- 磁滯,通常稱為磁滯現象,是指磁性材料在磁化和去磁過程中表現出的滯后或延遲現象。鐵磁材料在受到臨時磁場作用時,由于材料本身的特性,可能會在去磁過程中表現出滯后或延遲。這種磁性材料的滯后或延遲通常被稱為磁滯。我們知道,電磁線圈產生的磁通量是在給定區域內產生的磁場或力線的數量,通常稱為“磁通密度”。磁通密度的符號為B,單位為特斯拉(T)。從之前的教程中我們還知道,電磁鐵的磁強度取決于線圈的匝數、通過線圈的電流或所使用的核心材料類型,如果我們增加電流或匝數,我們可以增加磁場強度,符號為H。之前,相對磁導率(符號μ
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磁滯
- 磁滯效應是鐵磁材料損耗的主要來源之一。在這篇文章中,我們學習了計算磁芯的磁滯損耗,并通過一些示例問題進行了研究。本系列的前一篇文章討論了磁芯的磁滯損耗與其B-H曲線之間的關系。我們將從演示如何使用B-H曲線面積來估計滯后損失開始這篇文章。然后我們將學習Steinmetz方程,這是一種估算損失的經驗方法。最后,我們將簡要討論如何在電感器和變壓器中建模磁滯損耗。滯后損失與B-H曲線面積磁滯效應導致鐵磁材料的B-H曲線是多值的,從而產生獨特的磁滯曲線。使材料沿其磁滯曲線經歷一個磁化周期需要與曲線內面積成比例的工
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磁滯,B-H曲線,Steinmetz方程
- 本文使用SPICE模擬來解釋比較器電路中基于正反饋的磁滯的功能。在前面的三篇文章中,我們對磁滯的理論和實踐進行了探討。現在,在本系列的最后一篇文章中,我們將使用LTspice來仔細研究比較器電路中的磁滯現象。比較器磁滯SPICE測試臺在本文的這一部分中,我們將使用圖1中的測試設置來運行一些模擬。用于測試的開環比較器電路的LTspice示意圖。 ?圖1。LTspice比較器示意圖。我正在使用“diffschmtbuf”組件作為我的比較器。我在SpiceLine字段中為它指定的參數可以在圖2中看到。
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磁滯 比較電路 LTspice
- 了解電比較器電路、磁性元件和大功率設備中磁滯的行為及優點。在前面的兩篇文章中,我介紹了磁滯的概念,并詳細闡述了磁滯系統的輸出如何依賴于輸入的當前狀態和系統的歷史。在這篇文章中,我想探討一些電氣工程應用,受益于磁滯。比較器電路中的磁滯現象比較器電路可能是電子設計中最具象征意義的故意磁滯。顧名思義,比較器是一種比較兩個輸入信號并通過其輸出電壓指示兩個輸入中哪個電壓較高的裝置。一個基本的模擬比較器就是一個高增益的差分放大器,這就是為什么一個沒有負反饋的運算放大器可以成為一個合格的比較器。然而,運算放大器并沒有針
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磁滯 比較電路 磁性元件 大功率電路
- 本文是磁滯系列文章的第二篇,解釋了工程系統中發現的兩種磁滯類型。在前一篇文章中,我介紹了磁滯的概念,并解釋了磁滯系統的輸出如何依賴于輸入的當前狀態和系統的歷史。在這篇文章中,我想提供一個更完整的理論圖片,通過檢查率依賴和率無關磁滯之間的差異。我們還將研究磁滯和功耗之間的關系。磁滯和延遲之前,我引用了磁滯的四個定義。我們當時討論了其中兩個,現在我們將討論另外兩個:“由于產生效應的機制發生變化而引起的觀察效應變化的磁滯”,《牛津電子與電氣工程詞典》。“由于摩擦等阻力導致的預期值的磁滯效應”—牛津化學工程詞典。
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磁滯 電氣工程 功耗
- 在自然界和工程系統中都有發現,在某些電子應用中,磁滯是一種至關重要的設計技術。在本文中,我們將介紹其理論基礎知識。作為一個技術術語,磁滯首先是指磁性材料表現出的現象。此后,它已經被納入了許多研究領域——如果你在一系列參考著作中尋找“磁滯性”,你會在字典和百科全書中找到相關條目,這些條目不僅包括工程,還包括物理學、地理學、環境科學、經濟學,甚至牙科醫學。以這種方式擴大和多樣化使用的概念不太可能有一個簡潔、全面的定義,所以定義磁滯將是本文的第一個任務。我們將著重于磁滯作為材料、組件和電路的特性,在電氣工程師的
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磁滯 電氣工程師
- 1 低功耗計量應用的要求
適合自動抄表(AMR)系統的煤氣表和水表需要功耗很少的傳感器。水和煤氣的用量通常是由連接至一個旋轉軸的磁體測量的。每轉一次都會轉換成一個電信號并且由一個嵌入式控制器將其累計。
低功耗是這些系統中一個關鍵的設計參數。此外,在無需更換電池的前提下,這些計量表的預期使用壽命通常為20年。因此,節約電池電量是延長電源的可用壽命的關鍵。
2 固態傳感技術
如前所述,一些設計工程師在低功耗計量應用中選擇的是固態傳感技術,包括磁阻傳感器和霍爾效應傳感器。磁阻傳感器是
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舌簧開關 磁阻傳感器 固態器 磁滯 霍爾效應
磁滯介紹
磁滯 磁滯的概念(Hysteresis)鐵磁性物質磁感應強度隨磁場強度變化時特有的現象。
鐵磁材料除了具有高的磁導率外,另一重要的磁性特點就是磁滯。
鐵磁體在反復磁化的過程中,它的磁感應強度的變化總是滯后于它的磁場強度,這種現象叫磁滯。 [
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