日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

有關磁場的小知識

454398 ? 來源:羅姆半導體社區(qū) ? 作者:羅姆半導體社區(qū) ? 2022-11-29 18:13 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

來源:羅姆半導體社區(qū)

磁鐵和磁力在我們的日常生活中無處不在,磁針可以幫助我們在不熟悉的地方找到方向,而冰箱貼可以將孩子的畫固定在冰箱門上。除了這些常見的例子,磁場還在宇宙中扮演著重要角色。有時候,磁場會對周圍環(huán)境產生重大的影響,比如在危險的磁星環(huán)境,以及用途很廣的核磁共振掃描儀。不過,在大多數情況下,磁場只是簡單地存在,并受到其他更強作用力的影響。雖然不是很起眼,但在生活中卻發(fā)揮了很大的作用。這里我們首先簡單介紹它們的定義和概念。
在自然界中無處不存在電場和磁場,在帶電物體的周圍必然會存在電場,在電場的作用下,周圍的物體都會感應帶電;同樣在帶磁物體的周圍必然會存在磁場,在磁場的作用下,周圍的物體也都會被感應產生磁通?,F代磁學研究表明:一切磁現象都起源于電流。磁性材料或磁感應也不例外,鐵磁現象的起源是由于材料內部原子核外電子運動形成的微電流,亦稱分子電流,這些微電流的集合效應使得材料對外呈現各種各樣的宏觀磁特性。因為每一個微電流都產生磁效應,所以把一個單位微電流稱為一個磁偶極子。因此,磁場強度的大小與磁偶極子的分布有關。
在宏觀條件下,磁場強度可以定義為空間某處磁場的大小。我們知道,電場強度的概念是用單位電荷在電場中所產生的作用力來定義的,而在磁場中就很難找到一個類似于“單位電荷”或“單位磁場”的帶磁物質來定義磁場強度,為此,電場強度的定義只好借用流過單位長度導體電流的概念來定義磁場強度,但這個概念本應該是用來定義電磁感應強度的,因為電磁場是可以互相產生感應的。
幸好,電磁感應強度不但與流過單位長度導體的電流大小相關,而且還與介質的屬性有關。所以,電磁感應強度可以在磁場強度的基礎上再乘以一個代表介質屬性的系數來表示。這個代表介質屬性的系數人們把它稱為導磁率。
在電磁場理論中,磁場強度H的定義為:在真空中垂直于磁場方向的通電直導線,受到的磁場的作用力F跟電流I和導線長度 的乘積I 的比值,稱為通電直導線所在處的磁場強度?;颍涸谡婵罩写怪庇诖艌龇较虻?米長的導線,通過1安培的電流,受到磁場的作用力為1牛頓時,通過導線所在處的磁場強度就是1奧斯特(Oersted)。
磁感應強度是指描述磁場強弱和方向的物理量,是矢量,常用符號B表示,國際通用單位為特斯拉(符號為T)。磁感應強度也被稱為磁通量密度或磁通密度。在物理學中磁場的強弱使用磁感應強度來表示,磁感應強度越大表示磁感應越強。磁感應強度越小,表示磁感應越弱。由于在真空中磁感應強度與磁場強度在數值上完全相等,因此,磁感應強度在真空中的定義與磁場強度在真空中的定義是完全相同的。所不同的是磁場強度H與介質的屬性無關,而磁感應強度B卻與介質的屬性有關。但很多書上都用上面定義磁場強度的方法來定義電磁感應強度,這是很不合理的;因為,電磁感應強度與介質的屬性有關,那么,比如在固體介質中,人們就很難用通電直導線的方法來測量通電直導線在磁場中所受的力,既然不能測量,就不應該假設它所受的力與介質的屬性有關。其實介質的導磁率也不是通過作用力來測量的,而是通過電磁感應的方法來測量的。
電磁感應強度一般簡稱為磁感應強度。磁場強度H和磁感應強度B由下面公式表示:
磁場強度H = F/I*l (2-1)
磁感應強度B = μ*H (2-2)
