Pole magnetyczne.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Wykład Prawo Coulomba W 1785 roku w oparciu o doświadczenia z ładunkami Charles Augustin Coulomb doszedł do trzech następujących wniosków dotyczących.
Advertisements

Demo.
Demo.
Wykład Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne
Siła Lorentza W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B. Na ładunek próbny q0 poruszający się w tej przestrzeni z prędkością v działa siła.
PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
Dariusz Nowak kl.4aE 2009/2010 POLE MAGNETYCZNE.
ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI
Dobroć obwodu w stanie rezonansu: Ponieważ w warunkach rezonansu Stwierdzamy, że napięcia i są Q razy większe od napięcia.
Wykonał: Ariel Gruszczyński
Wykonał : Mateusz Lipski 2010
Kalendarium Wykład Zajęcia terenowe Wykład Wykład Zajęcia terenowe
Wykład II.
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
Wykład IV Pole magnetyczne.
Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach cd.
Reinhard Kulessa1 Wykład Energia pola indukcji magnetycznej 18 Prądu zmienne 18.1 Impedancja obwodów prądu zmiennego 16.5 Zjawisko samoindukcji 18.2.
Wykład Impedancja obwodów prądu zmiennego c.d.
Wykład Energia pola indukcji magnetycznej Prądu zmienne
Wykład Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Indukcja elektromagnetyczna
Wykład 20 Zmienne prądy.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Indukcja i drgania elektromagnetyczne
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Indukcja i drgania elektromagnetyczne.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne
POTENCJAŁY Potencjały są to pomocnicze funkcje, skalarne lub wektorowe, służące do obliczania pól i gdy znane są wywołujące te pola ładunki.
WARUNKI BRZEGOWE. FALE NA GRANICY OŚRODKÓW
Prawo Gaussa Strumień natężenia pola elektrycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności.
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
„Co to jest indukcja elektrostatyczna – czyli dlaczego dioda świeci?”
Zjawiska Elektromagnetyczne
AUTOMATYKA i ROBOTYKA (wykład 4)
Wykład III Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
MECHANIKA 2 Wykład Nr 11 Praca, moc, energia.
Wykład 8 Pole magnetyczne
Fizyka Elektryczność i Magnetyzm
Pole magnetyczne od jednego zezwoju
Modelowanie magnesów B. Augustyniak.
Transformator.
MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI.
Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowych zagadnień magnetostatycznych.
Tomasz Kozłowski Kl. II Gim
Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna środowisk.
Projektowanie Inżynierskie
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Rezystancja przewodnika
MECHANIKA 2 Wykład Nr 12 Zasady pracy i energii.
Elektromagnes Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Zbudowany jest z cewki nawiniętej.
Mostek Wheatstone’a, Maxwella, Sauty’ego-Wiena
2.3. Prawa Kirchhoffa I prawo Kirchoffa: Suma natężeń prądów dopływających do węzła (rozgałęzienia) obwodu jest równa zeru. Prądom dopływającym przypisujemy.
Wykład Rozwinięcie potencjału znanego rozkładu ładunków na szereg momentów multipolowych w układzie sferycznym Rozwinięcia tego można dokonać stosując.
Zasada działania prądnicy
Prąd płynący przez cewkę: i przenoszony ładunek Pomiar indukcji magnetycznej Do badanego pola wprowadza się niewielką cewkę o N zwojach. Strumień magnetyczny.
Transformatory.
Niech f(x,y,z) będzie ciągłą, różniczkowalną funkcją współrzędnych. Wektor zdefiniowany jako nazywamy gradientem funkcji f. Wektor charakteryzuje zmienność.
Trochę matematyki - dywergencja Dane jest pole wektora. Otoczymy dowolny punkt P zamkniętą powierzchnią A. P w objętości otoczonej powierzchnią A pole.
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Trochę matematyki Przepływ cieczy nieściśliwej – zamrozimy ciecz w całej objętości z wyjątkiem wąskiego kanalika o stałym przekroju – kontur . Ciecz w.
Wykład Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Podstawowe prawa optyki
Wyznaczanie indukcji magnetycznej
Temat: Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Indukcja elektromagnetyczna
3. Sposób działania transformatora.
O zjawiskach magnetycznych
WYKŁAD 3 ELEKTROMAGNETYZM.
ELEKTROSTATYKA.
Podstawy teorii spinu ½
Zapis prezentacji:

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne ...

