قلب المحول هو جهاز ثابت يوفر قناة لتدفق الفيض المغناطيسي داخل المحول. يُصنع القلب من شرائح رقيقة من الفولاذ السيليكوني. تُعزل صفائح الفولاذ السيليكوني كهربائيًا وتُوصل لتقليل فقد الطاقة في حالة عدم التحميل. يُصنع قلب المحول من الحديد المطاوع. تُستخدم المحولات في مجالات متنوعة مثل شبكات توليد الطاقة، وقطاع التوزيع، والنقل، واستهلاك الطاقة الكهربائية.
يوفر قلب المحول عالي التردد مسارًا مغناطيسيًا لتوجيه التدفق المغناطيسي. ويساعد استخدام مواد ذات نفاذية عالية (وهي قدرة المادة على نقل التدفق المغناطيسي)، بالإضافة إلى تقنيات بناء قلب محسّنة، على توفير مسار تدفق مغناطيسي مرغوب فيه ومنخفض المقاومة، وحصر خطوط التدفق في القلب.
نتيجةً للحث المتبادل، يُنتج المحول جهدًا أو تيارًا مُحوَّلًا عندما يرتبط التدفق المغناطيسي الناتج عن أحد الملفات (الملف الابتدائي) بملف آخر (الملف الثانوي). يوجد اقتران مغناطيسي بين هذين الملفين، وهما معزولان كهربائيًا.
بالإضافة إلى ذلك، تُعرف الممانعة المغناطيسية أيضًا بمعارضة تدفق الفيض المغناطيسي. فعلى سبيل المثال، إذا مرّ الفيض المغناطيسي الناتج عن ملف ابتدائي عبر الهواء أو أي مادة غير حديدية للوصول إلى ملف ثانوي في محول، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض في الفيض المغناطيسي. ويعود ذلك إلى الممانعة المغناطيسية العالية للهواء أو المواد غير الحديدية، مما يقلل من الفيض المغناطيسي.
لذا، يجب تقليل فقد التدفق المغناطيسي في المحول إلى أدنى حد ممكن من خلال توفير وسيلة مناسبة بين الملفين الابتدائي والثانوي. ولهذا الغرض، تُستخدم عادةً نوى مغناطيسية من الفولاذ السيليكوني. وباستخدام محول من هذا النوع ، تقل الخسائر المغناطيسية، ويزداد التدفق المغناطيسي المنقول بين الملفين الابتدائي والثانوي، مما يزيد من كفاءة المحول الإجمالية.