Satura rādītājs:

Lenca likums un labās rokas noteikums: 8 soļi (ar attēliem)
Lenca likums un labās rokas noteikums: 8 soļi (ar attēliem)

Video: Lenca likums un labās rokas noteikums: 8 soļi (ar attēliem)

Video: Lenca likums un labās rokas noteikums: 8 soļi (ar attēliem)
Video: Как избавиться от страха. 5 практических советов как побороть страх. НЛП техники 2024, Decembris
Anonim
Lenca likums un labās rokas noteikums
Lenca likums un labās rokas noteikums

Mūsdienu pasaule šodien nepastāvētu bez elektromagnētiem; gandrīz viss, ko mēs šodien izmantojam, vienā vai otrā veidā darbojas uz elektromagnētiem. Cietā diska atmiņa jūsu datorā, skaļrunis jūsu radio, starteris automašīnā - visi izmanto elektromagnētus.

Lai saprastu, kā darbojas transformatori, Tesla spoles, elektromotori un neskaitāmas elektroniskās ierīces; jums ir jāsaprot elektromagnētu darbība un labās rokas noteikums.

1. darbība: strāva vadītājā

Pašreizējais diriģents
Pašreizējais diriģents
Pašreizējais diriģents
Pašreizējais diriģents

Jā, es teicu, ka strāva nav spriegums; spriegums ir potenciāls pāri vadītājam, un strāva iet caur vadītāju.

Domājiet par spriegumu un strāvu, piemēram, ūdeni caurulē, un caurule ir jūsu slodze. Ūdens caurulē iet ar spiedienu 35 psi ar ātrumu 5 galoni minūtē. Caurules otrā galā no caurules izplūst ūdens ar spiedienu 0 psi ar ātrumu 5 galoni minūtē.

Tāpat kā ūdens caurules strāvā nonāk vadītājā, un tā pati strāva nāk no vadītāja.

2. solis: labās rokas noteikums diriģentā

Labās rokas noteikums diriģentā
Labās rokas noteikums diriģentā
Labās rokas noteikums diriģentā
Labās rokas noteikums diriģentā

Kad vadītājam tiek pielietota strāva (sarkanā bultiņa), tas rada magnētisko lauku ap vadītāju. (Zilas bultiņas) Lai prognozētu magnētiskā lauka plūsmas virzienu ap vadītāju, izmantojiet labās rokas likumu. Novietojiet roku uz diriģenta ar īkšķi virzītu strāvas virzienā, un pirksti būs vērsti magnētiskā lauka plūsmas virzienā.

3. solis: labās rokas noteikums spolē

Labās rokas noteikums spolē
Labās rokas noteikums spolē
Labās rokas noteikums spolē
Labās rokas noteikums spolē

Aptinot vadītāju ap melno metālu, piemēram, tēraudu vai dzelzi, tinuma vadītāja magnētiskie lauki saplūst un izlīdzinās, to sauc par elektromagnētu. Magnētiskais lauks, kas pārvietojas no spoles centra, izlaiž vienu elektromagnēta galu ap spoles ārpusi un pretējā galā atpakaļ uz spoles centru.

Magnētiem ir ziemeļu un dienvidu pols, lai spolē paredzētu, kurš gals ir ziemeļu vai dienvidu pols, atkal izmantojiet labās rokas likumu. Tikai šoreiz ar labo roku uz spoles pavērsiet pirkstus spoles vadā esošās strāvas plūsmas virzienā. (Sarkanas bultiņas) Ar labo īkšķi, kas vērsts gar spoli, tam jābūt vērstam uz magnēta ziemeļu galu.

4. solis: solenoīda releji un vārsti

Solenoīda releji un vārsti
Solenoīda releji un vārsti
Solenoīda releji un vārsti
Solenoīda releji un vārsti

Solenoīdi un releji ir elektromagnēti, kas nepaļaujas uz labās rokas noteikumu kā citas ierīces. Tomēr prognozēt ziemeļus ir viegli, izmantojot vienu spoli. Darbojoties kā slēdži un vārsti, tie ir vienkārša ierīce, kurai jāpārvieto tikai izpildmehānisms, kas atver un aizver slēdzi vai vārstu.

Izpildmehānisms ir atsperots ar izpildmehānismu ārā vai prom no spoles serdeņa. Pieliekot spolei strāvu, tā rada elektromagnētisku pievadu, kas paver spoles atvēršanas vai aizvēršanas slēdžu vai vārstu kodola virzienā.

Jūs varat uzzināt vairāk šeit:

Wikipedia

5. darbība. Kā darbojas transformatori

Kā darbojas transformatori
Kā darbojas transformatori
Kā darbojas transformatori
Kā darbojas transformatori

Transformatori ir ļoti atkarīgi no labās rokas noteikuma. To, kā svārstīga strāva primārajā spolē rada strāvu sekundārajā spolē, sauc par Lenca likumu.

Wikipedia

Visām transformatora spolēm jābūt savītām vienā virzienā.

Spole pretojas magnētiskā lauka izmaiņām, tādēļ, ja primārajai spolei tiek pielietota maiņstrāva vai pulsējoša strāva, tā primārajā spolē rada mainīgu magnētisko lauku.

