トリガートランスは、通常はフェライトコアを備えた小型のトランスであり、高電圧パルスを必要とする用途で使用され、通常はガスのイオン化を開始して電流を流すために使用されます。 [1]
用途

トリガー トランスコアは、ユニポーラ (電磁束が厳密に正または負) またはバイポーラ (正と負の間を変動) 方式で使用できます。アプリケーションは、コアを飽和させるかどうかによっても異なります (飽和トリガー トランスと呼ばれます)。
たとえば、ストロボ ライトは、コアを単極の不飽和モードで作動させます。コンデンサは約 300 ボルトに充電され、その時点で 2 番目のコンデンサがトランスを通して電圧をパルス化し、電極間の不活性ガス (キセノンなど)の抵抗を克服してイオン化するために必要な約 2000 ~ 6000 ボルト (特定のフラッシュ チューブの特性によって異なります) を実現します。
トリガートランスは、数百、数千回巻かれた極細の銅線で構成された二次コイルによって動作し、電流を電圧に変換します。[2]
雷の場合と同じく、このプラズマの抵抗ははるかに低く、コンデンサはプラズマを介して急速に放電することができます。コンデンサは再び充電を開始し、サイクルが新たに開始され、特徴的な周期的な点滅が発生します。コンデンサのみでは、連続アークが発生します。絶縁破壊を引き起こすのに必要な電圧に達すると、コンデンサはその電圧を無期限に維持します。
いわゆる飽和トリガートランスは、意図的にコア飽和を利用したり、DCからACへの電力インバータなどバイポーラ方式で動作する回路で使用されます。 [3]
インダクタもトリガートランスフォーマーの代わりによく使用されますが、動作は似ていますが、それ自体はトランスフォーマーとは見なされません。[要出典]
参考文献
- ^ アングロ・ケムライト・ラボラトリーズ
- ^ エリオットサウンドプロダクツ
- ^ トリガートランス理論 - Gowanda Electronics
