русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Сведения из теории


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 579; Нарушение авторских прав


В 1820 году датским физиком Эрстедом было обнаружено магнитное поле тока. Магнитное поле является одной из форм материи. Оно характеризуется вектором магнитной индукции и вектором напряженности магнитного поля. Эти величины для однородной и изотропной среды связаны соотношением

 

.

 

Магнитная индукция является силовой характеристикой магнитного поля и численно равна силе, действующей со стороны поля на единицу длины проводника, по которому течет ток единичной силы и который расположен перпендикулярно направлению магнитного поля. Магнитная индукция является характеристикой результирующего магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного поля не зависит от свойств среды и является характеристикой поля, создаваемого внешними по отношению к рассматриваемому объекту источниками.

Для расчета индукции и напряженности магнитного поля, создаваемого электрическим током, используют закон Био - Савара -Лапласа

.

 

Интегрируя данное соотношение, получаем выражение для магнитного поля в центре кругового тока

, (6.1)

 

а в любой точке на оси кругового тока на расстоянии l от центра

 

, (6.2)

 

где R - радиус витка; I - сила тока, протекающего по витку;m0 - магнитная постоянная, равная 4p×10-7 Гн/м (Генри/метр); m- магнитная проницаемость cреды. При l= 0 формула (6.2) переходит в формулу (6.1).

Если магнитное поле создано N1близко расположенными другу к другу витками, то индукция соответственно увеличивается в N1 раз:

 

. (6.3)

 

При l= 0 . (6.3,а)

 

Таким образом, для расчета индукции в заданной точке на оси кругового тока необходимо знать силу тока, текущего по витку, количество витков, радиус витка и расстояние от центра витка до заданной точки.

Если по витку течет постоянный ток, то и индукция в заданной точке остается постоянной. При пропускании переменного тока закон изменения индукции соответствует закону изменения тока. Если ток меняется по закону I = I0 sin w t, то при небольших w,когда можно пренебречь явлением самоиндукции, индукция магнитного поля меняется по закону



B = B0 sin w t, (6.4)

 

где В0- максимальное значение модуля вектора магнитной индукции; w- циклическая частота (для промышленного тока n = 50 Гц, w = 2 p n = = 314 с-1).

Теория метода. Переменное магнитное поле может быть обнаружено с помощью флюксметра (от латинского flux - поток). Он состоит из небольшой проволочной катушки, соединенной с вольтметром. Для достаточно точного измерения значения индукции в определенной точке поля размеры катушки должны быть малы. При измерениях катушку флюксметра ориентируют так, чтобы ее сечение было перпендикулярно направлению вектора магнитной индукции.

В переменном магнитном поле в катушке наводится ЭДС индукции:

 

, (6.5)

 

где N2 - число витков катушки флюксметра, dФ / dt - скорость изменения магнитного потока, S2 - площадь сечения катушки флюксметра, a- угол между нормалью к сечению катушки и вектором магнитной индукции.

Из формулы (6.5) следует, что если силовые линии индукции магнитного поля перпендикулярны плоскости витков катушки флюксметра (a = 0), то в катушке наводится ЭДС:

 

(6.6)

 

или, учитывая формулу (6.4),

 

.

 

Амплитудное значение ЭДС e max определяется по формуле

 

e max = B0 N2 S2 w. (6.7)

 

При практическом применении формулы (6.7) необходимо помнить, что величина В0 – это не индукция магнитного поля в данной точке пространства при отсутствии флюксметра, а значение поля внутри флюксметра, которое существенно зависит от магнитной проницаемости сердечника флюксметра. В связи с этим представим соотношение (6.7) в виде:

B0 = С e max . (6.8)

 

Константа С, в дальнейшем называемая постоянной зонда, определяется числом витков флюксметра, площадью поперечного сечения, магнитной проницаемостью сердечника флюксметра и частотой изменения магнитного поля. Эту константу можно определить, если флюксметр поместить в такую точку пространства, для которой можно найти значение поля другим, независимым способом, например, в центр кругового витка. В этом случае можно воспользоваться выражением (6.3,а). Сравнивая соотношения (6.3,а) и (6.8), получаем

 

, (6.9)

 

где e0 значение ЭДС флюксметра, находящегося в центре витка катушки, при заданном значении тока I0 , протекающего внутри витков катушки.

Таким образом, максимальное значение индукции магнитного поля в любой точке пространства можно определить по формуле

 

, (6.10)

 

где e- эффективное значение ЭДС индукции флюксметра (оно меньше в его максимального значения e max). В центревитков значение eравно e0.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок выполнения работы | Порядок выполнения работы


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.054 сек.