Kad svārstīgais magnētiskais lauks sasniedz sekundāro spoli, tas rada pretēju magnētisko lauku un pretējo strāvu sekundārajā spolē.

Jūs varat izmantot labās rokas likumu primārajā un sekundārajā spolē, lai prognozētu sekundārā izvadi Atkarībā no primārās spoles pagriezienu skaita un sekundārās spoles pagriezienu skaita spriegums mainās uz augstāku vai zemāku spriegums.

Ja jums ir grūti sekot pozitīvajam un negatīvajam sekundārajā spolē; domājiet par sekundāro spoli kā strāvas avotu vai akumulatoru, kur rodas strāva, un domājiet par primāro kā par slodzi, kurā tiek patērēta enerģija.

6. solis: līdzstrāvas elektromotori

Līdzstrāvas elektromotori
Līdzstrāvas elektromotori
Līdzstrāvas elektromotori
Līdzstrāvas elektromotori

Labās rokas noteikums motoros ir ļoti svarīgs, ja vēlaties, lai arī tie darbotos tā, kā vēlaties. Līdzstrāvas motori izmanto rotējošus magnētiskos laukus, lai pagrieztu motora armatūru. Bezsuku līdzstrāvas motoriem armatūrā ir pastāvīgs magnēts. Šim līdzstrāvas motoram statorā ir pastāvīgais magnēts, tāpēc statora magnētiskais lauks ir fiksēts un rotējošais magnētiskais lauks atrodas armatūrā.

Birstes piegādā strāvu komutatora segmentiem uz armatūras. Abi darbojas kā slēdzis, kas rotē strāvu no vienas spoles tinuma uz armatūras uz nākamo spoles tinumu uz vērpšanas armatūras.

Kutatora segmenti piegādā strāvu armatūras tinumam, padarot ziemeļus un dienvidus tikai uz ziemeļu un dienvidu pusi no zvaigznīšu pastāvīgajiem magnētiem. Kad dienvidus velk uz ziemeļiem, armatūra griežas uz nākamo komutatora segmentu, un nākamā spole uz armatūras tiek aktivizēta.

Lai mainītu šī motora virzienu, pārslēdziet polaritāti, ja vadi ved uz sukām.

Jūs varat uzzināt vairāk šeit:

Wikipedia

7. solis: maiņstrāvas līdzstrāvas motori

Maiņstrāvas līdzstrāvas motori
Maiņstrāvas līdzstrāvas motori
Maiņstrāvas līdzstrāvas motori
Maiņstrāvas līdzstrāvas motori

Maiņstrāvas līdzstrāvas motori armatūrā izmanto rotējošus magnētiskos laukus, tāpat kā līdzstrāvas motori izmanto rotējošus magnētiskos laukus, lai pagrieztu motora armatūru. Atšķirībā no līdzstrāvas motoriem, maiņstrāvas līdzstrāvas motoriem statorā vai armatūrā nav pastāvīgo magnētu. Maiņstrāvas līdzstrāvas motoriem statorā ir elektromagnēti, tāpēc statora magnētiskais lauks ir fiksēts, kad tas tiek piegādāts ar līdzstrāvu. Ja tiek piegādāts maiņstrāva, magnētiskie lauki armatūrā un statorā svārstās vienlaicīgi ar maiņstrāvu. Tādējādi motors darbojas vienādi neatkarīgi no tā, vai tas tiek piegādāts ar līdzstrāvas vai maiņstrāvu.

Strāva vispirms nonāk pirmajā statora spolē, kas aktivizē pirmo statora polu. No pirmās spoles strāva iet uz pirmās birstes padeves strāvu segmentiem uz komutatora uz armatūras. Birstes un komutatora segmenti darbojas kā slēdzis, kas rotē strāvu no vienas spoles tinuma uz armatūras uz nākamo spoles tinumu uz vērpšanas armatūras. Pēdējā strāva iziet no armatūras caur otro suku un nonāk otrā statora spolē, aktivizējot otro statora polu.

Kutatora segmenti piegādā strāvu armatūras tinumam, padarot ziemeļus un dienvidus tikai vienā zvaigznes elektromagnētu ziemeļu un dienvidu pusē. Kad dienvidus velk uz ziemeļiem, armatūra griežas uz nākamo komutatora segmentu un nākamā spole uz armatūras tiek aktivizēta.

Tāpat kā līdzstrāvas motors; lai mainītu šī motora virzienu, nomainiet vadus uz sukām.

Jūs varat uzzināt vairāk šeit:

Wikipedia

8. darbība. Citas ierīces

Citas ierīces
Citas ierīces

Ir pārāk daudz ierīču, kas izmanto elektromagnētus, lai tās visas aptvertu, viena lieta, kas jums jāatceras, strādājot ar tām, ir Lenca likums un labās rokas noteikums.

Skaļruņi darbojas tāpat kā solenoīds. Atšķirības ir tas, ka izpildmehānisms ir pastāvīgs magnēts, un spole atrodas uz kustīgās diafragmas.

Indukcijas motori izmanto rotējošus magnētiskos laukus un objektīva likumu, lai radītu griezes momentu armatūrā.

Visi elektromotori izmanto rotējošus magnētiskos laukus, un, lai prognozētu polus, izmantojiet labās rokas likumu.

Ieteicams: