionamiento del dispositivo, independientemente de su tipo y propósito, es el siguiente. Se aplica un voltaje alterno al devanado primario del dispositivo, esto conduce a la aparición de una corriente alterna en él. Esta corriente, a su vez, conduce a la creación de un campo magnético alterno en el núcleo, bajo cuya influencia aparece una fuerza electromotriz alterna (EMF) en los devanados. Cuando el devanado secundario está conectado a la carga, una corriente alterna comienza a fluir a través de él. El devanado al que se suministra electricidad se llama devanado primario. Segundo, conectado a la carga y consumiendo corriente, se llama secundario.

Dependiendo del diseño del dispositivo, hay:

  • autotransformador;
  • impulso;
  • separar;
  • transformadores de pico

De acuerdo con el método de enfriamiento, los transformadores se enfrían por aire y por líquido. Además, los dispositivos se producen con refrigeración combinada, líquido-aire.

Las principales características técnicas de los dispositivos incluyen:

El indicador principal del dispositivo es la potencia nominal, cuya unidad es el voltio-amperio (VA). Es habitual considerar dispositivos de baja potencia que transmiten decenas de voltios-amperios, potencia media, cientos y grandes, hasta varios miles de voltios-amperios.

Por separado, me gustaría detenerme en un parámetro importante, como la relación de transformación. Este valor indica la magnitud de la relación entre el voltaje de entrada y salida y es directamente proporcional a la relación del número de vueltas de los respectivos devanados.

transformador reductor de 220 a 12 voltios

Los transformadores de este tipo se utilizan ampliamente en la vida cotidiana y en la producción. Su objetivo principal es alimentar dispositivos de bajo voltaje, como dispositivos de iluminación, diseñados alimentado por 12 voltios, o aplicación en fuentes de alimentación.

Al mismo tiempo, los fabricantes agregan cada vez más protección contra cortocircuitos y sobretensiones durante la producción, lo que tiene un efecto positivo en la vida útil tanto de todo el dispositivo como de la carga conectada a él. Es cierto que debe entenderse que, en este caso, un transformador ya no se entiende como un elemento electrónico, sino como una determinada combinación.

La necesidad de utilizar fuentes con un voltaje de 12 voltios.

hay lugares donde se prefiere bajo voltaje. Estos son objetos con alta humedad, mayores requisitos de seguridad. Y en habitaciones con riesgo de incendio y humedad, el uso de una red de 220 voltios generalmente está prohibido por las reglas de las reglas para la instalación de instalaciones eléctricas (PUE).

Una red eléctrica que utiliza un transformador reductor no requiere materiales de protección costosos y se considera condicionalmente segura para la vida y la salud humanas. El uso de bombillas de 12 voltios en la red de alumbrado no solo es más económico que sus contrapartes, sino también más rentable en el sentido de que su vida útil es varias veces mayor, ya que además están protegidas por un transformador reductor contra sobretensiones y ruidos.

Aplicación para fuentes de luz.

Cada vez más, las lámparas halógenas y LED se utilizan como fuentes de luz en apartamentos y oficinas, así como para crear iluminación interior. Debido a su diseño, tienen un alto brillo del resplandor y una vida útil.

El pequeño tamaño de estas fuentes de luz permite su uso en diversos lugares, y el peso ligero de las luminarias no sobrecarga toda la estructura, lo que da libertad de acción al montarlas tanto solas como en una lámpara de araña. Las lámparas halógenas están hechas con diferentes voltajes de funcionamiento, es de 6, 12, 24 voltios. Se utilizan dos tipos de transformadores reductores para alimentar lámparas halógenas: toroidales y de pulso.

En un convertidor toroidal, se utiliza como base un circuito magnético de tipo anillo, que es una figura geométrica toroide. Este tipo de circuito magnético es práctico y tiene la mayor eficiencia. Pero también hay desventajas. En primer lugar, estas son sus dimensiones y peso, y en segundo lugar, el aumento del calentamiento durante el funcionamiento.