Pole magnetyczne ...

Pole magnetyczne R

Pole magnetyczne R , dla x=0

Pole magnetyczne 10 1

Pole magnetyczne Dla anteny prostokątnej: gdzie: a, b - wymiary cewki, x - odległość od środka cewki, N - ilość zwojów, I - wartość prądu cewki.

Pole magnetyczne - optymalny rozmiar anteny Zbyt mała powierzchnia anteny może powodować niewystarczający 'zasięg'. Duża powierzchnia anteny może powodować zbyt małe natężenie pola nawet dla odległości x = 0. Należy znaleźć optymalny stosunek natężenia pola do rozmiaru anteny. W tym celu różniczkujemy (d/dr)H(R). Maksimum funkcji H(R) otrzymujemy dla:

Pole magnetyczne - optymalny rozmiar anteny

Pole magnetyczne - indukcyjność własna Strumień magnetyczny skojarzony z cewką: Indukcyjnością własną nazywa się stosunek strumienia skojarzonego z cewką do prądu płynącego przez cewkę:

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Pole magnetyczne wytworzone w jednej cewce przenika całkowicie lub częściowo przez drugą cewkę. Załóżmy, Że prąd o natężeniu I1 w cewce pierwszej (o N1 zwojach) wytwarza w niej strumień indukcji pola magnetycznego Φ1. Część tego strumienia Φ12 przecina drugą cewkę (o N2 zwojach), pozostała część strumienia Φ11 ulega rozproszeniu. Całkowity strumień wytwarzany przez cewkę pierwszą jest więc sumą dwóch składowych Φ1 = Φ12 + Φ11

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Indukcyjność własna cewki pierwszej może być określona jako: Strumień magnetyczny Φ12 (czyli strumień przechodzący przez cewkę drugą, ale związany z prądem w cewce pierwszej) sprzęga się z N2 zwojami cewki drugiej. Indukcyjność wzajemną cewki pierwszej z cewką drugą można wyrazić zależnością: Stąd:

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Jeśli natężenie prądu I1 będzie zmieniać się w czasie, to można zapisać: Prawa strona tego równania zgodnie z prawem Faradaya jest równa co do wartości bezwzględnej SEM ε2, która pojawia się w cewce drugiej, w wyniku zmiany natężenia prądu w cewce pierwszej. Tak więc: Analogiczne związki otrzymamy dla przypadku, gdy w cewce drugiej płynie prąd zmienny I2, który powoduje indukowanie się SEM w cewce pierwszej. Indukcyjność własna cewki drugiej jest określona:

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Współczynnik indukcji wzajemnej drugiej cewki względem pierwszej wynosi Siła elektromotoryczna indukowana w cewce pierwszej określona jest zależnością Można wykazać, że jeśli cewki znajdują się w środowisku o takiej samej przenikalności magnetycznej µ, to współczynniki indukcji wzajemnej są takie same

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Indukcyjność wzajemna cewek zależy od: – przenikalności magnetycznej rdzenia, – kształtu cewek, – ich liczby zwojów, – wzajemnego ustawienia cewek, które ma wpływ na podział całkowitego strumienia magnetycznego.

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Stopień sprzężenia dwóch cewek charakteryzowany jest współczynnikiem sprzężenia. Współczynnikiem sprzężenia cewki pierwszej z drugą (drugiej z pierwszą) nazywamy stosunek strumienia magnetycznego głównego cewki pierwszej (drugiej) do strumienia całkowitego tej cewki. Współczynnik sprzężenia obu cewek określamy jako średnią geometryczną współczynników k1 i k2, czyli Współczynnik sprzężenia może być zawarty w granicach 0...1. Gdzie k=0 oznacza brak sprzężenia, k=1 sprzężenie idealne.

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna

Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna transponder: M1: R = 55 cm, M2: R = 7,5cm, M3: R = 1 cm, reader: R = 3,5cm. N = 1