Кривая - намагничивание - сердечник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Кривая - намагничивание - сердечник

Cтраница 4


Преобразователь состоит из двух сердечников ( тонкие пластины или проволока из пермаллоя), размещенных один над другим, на которые намотаны две обмотки - первичная и вторичная. При отсутствии внешнего магнитного поля кривая намагничивания сердечника имеет вид, показанный на рис. 5 - 17 а. Для упрощения магнитный гистерезис не показан.  [46]

Для упрощения анализа можно принять, что кривая намагничивания сердечника однозначна, а необратимые потери в катушке пренебрежимо малы.  [47]

На рис. 9.1, как отмечалось, изображена кривая намагничивания сердечника.  [48]

Рассмотрим пример расчета неразветвленной магнитной цепи электромагнита с якорем ( рис. 6 - 1), на который воздействует пружина. Для расчета магнитной цепи требуется иметь эскиз магнитной цепи и кривую намагничивания сердечников и якоря электромагнита.  [49]

В катушках без ферромагнитного сердечника индуктивность не зависит от протекающего по катушке тока. Постоянную индуктивность имеют и катушки с ферромагнитным сердечником, у которых кривая намагничивания сердечника вплоть до максимального значения тска сохраняет рямолинейную форму. Если же протекающей по катушке ток вызывает насыщение сердечника, то такие катушки называют катушками с нелинейной индуктивностью.  [50]

В катушках без ферромагнитного сердечника индуктивность не зависит от протекающего по катушке тока. Постоянную индуктивность имеют и катушки с ферромагнитным сердечником, у которых кривая намагничивания сердечника при максимальном значении тока сохраняет еще прямолинейную форму. Такие катушки называют катушками с нелинейной индуктивностью.  [51]

52 Идеализированная зависимость В ( Я для сердечников магнитных усилителей. [52]

Основной элемент магнитного усилителя - дроссель, состоящий из одной или нескольких обмоток, намотанных на сердечник из специального ферромагнитного сплава. Кривая намагничивания Bf ( H) такого сердечника резко отлична от кривой намагничивания сердечника линейной индуктивности с постоянной магнитной проницаемостью. На рис. 3 - 4 показана идеализированная кривая намагничивания сердечников магнитных усилителей.  [53]

54 Зависимость плотности тока от мощности т. м. м. при постоянном падении напряжения. Тип трансформатора - СТ. [54]

Каким он будет - целиком зависит от проектировщика. При прочих равных условиях намагничивающий ток тем выше, чем выше принятая при расчете индукция, поскольку при этом возрастает необходимая напряженность намагничивающего поля в соответствии с кривой намагничивания сердечника.  [55]

Обмотки иу осуществляют обратную связь. К последовательно соединенным обмоткам ша присоединяется нагрузка. Если кривая намагничивания сердечников близка к прямоугольной, выходное напряжение имеет вид прямоугольников. Частота регулируется емкостью CL либо подмагничиванием сердечников постоянным током.  [56]

Постоянная времени магнитных усилителей малой мощности и повышенной частоты имеет величину порядка сотых долей секунды. Однако у мощных усилителей постоянная времени при частоте 50 гц может достигать нескольких секунд. Далее, вследствие нелинейности кривой намагничивания насыщенных сердечников усилителей возможно некоторое искажение формы кривой тока нагрузки. Наконец, магнитные усилители при частоте тока 50 гц имеют значительную массу и габариты, что всегда нежелательно в судовых установках; с повышением же частоты они снижаются.  [57]

Стабильность длительности формируемого импульса сильно зависит от коэффициента усиления транзистора. При этом параметры схемы блокинг-генератора выбирают таким образом, чтобы участок насыщения на кривой намагничивания сердечника достигался к концу импульса. Резкое возрастание намагничивающего и, следовательно, коллекторного тока при насыщении сердечника фиксирует момент выхода из насыщения транзистора и стабилизирует тем самым длительность формируемого импульса.  [58]

Тороидальные или кольцевые ферромагнитные сердечники применяются уже давно в качестве контрольных образцов для определения магнитных характеристик материалов в лабораторных условиях. Сердечники такого рода могут иметь магнитные свойства, очень близкие к свойствам материала, из которого они изготовлены, поскольку геометрия сердечника и методика изготовления сводят к минимуму ряд факторов, ухудшающих его магнитные свойства. В частности, тороидальный сердечник имеет очень небольшой эквивалентный воздушный зазор и соответственно малое поле рассеяния; практически весь поток сосредоточивается в самом сердечнике. Эти особенности, очень ценные при лабораторных испытаниях образцов, обусловили применение таких сердечников и для дроеселейлмгнитных усилителей, так как такие параметры усилителя, как коэффициент усиления, выходная мощность, скорость реакции, непосредственно зависят от эквивалентной кривой намагничивания сердечника в целом.  [59]

Влияние разброса входного сопротивления насыщен - ного трансформатора в практике уменьшают, выбирая R6 вх. Постоянства р добиваются обычно отбором транзисторов. Эффективным средством уменьшения влияния разброса транзисторов является также использование сердечников с заметной нелинейностью кривой намагничивания. При этом параметры схемы блокинг-генератора выбирают таким образом, чтобы начало участка насыщения на кривой намагничивания сердечника достигалось к концу импульса. Резкое возрастание намагничивающего, а следовательно, и кол лектор ного тока при насыщении сердечника фиксирует момент выхода из насыщения транзистора и стабилизирует тем самым длительность формируемого импульса.  [60]



Страницы:      1    2    3    4