Los transformadores electrónicos que se utilizan en las fuentes de alimentación digitales poseen tamaños más pequeños, la posibilidad de un arranque suave y la presencia de estabilización. El principio de funcionamiento de estos dispositivos difiere de los modelos toroidales, ya que, además del transformador, aquí se utilizan piezas electrónicas adicionales. Al participar en la conversión de electricidad, prácticamente no se calienta. A menudo, dicho dispositivo se fabrica con protección incorporada, lo que brinda una mayor comodidad de uso y prolonga la vida útil. El único inconveniente de un transformador de pulsos es su precio.

Fuente de alimentación para lámparas halógenas de 12 voltios

Para utilizar un transformador electrónico como fuente de alimentación, se deben conectar varias piezas electrónicas. En términos generales, el circuito de dicha fuente de alimentación funcionará de la siguiente manera.

La tensión de red de 220 V pasa a través de los filtros a una parte especial del circuito llamada controlador. La corriente, que pasa a través del transistor clave y el devanado primario, satura el núcleo, formando un EMF en los giros de la señal.

La corriente que aparece carga el condensador del circuito autooscilante, la tensión en las placas del condensador sube hasta que el transistor se cierra. La diferencia de potencial en el devanado de la señal desaparece y el capacitor se descarga a través de él, mientras que el interruptor del transistor se abre nuevamente. Todo el proceso ocurre de nuevo, su frecuencia es de unas decenas de miles de hercios. Para obtener un voltaje constante de 12 V, se conecta un puente de diodos con un condensador electrolítico de suavizado a la salida del dispositivo.

Cálculo y selección de transformadores.

En varios puntos de venta, puede comprar dispositivos con diferentes capacidades y parámetros. Antes de proceder con la instalación, es necesario calcular la potencia de la carga conectada.

Considere un ejemplo para lámparas halógenas. Supongamos que tenemos diez bombillas halógenas de punto con una potencia de 30 W y un voltaje de 12 voltios instaladas en nuestra casa. La potencia de todos los artefactos de iluminación será de 300 W, para un trabajo cómodo es necesario agregar un 15 por ciento a esta potencia. Resulta que es necesario considerar la compra de un dispositivo con un parámetro de al menos 345 vatios con un voltaje de 12 voltios. De esta forma, el cálculo se realiza para cualquier dispositivo, ya sea un foco halógeno o una tira de LED. De los fabricantes, debe prestar atención a Philips, Feron, OSRAM.

Al conectar, es importante tener en cuenta una de las propiedades de los convertidores reductores. Se basa en el hecho de que cuanto menor es el voltaje, más corriente se consume a una potencia constante y, por lo tanto, mayor es la caída de voltaje en los cables. Por lo tanto, al montar líneas de iluminación de bajo voltaje, es necesario asegurarse de que la longitud de las líneas desde el transformador hasta cada bombilla sea aproximadamente igual. En este caso, el brillo de todas las fuentes será el mismo.

Para utilizar un convertidor reductor de 12 V para más de una lámpara halógena, existen dos métodos posibles:

  1. Coneccion paralela.
  2. Creación de grupos separados.

En el primer método, todas las lámparas están conectadas en paralelo entre sí. Para hacer esto, se conecta un bloque de distribución a la salida del transformador, en el que se monta la conexión. Para el segundo caso, todo el cableado se divide en grupos que contienen el mismo número de fuentes de luz. Con este tipo de conexión tendrás que utilizar un transformador para cada línea. La conveniencia es que en caso de fallas en una línea, el segundo grupo continúa funcionando, así como en el uso de dispositivos con menos potencia.

Para nuestro ejemplo anterior, podemos dividir la conexión en dos grupos. Cada grupo incluirá cinco fuentes de luz. Dado que la potencia de las líneas disminuirá, nos bastará con comprar dos convertidores reductores de 170 vatios cada uno.

Cambiar los cables con el dispositivo en sí no debería causar dificultades. Por lo general, los terminales de los dispositivos están etiquetados como Entrada y Salida, respectivamente, entrada y salida. Si hay un voltaje constante en la salida del dispositivo, se coloca un signo + en el terminal positivo o este terminal se colorea de rojo.

También es importante tener en cuenta que si desea reemplazar las bombillas halógenas en la lámpara de araña con bombillas LED, simplemente desenroscando una e instalando la otra, lo más probable es que obtenga todo tipo de parpadeo en la salida. El hecho es que los transformadores para lámparas LED de 12 voltios deben estabilizarse, mientras que no existe tal requisito para las lámparas halógenas. Y el segundo caso que puede encontrar: la lámpara de araña no se enciende en absoluto. Esto se debe a que los transformadores de pulsos están protegidos y se apagan automáticamente cuando se les conecta una carga con poca potencia. En este caso, solo hay una salida: reemplazar la fuente de alimentación por una adecuada.

Incluso un radioaficionado novato puede hacer un transformador de forma independiente de 220 a 12 voltios. Este dispositivo pertenece a las máquinas de CA, el principio de funcionamiento recuerda vagamente a un motor asíncrono. Por supuesto, puede comprar un transformador listo para usar, pero ¿por qué gastar dinero, especialmente en los casos en que hay suficiente acero para el núcleo y alambre para las bobinas disponibles? Solo queda estudiar un poco de teoría y puede comenzar a fabricar el dispositivo.

Cómo elegir materiales

En la fabricación de un transformador reductor de 220 a 12 voltios, es importante utilizar materiales de alta calidad; esto garantizará una alta confiabilidad del dispositivo, que luego ensamblará en él. Cabe señalar que el transformador permite realizar un aislamiento de la red, por lo que puede instalarse para alimentar lámparas incandescentes y otros aparatos que se encuentren en habitaciones con mucha humedad (duchas, sótanos, etc.). Cuando haga el marco de la bobina usted mismo, debe usar cartón duradero o textolita.

Se recomienda usar cables domésticos, son mucho más fuertes que los chinos, tienen un mejor aislamiento. Puede utilizar cables de transformadores antiguos, siempre que no haya daños en el aislamiento. Para aislar las capas entre sí, puede usar papel normal (preferiblemente delgado) y cinta FUM, que se usa en plomería. Pero para el aislamiento de los devanados, se recomienda utilizar un tejido impregnado con barniz. Es imperativo aplicar aislamiento sobre los devanados: tela lacada o papel para cables.

¿Cómo realizar el cálculo?

Ahora que todos los materiales están listos, puedes calcular el transformador de 220 a 12 voltios (para una lámpara o cualquier otro electrodoméstico). Para calcular el número de vueltas del devanado primario, debe usar la fórmula:

N = (40..60) / S.

S es el área de la sección transversal del circuito magnético, la unidad de medida es cuadrada. ver En el numerador hay una constante: depende de la calidad del metal del núcleo. Su valor puede oscilar entre 40 y 60.

Cálculo de ejemplo

Digamos que tenemos la siguiente configuración:

  1. La ventana tiene 53 mm de alto y 19 mm de ancho.
  2. El marco está hecho de textolita.
  3. Mejillas superior e inferior: 50 mm, marco 17,5 mm, por lo tanto, la ventana tiene un tamaño de 50 x 17,5 mm.

A continuación, debe calcular el diámetro de los cables. Digamos que quieres que la potencia sea de 170 vatios. En este caso, la corriente en el devanado de la red será igual a 0,78 A (dividimos la potencia por el voltaje). En el diseño, la densidad de corriente resulta ser de 2 A/sq. milímetro Con estos datos, puedes calcular que necesitas usar un alambre con un diámetro de 0,72 mm. También se permite usar 0,5 mm, 0,35 mm, pero la corriente será menor.

De esto podemos concluir que para alimentar equipos de radio en lámparas, por ejemplo, necesita enrollar 950-1000 vueltas para un devanado de alto voltaje. Para resplandor: 11-15 vueltas (el cable solo debe usarse con un diámetro mayor, según la cantidad de lámparas). Pero todos estos parámetros se pueden encontrar empíricamente, lo cual se discutirá más adelante.

Cálculo del devanado primario.

Al hacer un transformador de 220 a 12 voltios con sus propias manos, debe calcular correctamente el devanado primario (red). Y solo después de eso puedes comenzar a hacer el resto. Si realiza incorrectamente el cálculo del primario, el dispositivo comenzará a calentarse, emitirá un fuerte zumbido, su uso será inconveniente e incluso peligroso. Digamos que se usa un cable con una sección transversal de 0,35 mm para enrollar. Una capa se ajustará a 115 vueltas (50 / (0,9 x 0,39)). El número de capas también es fácil de calcular. Para hacer esto, basta con dividir el número total de vueltas por cuánto cabe en una capa: 1000/115 = 8,69.

Ahora puede calcular la altura del marco junto con los devanados. El primario tiene ocho capas completas, más aislamiento (0,1 mm de espesor): 8 x (0,1 + 0,74) = 6,7 mm. Para evitar interferencias de alta frecuencia, el devanado de la red está protegido del resto. Para la pantalla, puede usar un cable simple: enrolle una capa, aíslela y conecte los extremos al cuerpo. También está permitido usar papel de aluminio (por supuesto, debe ser fuerte). En general, el devanado primario de nuestro transformador tomará 7,22 mm.

Una forma sencilla de calcular los devanados secundarios.

Y ahora sobre cómo calcular los devanados secundarios, si el primario ya está disponible o listo. Puede usar un transformador de este tipo de 220 a 12 voltios para tiras de LED, solo asegúrese de instalar un estabilizador de voltaje. De lo contrario, el brillo será inconsistente. Entonces, ¿qué necesitas para calcular? Unos pocos metros de cable y solo enrollan un cierto número de vueltas sobre el devanado primario. Digamos que enrollas 10 (y no necesitas más, eso es suficiente).

A continuación, debe ensamblar el transformador y conectar el devanado primario a la red a través de un interruptor automático (por razones de seguridad). Conecte un voltímetro al devanado secundario y haga clic en la máquina. Vea qué valor de voltaje muestra el dispositivo (por ejemplo, mostró 5 V). Por lo tanto, cada vuelta da exactamente 0.5 V. Y ahora solo concéntrese en qué voltaje necesita obtener (en nuestro caso, 12 V). Dos vueltas es 1 voltio de voltaje. Y 12 V son 24 vueltas. Pero se recomienda tomar un pequeño margen, alrededor del 25% (que son 6 vueltas). Nadie canceló la pérdida de voltaje, por lo que el devanado secundario de 12 V debería contener 30 vueltas de cable.

Cómo hacer un marco de bobina

Es extremadamente importante en la fabricación del marco lograr una ausencia total de esquinas afiladas, de lo contrario, el cable puede dañarse y aparecerá un circuito entre vueltas. En las mejillas, debe quitar los lugares a los que se unirán los contactos de salida de los devanados. Después del ensamblaje final del marco, es necesario redondear todos los bordes afilados con una lima de aguja.

Las placas de acero del transformador deben encajar en los orificios lo más apretadamente posible, no se permite el juego libre. Para enrollar cables delgados, puede usar un dispositivo especial con accionamiento manual o eléctrico. Y los cables gruesos deben enrollarse exclusivamente a mano sin dispositivos adicionales.

Bloque rectificador

Por sí solo, un transformador de 220 a 12 voltios no producirá corriente continua; se deben usar dispositivos adicionales. Este es un rectificador, filtro y estabilizador. El primero se realiza en uno o más diodos. El esquema más popular es el puente. Tiene muchas ventajas, entre las principales se encuentran las pérdidas mínimas de voltaje y la alta calidad de la corriente de salida. Pero está permitido usar otros circuitos rectificadores.

Como filtros, se utiliza un condensador electrolítico convencional, que le permite deshacerse de los restos del componente variable de la corriente de salida. Un diodo zener instalado en la salida le permite mantener el voltaje al mismo nivel. En este caso, aunque existan ondulaciones en la red de 220 V y en el devanado secundario, la tensión a la salida del rectificador siempre tendrá el mismo valor. Esto es bueno para los dispositivos que se conectan a él.

