No moving parts, no physical contact
A transformer moves electrical energy from one circuit to another without any wire connecting them, using nothing but a changing magnetic field. A primary coil of N₁ turns is wound around one side of a shared iron core; a secondary coil of N₂ turns is wound around the other side. Alternating current in the primary creates a magnetic flux that oscillates in step with it, the iron core channels almost all of that flux through the secondary coil as well, and by Faraday's law of induction a changing flux through any coil induces an EMF in it — including the secondary, even though it shares no electrical connection with the primary at all.
Faraday's Law: EMF = -N * (dPhi/dt) // a changing magnetic flux Phi through N turns induces a voltage // the core links (almost) the same Phi(t) through BOTH coils simultaneously
The turns ratio sets the voltage
Because the iron core forces both coils to share essentially the same time-varying flux Φ(t), Faraday's law applied to each coil separately gives V₁ = N₁(dΦ/dt) and V₂ = N₂(dΦ/dt) — same dΦ/dt, different turn counts.
Dividing one equation by the other cancels dΦ/dt entirely and leaves a strikingly simple relationship that depends only on the ratio of turns:
V2 / V1 = N2 / N1 // voltage scales directly with turns ratio
I2 / I1 = N1 / N2 // current scales INVERSELY (ideal, lossless transformer)
N2 > N1 -> step-up (higher voltage, lower current on secondary)
N2 < N1 -> step-down (lower voltage, higher current on secondary)
An ideal transformer with N₂/N₁ = 10 steps 120V up to 1200V on the secondary — but it does not create energy. Power in equals power out for an ideal, lossless transformer (P = VI is conserved), so the tenfold voltage increase is paired with a tenfold decrease in available current. This is precisely why power grids transmit at hundreds of kilovolts: for a fixed amount of power delivered, higher voltage means proportionally lower current, and resistive transmission-line losses scale with the square of current (P_loss = I²R) — so stepping voltage up before a long transmission run and back down before it reaches homes cuts line losses dramatically for the same delivered power.
V2 / V1 = N2 / N1 // voltage scales directly with turns ratio I2 / I1 = N1 / N2 // current scales INVERSELY (ideal, lossless transformer) N2 > N1 -> step-up (higher voltage, lower current on secondary) N2 < N1 -> step-down (lower voltage, higher current on secondary)
Why transformers only work on AC
Faraday's law depends entirely on dΦ/dt — a changing flux. A steady DC current through the primary produces a constant flux, and a constant flux induces exactly zero EMF in the secondary once the initial transient has settled (you’d see one brief pulse when DC is first switched on or off, and nothing in between). This is the fundamental reason transformers are an AC-only device and why the entire architecture of long-distance power transmission is built on alternating current rather than direct current — despite DC ultimately being easier to reason about and, since the advent of power electronics, now used for the very-long-distance HVDC links where conversion losses are outweighed by other efficiencies.
Чому основна частина складається з шарів, а не з твердого заліза
Ті ж змінні витки магнітного потоку, що індукують корисну ЕРС у вторинній котушці, також індукують едди-струми безпосередньо в самому сердечному дроті — серцевина є провідником, який знаходиться у змінному магнітному полі, тому застосовується закон Фарадея, що призводить до циркулюючих струмів, які розсіюють енергію у вигляді тепла та нічого корисного не дають. Тому справжні сердечники виготовляються з тонких електрично ізольованих листків, а не з твердого заліза, що зменшує шляхи для едди-струмів і обмежує їх до мікроскопічних кіл всередині кожного тонкого листа, що значно знижує втрати від едди-струмів порівняно з твердою серцевиною того ж загального перерізу. Інший механізм втрат — гістерезисна втрата (енергія, яка витрачається при повторному магнетизуванні та демагнетизуванні сердечного матеріалу через його цикл B-H) мінімізується шляхом вибору серцевини з вузьким гістерезисним циклом (зазвичай кремнієвого сталеплаву).
Real transformers: leakage flux and coupling
The V₂/V₁ = N₂/N₁ relationship assumes perfect coupling — every field line from the primary passes through the secondary. Real transformers leak a small fraction of flux that loops back without linking both coils, which is why practical transformer design invests heavily in core geometry (E-I cores, toroidal cores, interleaved windings) to maximise the coupling coefficient k, defined so that k = 1 is perfect coupling and k = 0 is no coupling at all. Combined with winding resistance (ordinary I²R loss in the copper), core losses, and leakage inductance, real transformers reach efficiencies of 95–99% at their rated load — remarkably high, which is exactly why the transformer, essentially unchanged in principle since the 1880s, remains the backbone of every power grid on Earth.
Frequently asked questions
Чому трансформатор не може підвищити напругу від постійного джерела?
Трансформатор працює за законом Фарадея про індукцію, який залежить від швидкості зміни магнітного потоку, dΦ/dt. Постійний струм створює сталий потік з dΦ/dt рівним нулю після усунення будь-яких транзиентних ефектів при включенні, тому в другій котушці не індукується постійне ЕРС — трансформатори потребують постійної зміни потоку, що точно забезпечує змінного струм.
Чи створює підвищуючий трансформатор безкоштовну енергію, збільшуючи напругу?
Ні. Ідеальний трансформатор зберігає енергію: V2/V1 = N2/N1 для напруги, але I2/I1 = N1/N2 для струму, тому десятикратне збільшення напруги супроводжується десятикратно зменшенням доступного струму, а V x I залишаються незмінними з обох боків. Саме тому мережі використовують підвищуючі трансформатори – не для створення енергії, а для підвищення напруги та зниження струму для передачі, що зменшує втрати на опір, які залежать від квадрата струму.
Чому ядра трансформаторів виготовляють з тонких ламінованих листків замість одного шматка заліза?
Тяке саме змінне магнітне поле, яке індукує корисну напругу в другій котушці, також індукує небажані єдновірні струми, які циркулюють всередині залізного ядра, витрачаючи енергію у вигляді тепла. Ламінування ядра тонкими електрично ізольованими листками розбиває шляхи для цих єдновірних струмів, обмежуючи їх до мікроскопічних кіл і значно зменшує цю втрату порівняно з масивним ядром.
Спробуйте наживо
Усе, що вище, працює прямо у вашому браузері — відкрийте Transformer і змінюйте параметри під час роботи. Нічого не встановлюється, нічого не завантажується на сервер, уся модель живе в одній вкладці.
▶ Відкрити симуляцію Transformer