1.Proč jsou běžné za studena válcované-svitky nevhodné?
Extrémně nízký odpor vede k extrémně vysokým ztrátám vířivými proudy.
Miniaturní transformátory obvykle pracují na vysokých frekvencích (např. úrovně kHz až MHz ve spínaných zdrojích).
Obyčejná za studena-válcovaná ocel je dobrý vodič s nízkým odporem. Ve vysokofrekvenčním střídavém magnetickém poli se uvnitř jádra generují obrovské vířivé proudy, které způsobují silné zahřívání, extrémně nízkou účinnost a dokonce i nefunkčnost.
Nedostatek optimalizovaných magnetických vlastností.
Vysoká koercivita: Magnetizace a demagnetizace jsou obtížné, což má za následek vysoké hysterezní ztráty.
Nízká permeabilita: K dosažení požadované hustoty magnetického toku je zapotřebí silnější magnetické pole, což zvyšuje budicí proud a ztráty mědi.
Indukce magnetického nasycení: Přestože bod nasycení za studena-válcované oceli není nízký, v důsledku výše uvedených dvou hlavních ztrát je účinnost již nízká a před dosažením nasycení dochází k prudkému zahřívání.

2.Jaké materiály by měly být použity pro jádro miniaturního transformátoru?
Elektrická ocel, speciálně vyvinutá pro elektromagnetické aplikace, známá také jako plechy z křemíkové oceli nebo elektromagnetické ocelové desky, je správnou volbou. Ty se dělí hlavně do dvou kategorií: za studena-válcovaná ne-orientovaná křemíková ocel a za studena-válcovaná křemíková ocel.

3.Jaké jsou výhody a nevýhody použití feritu v miniaturních transformátorech?
Toto je v současnosti nejběžnější a nejekonomičtější základní materiál pro miniaturní vysokofrekvenční transformátory-.
Jedná se o keramický materiál s extrémně vysokým měrným odporem, který téměř zcela eliminuje ztráty vířivými proudy a je speciálně navržen pro frekvence od kHz do MHz.
Nevýhody: Má relativně nízkou hustotu saturačního magnetického toku (přibližně 0,5 T), takže není vhodný pro aplikace s vysokým-výkonem nebo nízkým{2}}frekvenčním (výkonová frekvence).

4.Jaké jsou výhody a nevýhody použití amorfních a nanokrystalických slitin v mikrotransformátorech?
Možnost vysokého{0}}výkonu. Má extrémně vysokou propustnost, extrémně nízkou koercitivitu a extrémně nízké ztráty železa.
Zejména nanokrystalické odrůdy vykazují vynikající výkon v širokém frekvenčním rozsahu (od desítek Hz do stovek kHz) a běžně se používají ve špičkových -mikro{1}}transformátorech (například v nových energetických a-zdrojích napájení), kde jsou přísné požadavky na účinnost, velikost a nárůst teploty.
Nevýhody: Vysoká cena, vysoká křehkost a značná obtížnost zpracování.
5.Jaký je správný přístup k výběru materiálu?
Určete pracovní frekvenci a výkon.
Vyberte typ materiálu podle frekvence:
Frekvence napájení (50/60 Hz): Použijte plechy z křemíkové oceli (neorientované nebo orientované).
Středně-vysoká frekvence (kHz - stovky kHz): Upřednostňuje se ferit.
Vysoce{0}}výkonné širokopásmové nebo speciální požadavky: Zvažte amorfní/nanokrystalické slitiny.