Sin este dispositivo eléctrico, los consumidores de electricidad no podrían cargar las baterías de los automóviles, conectar fuentes de luz que ahorran energía. Un producto eléctrico reduce el voltaje estacionario al nivel requerido. El dispositivo está hecho sobre la base de la inducción electromagnética. Vendido en empresas especializadas en comercio estacionario, tiendas en línea.

Dispositivo general y principio de funcionamiento.

Los conductores, residentes de verano, propietarios de casas de campo, casas de campo compran un transformador reductor de 220 a 12 voltios para construir una red de iluminación interna de bajo voltaje. A veces, el uso de energía eléctrica de 220 voltios en el hogar no es económicamente racional.

El producto consta de cuatro partes principales: dos varillas de núcleo y dos bobinas de alambre de cobre de la sección y longitud requeridas. Se denominan devanados que contienen un número desigual de vueltas. Las varillas de núcleo están hechas de acero especial utilizado en la industria eléctrica. El transformador 220 se alimenta con la corriente de la red eléctrica estacionaria.

En el devanado primario, comienza un movimiento intensivo de electrones, se crea una fuerza electromotriz. Se forma un campo magnético, atravesado por el segundo devanado. En él aparecen potenciales eléctricos, ya que el campo magnético de la primera bobina provoca la autoinducción (el movimiento de electrones) en la segunda. Hay una diferencia en los niveles eléctricos, tendiendo a igualar los valores potenciales a cero.

La transferencia de electrones de un alto potencial a un cero final crea una corriente eléctrica. El voltaje en el devanado secundario depende de cuantas veces tenga menos vueltas que en el primero. Cabe recordar que un dispositivo eléctrico reductor genera una tensión alterna en el devanado terminal con un cambio de polaridad de 50 veces por segundo. También reciben corriente continua conectando un rectificador al sistema para tener 12 voltios de corriente continua a la salida.

Existe una amplia gama de productos reductores electrónicos que no contienen núcleos, bobinas.

Los dispositivos reductores son circuitos electrónicos microscópicos acoplados con condensadores, resistencias y otros elementos importantes. Tienen ventajas innegables sobre los convertidores de corriente tradicionales, que son:

  • en compacidad;
  • en peso;
  • en control manual de mínima tensión;
  • en funcionamiento silencioso;
  • en alta eficiencia.

El comprador puede elegir el transformador que necesita. Este es su derecho.

Se recomienda operar un transformador hecho a sí mismo ocultándolo detrás de las paredes de una caja de metal o madera con ventilación natural.

Cómo elegir un transformador reductor

Aparecieron a la venta electrodomésticos importados alimentados con 110 voltios. Las redes eléctricas domésticas suministran corriente con un voltaje de 220 voltios. Es problemático usar un hogar extranjero u otro dispositivo. Pero hay una salida. Puede comprar un transformador 220 con terminales reductores de 110 voltios.

Al elegir un producto reductor, es importante calcular la carga máxima para la que está diseñado. El resultado se obtiene por el siguiente método. Multiplique los voltios por la corriente para obtener potencia. La fórmula se ve así: V x A = W. Se selecciona un potente consumidor de energía eléctrica, la carga máxima se calcula utilizando la fórmula y se agrega un 20% a su valor.

Tomemos un ejemplo. Un ama de casa compró un procesador de alimentos importado alimentado por una red de 110 voltios, diseñado para una corriente de 3 A. Multiplicamos los indicadores. Obtenemos la potencia de 330 W. Esta es la potencia estándar a la que funciona la cosechadora. Pero durante la preparación de un aderezo, por ejemplo, para borscht, se metió un hueso en la cosechadora, que el dispositivo debe triturar. En un segundo, la potencia saltará a 1400 W. El fabricante de los electrodomésticos en la ficha técnica indica la potencia máxima.

Un dispositivo que reduce la corriente es fácil de hacer usted mismo. El algoritmo de acciones es el siguiente: se cuenta el número de vueltas de alambre de metal en las bobinas. El cálculo del primario comienza con un devanado de 220 voltios. Después de los cálculos, se determina el número de vueltas. Se obtienen 2200 vueltas con una sección de alambre de 0,3 mm y un área de varilla de 6 metros cuadrados. cm.

