Zvyčajne sa používajú transformátory 50 alebo 60 Hzsilicon oceľové laminácie, zvyčajne rezané alebo dierované z 0.5 mm alebo menej hárkov, ktoré sú lakované alebo potiahnuté na oboch stranách. To vedie k požadovanému potlačeniu alebo eliminácii vírivých prúdov.
Existujú dva hlavné typy jednofázových transformátorov, ako je znázornené na obrázku 1.

Obrázok 1: Typy výkonových transformátorov 50/60Hz
Transformátory typu plášťa:Pre menšie transformátory,typ škrupinyje vybratý. Výsledné transformátory majú jedinú cievku nesúcu primárne aj sekundárne vinutie, ako je znázornené na obrázku 1(a). Laminácie môžu byť stohované do mnohých rôznych výšok v závislosti od požadovaného hodnotenia VA. Tieto výšky stohu sú zvolené tak, aby vyhovovali jednej z mnohých vlastných navíjacích cievok. Použité laminácie sú vyrazené z listu a sú označované ako "E&I" laminácie kvôli svojmu tvaru. Tie sú podrobnejšie znázornené na obrázku 2(a).
Transformátory typu končatiny:E & I laminácie sa stávajú menej ekonomickými, keď sa zvyšuje požadované hodnotenie VA. Exponovaná oblasť vinutia, ktorá je k dispozícii na chladenie, sa pri väčších veľkostiach úmerne zmenšuje, čo si vyžaduje väčšie, stratovejšie a drahšie jadrá na získanie hodnotenia VA. Takže pre väčšie transformátorytyp končatiny1(b). Výsledné transformátory majú dve cievky vinutia, pričom každá nesie primárne aj sekundárne vinutia, pričom tieto vinutia sú podľa potreby prepojené sériovo a/alebo paralelne. Lamináty sú jednoduché obdĺžniky vyrezané z listu a naskladané tak, ako je znázornené na obrázku 2(b).

Obrázok 2: Tvary a stohovanie laminácií z kremíkovej ocele
Menovitý výkon transformátora, pri prekročení ktorého sa rezané jadrá stávajú hospodárnejšími ako jadrá E & I, čo sa týka nákladov aj neefektívnosti, je medzi 2 kVA a 3 kVA.
Toroidné transformátory:Vyššie uvedené laminácie sú náhodne dierované a vyrezané z plechu z kremíkovej ocele, takže orientácia zŕn nie je možná. Existuje ďalší proces, v ktorom sa laminovací materiál vyrába v pásoch a kovové zrná sú orientované v smere pásu. Tento pásik orientovaný na zrno sa potom navinie do toroidu ako kotúč toaletného papiera. Výsledný toroidný transformátor má všetky kovové zrná v oceli prebiehajúce po obvode, takže môže byť prevádzkovaný pri vyššej hustote toku. To vedie k ľahšiemu, menšiemu a efektívnejšiemu transformátoru. Materiál je však drahší a na výrobu sú potrebné špeciálne navíjacie a kyvadlové navíjacie stroje. príklady toroidných transformátorov, ktoré možno poznáte, sú prúdové transformátory a "variakové transformátory" (obrázok 3).

Obrázok 3: Príklady toroidného jadra
400Hz jadrá:Pre transformátory na použitie na 400 Hz (napr. letecký priemysel) sa hysterézne straty kremíkovej ocele bežné pre 50 alebo 60 Hz aplikácie môžu stať nezvládnuteľnými, takže sú potrebné materiály s lineárnejšou krivkou budenia (BH) a nižšou hysteréziou.Amorfné oceľové jadrá (kovové sklo)majú tieto vylepšené vlastnosti a sú vhodné pre tieto aplikácie. Pri 50/60 Hz majú tieto tretinové straty ako konvenčná kremíková oceľ, ale sú dvakrát tak drahé.
Vysokofrekvenčné jadrá:Pri vysokých frekvenciách (1 kHz a viac) nie sú vyššie uvedené materiály vhodné z dôvodu ich vysokých hysteréznych strát. Normálne sa teda volí feritový materiál. Ferity sú keramické zlúčeniny prechodných kovov s kyslíkom, ktoré sú ferimagnetické, ale nevodivé. Ferity, ktoré sa používajú v transformátoroch alebo elektromagnetických jadrách, obsahujú oxidy železa kombinované so zlúčeninami niklu, zinku a/alebo mangánu. Majú nízku koercitivitu, čo je veľmi výhodné pre vysokofrekvenčnú prevádzku.

Obrázok 4: Príklady feritových jadier
Feritové jadrá môžu byť odlievané do akéhokoľvek požadovaného tvaru, ako je znázornené na obrázku vyššie.