(2-1)式中磁場強度H的單位為奧斯特(Oe),力F的單位為牛頓(N),電流I的單位為安培(A),導線長度l 的單位為米(m)。(2-2)式中,磁感應強度B的單位為特斯拉(T), μ為導磁率,單位為亨/米(H/m),在真空中的導磁率記為u0 ,u0 = 1。由于特斯拉的單位太大,人們經常使用高斯(Gs)作為磁感應強度B的單位。1特斯拉等于10000高斯(1T=104Gs)。由于磁現象可以形象地用磁力線來表示,故磁感應強度B又可定義為磁力線通量的密度,即:單位面積內的磁力線通量。磁力線通量密度可簡稱為磁通密度,因此,電磁感應強度又可以表示為:
磁通密度B = Φ/S (2-3)
(2-3)式中,磁通密度B的單位為特斯拉(T),磁通量Φ 的單位為韋伯(Wb),面積的單位為平方米(m2)。如果磁通密度B用高斯(Gs)為單位,則磁通量的單位為麥克斯韋(Mx),面積的單位為平方厘米(cm2)。其中,1特斯拉等于10000高斯(1T = 104Gs),1韋伯等于10000麥克斯韋(1Wb = 10的4次方Mx)。
電磁感應強度除了可以稱為磁感應強度、磁通密度外,很多人還把它稱為磁感密度。至此,已經說明,電磁感應強度B、磁感應強度B、磁通密度B、磁感應密度B等,在概念上是完全可以通用的。順便說明,在其它書上有人把磁感應強度B的定義為:B = μ0 (H+M),其中H和M分別是磁化強度和磁場強度,而μ0是真空導磁率。為了簡單,在這本書中我們不準備引入太多的其它概念,如有特別需要,可通過(2-2)式的定義來與其它概念進行轉換。
磁感應強度與磁場強度的概念一直以來都比較混亂,這是有歷史原因的。1900年,國際電學家大會贊同美國電氣工程師協(xié)會(AIEE)的提案,決定CGSM制磁場強度的單位名稱為高斯,這實際上是一場誤會。AIEE原來的提案是把高斯作為磁通密度B的單位,由于翻譯成法文時誤譯為磁場強度,造成了混淆。當時的CGSM制和高斯單位制中真空磁導率μ0是無量綱的純數1,所以,真空中的B和H沒有什么區(qū)別,致使一度B和H都用同一個單位——高斯。1930年7月,國際電工委員會才在廣泛討論的基礎上作出決定:真空磁導率μ0有量綱,B和H性質不同,B和D對應,H和E對應,在CGSM單位制中以高斯作為B的單位,以奧斯特作為H的單位。直至1960年第十一屆國際計量大會決定:將六個基本單位為基礎的單位制,即米、千克、秒、安培、開爾文和坎德拉,命名為國際單位制,并以SI(法文Le System International el'Unites的縮寫)表示,磁感應強度與磁場強度的概念才基本得到統(tǒng)一。
由于歷史的原因,在電磁單位制中還經常使用兩種單位制,一種是SI國際單位制,另一種CGSM(厘米、克、秒)絕對單位制;兩個單位的主要區(qū)別是,在CGSM單位制中真空導磁率 μ0=1,在SI單位制中真空導磁率μ0 =4π*10^-7。因此,只需要在CGSM單位制前面乘以一個系數μ0 =4π*10^-7。,即可把CGSM單位制轉換成SI單位制,一般可寫成uu0 或uru0 ,看到這個符號即可知道是采用SI單位制;但這里的u或ur一般稱為相對導磁率,是一個不帶單位的系數,而u0 則要帶單位。這里還需要強調指出,用來代表介質屬性的導磁率并不是一個常數,而是一個非線性函數,它不但與介質以及磁場強度有關,而且與溫度還有關。因此,導磁率所定義的并不是一個簡單的系數,而是人們正在利用它來掩蓋住人類至今還沒有完全揭示的,磁場強度與電磁感應強度之間的內在關系。不過為了簡單,當我們對磁場強度與電磁感應強度進行分析的時候,還是可以把導磁率當成一個常數來看待,或者取它的平均值或有效值來進行計算。