Después de eso, se calcula el número de vueltas para una bobina de 12 voltios. La segunda bobina, que produce un voltaje de 12 voltios, tendrá 120 vueltas con una sección de alambre de 1 mm. El número de vueltas de un devanado no debe ser igual al del otro. Idealmente, pueden, si el cable de cobre es de diferentes secciones.

Se utiliza un voltaje de doce voltios para alimentar tiras de LED, lámparas e iluminación halógena. Las lámparas halógenas requieren poca energía. Un punto importante es la fabricación del núcleo. La potencia del transformador depende de su calidad.

Si no se dispone de acero eléctrico especial, se utilizan recipientes metálicos de cerveza, kvas de pan y otros productos líquidos. Se cortan tiras de 3 dm de largo y 0,2 dm de ancho de latas. Las piezas de trabajo se cuecen, después de lo cual se eliminan los depósitos de cal. Lacado, envuelto con papel por una cara.

El segundo devanado está lleno de alambres con una sección transversal de 1 mm. La base del carrete está hecha de material de cartón de alta resistencia. Envuelva el cartón en blanco con papel impregnado de parafina. El alambre se enrolla en los núcleos preparados, sin olvidar separar las vueltas enrolladas con papel. Los devanados listos para usar se fijan en un marco compacto de madera o metal. Fije con grapas u otros sujetadores.

Diagrama de conexión del transformador reductor

Cómo conectar un transformador de 220 a 12 voltios es de interés para muchos. Todo se hace de forma sencilla. Sugiere el algoritmo de marcado de acciones en los puntos de conexión. Los terminales de salida en el panel de conexión con los cables de contacto del dispositivo de consumo están marcados en letras latinas. Los terminales a los que se conecta el cable neutro están marcados con los símbolos N o 0. La fase de alimentación se designa con L o 220. Los terminales de salida están marcados con los números 12 o 110. Queda por no confundir los terminales y responder la pregunta. de como conectar un transformador reductor 220 con acciones practicas.

La marca de fábrica de los terminales garantiza una conexión segura por parte de una persona que no esté familiarizada con tales acciones. Los transformadores importados pasan el control de certificación nacional y no representan un peligro durante la operación. Conecte el producto a 12 voltios según el principio descrito anteriormente.

Ahora está claro cómo se conecta un transformador reductor fabricado en fábrica. Es más difícil decidirse por un dispositivo casero. Las dificultades surgen cuando, durante la instalación del dispositivo, se olvidan de marcar los terminales. Para realizar la conexión sin errores, es importante aprender a determinar visualmente el grosor de los cables. La bobina primaria está hecha de alambre de una sección más pequeña que el devanado de acción final. El esquema de conexión es simple.

Es necesario aprender la regla según la cual es posible obtener un aumento de voltaje eléctrico, el dispositivo se conecta en orden inverso (versión espejo).

El principio de funcionamiento de un transformador reductor es fácil de entender. Se ha establecido empírica y teóricamente que el acoplamiento a nivel de electrones en ambas bobinas debe estimarse como la diferencia entre el efecto del flujo magnético que crea contacto con ambas bobinas y el flujo de electrones que se produce en un devanado con menor número de vueltas. . Al conectar la bobina terminal, se encuentra que aparece una corriente en el circuito. Es decir, reciben electricidad.

Y aquí hay una colisión eléctrica. Se calcula que la energía suministrada desde el generador a la bobina primaria es igual a la energía dirigida al circuito creado. Y esto sucede cuando no hay contacto metálico, galvánico entre los devanados. La energía se transfiere creando un poderoso flujo magnético con características variables.

En ingeniería eléctrica existe el término "disipación". El flujo magnético a lo largo de la ruta pierde potencia. Y eso es malo. La característica de diseño del dispositivo transformador corrige la situación. Los diseños creados de caminos magnéticos metálicos no permiten la dispersión del flujo magnético a lo largo del circuito. Como resultado, los flujos magnéticos de la primera bobina son iguales a los valores de la segunda o casi iguales.

