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オーディオ トランスフォーマーは主に次の機能を提供します。
(1) インピーダンス整合 - 最大の電力伝送のために、高インピーダンスのソース (数 kΩ の真空管アンプ出力など) を低インピーダンスの負荷 (4-16Ω スピーカーなど) に整合させます。
(2) 信号絶縁 - ステージ間のグランド ノイズを除去し、AC ハムとコモンモード干渉を抑制します。
(3) 平衡/不平衡変換 - プロ用オーディオ機器で一般的に見られる、コモンモード干渉耐性を向上させるために、シングルエンド信号を平衡信号に (またはその逆に) 変換します。
(4) 電圧変換 - 受動的信号の増幅または減衰を実現します。
(1) グランド ループを避ける - トランスの両側のグランドは分離し、トランスを通して内部でのみ絶縁する必要があり、PCB に直接接続しないでください。
(2) シールド層を接地します。変圧器に静電シールド (ファラデー シールド) がある場合、容量結合ノイズを低減するために片端 (通常はソース側接地) で接地する必要があります。
(3) 電源トランスやインダクタなどの強力な磁気干渉源から遠ざけてください。干渉源の電力と磁気レベルに基づいて十分な安全な距離を維持し、できれば強力な磁気コンポーネントから離れた場所にオーディオトランスを配置するか、磁気シールド缶を使用してください。
(4) 入出力配線はツイストペアケーブルまたはシールドケーブルを使用し、シールドはソース側で一点接地してください。
(5) マイクレベル信号の場合は、低周波磁界干渉に耐えるためにパーマロイ (Mu-metal) シールドを備えたオーディオトランスを選択してください。
オーディオトランスのインピーダンス Z は DC 抵抗ではなく、特定の周波数 (通常 1kHz) でのインダクタンスによって決まる AC インピーダンスです。その中心となる公式は Z = 2πfL で、周波数が低くなるほどインピーダンスも低くなります。直流抵抗はコイル線の純粋な抵抗損失のみを表し、一方、インピーダンスZは信号伝送の効率、周波数特性、およびインピーダンス整合の精度を決定します。
インピーダンス変換は、「インピーダンス比は巻数比の二乗に等しい」という原則に従います。つまり、Z1/Z2 = (N1/N2)² です。電源インピーダンスが変圧器の一次側と一致していない場合、または二次側が負荷と一致していない場合、電力伝送効率の低下(インピーダンスが等しい場合にのみ最大の電力伝送が得られます)、周波数応答歪み(特に低周波数帯域および高周波数帯域でのリップルと減衰)、信号歪みと挿入損失の増加という 3 つの主要な結果が生じます。