審核編輯黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 磁場
    +關注

    關注

    3

    文章

    910

    瀏覽量

    25433
  • 電磁感應
    +關注

    關注

    17

    文章

    856

    瀏覽量

    60022
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    機器人靈巧手新型電驅動技術:諧波磁場電機與新材料的融合革命

    ? ? 電子發(fā)燒友網綜合報道,隨著人形機器人從“能動”向“靈巧”跨越,其設計面臨著極高的空間約束與性能要求。面對高功率密度、高頻響應及微型化的需求。諧波磁場電機(Harmonic Field
    的頭像 發(fā)表于 04-05 09:43 ?2412次閱讀
    機器人靈巧手新型電驅動技術:諧波<b class='flag-5'>磁場</b>電機與新材料的融合革命

    關于車速傳感器磁鐵的一些知識

    車速傳感器磁鐵在測量車輛速度中扮演著至關重要的角色,通過與霍爾效應傳感器或磁阻傳感器配合使用,利用磁場變化來生成信號,進而反映車速,今天來介紹下車速傳感器磁鐵的幾個關鍵知識點。首先,磁鐵材質方面
    的頭像 發(fā)表于 04-29 10:40 ?144次閱讀
    關于車速傳感器磁鐵的一些<b class='flag-5'>知識</b>點

    磁極分布方式對磁場均勻性有哪些影響?

    · 磁場均勻性指特定空間范圍內磁通密度(B 值)的一致性,通常用 “最大值與最小值之差 / 平均值” 或 “標準差 / 平均值” 量化(越小越均勻)。 磁場均勻性跟磁極分布有什么關系呢?磁極分布
    的頭像 發(fā)表于 03-12 08:48 ?209次閱讀
    磁極分布方式對<b class='flag-5'>磁場</b>均勻性有哪些影響?

    磁場空間分布感知型位置編碼與測速原理

    一、核心原理與技術體系 (一)位置編碼:磁場空間指紋的感知與匹配 ? ? ? ? 磁場空間分布感知型位置編碼的本質,是利用磁場在三維空間中 “位置 - 磁場矢量” 的唯一映射關系,構建
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:40 ?296次閱讀

    電機轉子磁場產生的方式與特性

    磁場是一種物理場,由運動的電荷、變化的電場或磁性材料產生。它是描述磁力作用的空間區(qū)域,能對帶電粒子或磁性物質施加力的作用。磁場具有方向性、疊加性和保守性。磁場強度是表征磁場強弱的物理量
    的頭像 發(fā)表于 02-03 08:52 ?437次閱讀

    知識分享:產品的結構構架與EMC

    知識分享:產品的結構構架與EMC結構是產品的重要組成部分,結構不能單獨成為EMC問題的來源,但卻是解決EMC問題的重要途徑。電磁場屏蔽、良好的接地系統(tǒng)以及耦合的避免都要借助于良好的結構設計。對于
    的頭像 發(fā)表于 01-19 17:07 ?2398次閱讀
    <b class='flag-5'>知識</b>分享:產品的結構構架與EMC

    電機轉子磁場不均勻的原因有哪些?

    電機轉子是電機的核心部件,其負責將電能轉化為機械能,實現電動機的工作。在電機轉子的運轉過程中,磁場是其較為關鍵的因素之一。然而,由于各種因素的影響,轉子磁場不均勻已成為電機運行中的高頻問題,若未及
    的頭像 發(fā)表于 12-30 08:46 ?731次閱讀

    磁場強度分級標準是怎樣的?

    信號調理設備磁場強度分級標準詳解 磁場強度 (H 場) 分級采用 國際標準 IEC 61000-4-8 (GB/T 17626.8) 的工頻磁場抗擾度測試等級 作為基礎,同時結合工業(yè)環(huán)境實際干擾強度
    的頭像 發(fā)表于 11-14 17:28 ?7026次閱讀
    <b class='flag-5'>磁場</b>強度分級標準是怎樣的?