Para garantizar el suministro de energía ininterrumpido a un edificio de gran altura, una casa de verano o un edificio aislado a una distancia de la subestación transformadora, es necesario instalar un transformador reductor. ¿Qué tipo de dispositivo es este, cuáles son sus características y cómo conectarse por su cuenta?

Transformador reductor: qué es y cómo se usa

Por sí mismo, esta es una unidad electromagnética, cuya función es convertir la corriente alterna de un voltaje en corriente con un voltaje diferente. Este dispositivo es necesario cuando la tensión de red es superior o, por el contrario, inferior a la necesaria para alimentar uno u otro. Al conectar, es importante usar exactamente el devanado previsto para esto; dependiendo de esto, el dispositivo se reducirá o aumentará. En caso de conexión incorrecta al devanado del tipo incorrecto, el transformador fallará rápidamente. Por lo tanto, al montarlo, es extremadamente importante no confundir nada.

¿Qué se necesitará?


Para realizar todo el trabajo usted mismo necesitará:

- directamente transformador;

- voltímetro;

- cable de alimentación (por ejemplo, este http://provod-kabel.kiev.ua/);

- Herramientas apropiadas.

Naturalmente, también necesita tener algunos conocimientos y habilidades para evitar errores.

Instrucciones paso a paso para conectar un transformador reductor

Como se mencionó anteriormente, el punto clave es elegir el devanado correcto.

1. Si se sabe absolutamente que el transformador es solo reductor, es recomendable elegir el devanado que tenga el mayor número de vueltas y resistencia.

2. Los dispositivos de ánodo-filamento tienen devanados de ambos tipos. Para resaltar el devanado primario, preste atención a sus conclusiones: generalmente se colocan a una distancia del resto. A veces, el devanado se enrolla en una sección completamente diferente del marco, en cuyo caso es bastante fácil distinguirlo.


3. Sin embargo, si aún no está seguro, tome una fotografía del dispositivo y publíquela en el foro temático, especificando la marca del dispositivo. Las personas más informadas definitivamente le dirán dónde se encuentra qué conclusión en este caso.

4. Asegúrese de verificar el voltaje y la frecuencia de la unidad; deben corresponder a 220 V y 50 Hz.

5. A veces, el devanado tiene tres terminales, uno de los cuales es adecuado para la conexión a una red de 110 o 127 V. Su objetivo es elegir una combinación de terminales en la que la resistencia sea máxima. Es en ellos que puede iniciar un voltaje de 220 V.

6. Si la entrada no es tres, sino cuatro, se supone que hay dos devanados. Deben conectarse en serie y en fase para suministrar la tensión adecuada desde la red.

7. Para realizar esta operación, primero debe realizar una conexión en serie. Luego conecte los devanados a un voltímetro con un voltaje máximo de 500 V. Ahora se debe aplicar un pequeño voltaje de varios voltios a uno de los secundarios. En este caso, es imposible tocar las conclusiones de las primarias.

8. Registre la lectura del voltímetro. Ahora apáguelo, intercambie los cables de cualquiera de los devanados primarios y repita el procedimiento. Debe elegir la opción que mostró el valor más alto.

9. Si se selecciona un devanado, debe conectarse a través de un fusible a la red. La corriente nominal se determina según la potencia del transformador, no más de 0,05 A por 10 W. Si hay dos devanados, deben conectarse a la red en serie y en fase.


10. Después de eso, con mucho cuidado, para no tocar los terminales, mida el voltaje alterno generado por el dispositivo transformador con un voltímetro.

11. Para la transformación en tensión alterna continua es necesario conectar un rectificador con filtro. Es importante no invertir la polaridad cuando se conecta a un capacitor electrolítico. Recuerde: a la salida del filtro, el voltaje aumentará casi una vez y media en comparación con el voltaje en el devanado secundario.

Antes de realizar las soldaduras necesarias, se debe desenergizar el transformador. Si los rectificadores son de alta tensión, también se deben descargar los capacitores del filtro antes de tocarlos. Es imposible exceder no solo la corriente máxima de cada devanado individual, sino también la potencia permitida del transformador en su conjunto.

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