    電機充磁如何保證磁路準確與磁場均勻

    充磁是永磁電機制造過程中必不可少且極其關鍵的一環(huán)。它決定了永磁體能否發(fā)揮其設計潛能,為電機轉子提供強大、穩(wěn)定、方向正確的磁場。其中充磁的磁極準確與磁場均勻性,直接決定電機轉速穩(wěn)定性、力矩輸出效率等
    的頭像 發(fā)表于 09-23 08:34 ?1412次閱讀

    羅氏線圈的 “磁場煩惱”:干擾并非無解,防護有章可循

    核心問題:周邊磁場的干擾。盡管周邊磁場會對羅氏線圈的測量精度產生顯著影響,但通過科學設計與優(yōu)化,這種干擾是可以被有效抑制的。 一、羅氏線圈的工作原理:為何對磁場敏感 要理解周邊磁場的干
    的頭像 發(fā)表于 09-09 10:29 ?2055次閱讀
    羅氏線圈的 “<b class='flag-5'>磁場</b>煩惱”:干擾并非無解,防護有章可循

    新能源汽車電子水泵電機電磁場仿真分析

    摘要:針對新能源汽車電子水泵品類繁多、設計困難的問題,利用計算機軟件實現水泵電機的電磁場仿真設計,進一步優(yōu)化電機的電磁參數,提高電子水泵的工作效率。以某型號電子水泵示例,根據設計需求分析確定電機
    發(fā)表于 07-17 14:37

    A21:分立元件知識與應用專題--電感知識及應用案例

    分立元件知識與應用專題--電感知識及應用案例
    的頭像 發(fā)表于 07-15 19:24 ?552次閱讀
    A21:分立元件<b class='flag-5'>知識</b>與應用專題--電感<b class='flag-5'>知識</b>及應用案例

    A21:分立元件知識與應用專題--電容知識及應用案例

    分立元件知識與應用專題--電容知識及應用案例
    的頭像 發(fā)表于 07-15 19:22 ?564次閱讀
    A21:分立元件<b class='flag-5'>知識</b>與應用專題--電容<b class='flag-5'>知識</b>及應用案例

    電機磁場諧波的來源及影響

    **電機磁場諧波是指電機運行過程中,由于定子繞組磁勢或氣隙磁導的非正弦特性產生的周期性磁場分量,其頻率為基波頻率的整數倍。 電機磁場諧波的來源復雜,主要與電機的結構設計、繞組形式、磁路材料特性等相關
    的頭像 發(fā)表于 07-15 08:34 ?1506次閱讀
    電機<b class='flag-5'>磁場</b>諧波的來源及影響

    Analog Devices Inc. ADAF1080磁場傳感器數據手冊

    Analog Devices ADAF1080磁場傳感器將集成信號調理與AMR傳感器和信號調理放大器相結合。這些單軸、高精度磁場傳感器具有電氣失調消除功能、集成診斷功能以及模數轉換器 (ADC) 驅動器,可精確測量高達±8mT磁場
    的頭像 發(fā)表于 06-17 10:04 ?979次閱讀
    Analog Devices Inc. ADAF1080<b class='flag-5'>磁場</b>傳感器數據手冊
    云霄县| 连平县| 西城区| 沧源| 平山县| 龙州县| 水富县| 南汇区| 区。| 邻水| 武宁县| 庐江县| 浑源县| 阿克苏市| 崇州市| 霞浦县| 额尔古纳市| 安宁市| 美姑县| 南澳县| 焉耆| 南丹县| 渑池县| 黔西县| 乌兰浩特市| 三台县| 五大连池市| 临安市| 阳山县| 南部县| 西安市| 商南县| 紫阳县| 澄城县| 凤冈县| 淮阳县| 大连市| 巩留县| 偏关县| 乾安县| 什邡市|