一個線圈的電流變化,在相鄰的線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,它們在電的方面彼此獨立,之間的相互影響是靠磁場將其聯(lián)系起來的,電子學(xué)上,稱為磁耦合.
中文名稱 | 磁耦合 | 外文名稱 | Magnetic coupling |
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性質(zhì) | 電子學(xué)名詞 | 相關(guān)原理 | 感應(yīng)電動勢 |
電荷靜止時不自旋,只產(chǎn)生電場,不產(chǎn)生磁場。 電荷運動時自旋,并在周圍產(chǎn)生環(huán)形磁場。通有直流電流的直導(dǎo)線中,電子排著隊向前運動,因電子自旋的作用,導(dǎo)線周圍有環(huán)形磁場。若將通有直流電流的直導(dǎo)線彎曲成圓形,則環(huán)形磁場閉合,對外表現(xiàn)為磁矩。電流方向和磁極方向的關(guān)系符合右手螺旋法則:右手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電流方向,則拇指指向N極方向。電子繞原子核運動,可視為通有直流電流的圓形導(dǎo)線,對外表現(xiàn)為原子磁矩。電子運動方向和磁極方向的關(guān)系符合左手螺旋法則:左手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電子運動方向,則拇指指向N極方向。
可分為以下幾種:
非直接耦合:兩個模塊之間沒有直接關(guān)系,它們之間的聯(lián)系完全是通過主模塊的控制和調(diào)用來實現(xiàn)的。
數(shù)據(jù)耦合:一個模塊訪問另一個模塊時,彼此之間是通過簡單數(shù)據(jù)參數(shù) (不是控制參數(shù)、公共數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或外部變量) 來交換輸入、輸出信息的。
標記耦合 :一組模塊通過參數(shù)表傳遞記錄信息,就是標記耦合。這個記錄是某一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的子結(jié)構(gòu),而不是簡單變量。其實傳遞的是這個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的地址;
控制耦合:如果一個模塊通過傳送開關(guān)、標志、名字等控制信息,明顯地控制選擇另一模塊的功能,就是控制耦合。
外部耦合:一組模塊都訪問同一全局簡單變量而不是同一全局數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),而且不是通過參數(shù)表傳遞該全局變量的信息,則稱之為外部耦合。
公共耦合:若一組模塊都訪問同一個公共數(shù)據(jù)環(huán)境,則它們之間的耦合就稱為公共耦合。公共的數(shù)據(jù)環(huán)境可以是全局數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、共享的通信區(qū)、內(nèi)存的公共覆蓋區(qū)等。
內(nèi)容耦合:如果發(fā)生下列情形,兩個模塊之間就發(fā)生了內(nèi)容耦合
(1) 一個模塊直接訪問另一個模塊的內(nèi)部數(shù)據(jù);
(2) 一個模塊不通過正常入口轉(zhuǎn)到另一模塊內(nèi)部;
(3) 兩個模塊有一部分程序代碼重疊(只可能出現(xiàn)在匯編語言中);
(4) 一個模塊有多個入口。
耦合強度,依賴于以下幾個因素:
(1)一個模塊對另一個模塊的調(diào)用;
(2)一個模塊向另一個模塊傳遞的數(shù)據(jù)量;
(3)一個模塊施加到另一個模塊的控制的多少;
(4)模塊之間接口的復(fù)雜程度。
耦合按從強到弱的順序可分為以下幾種類型:
(1)內(nèi)容耦合。當(dāng)一個模塊直接修改或操作另一個模塊的數(shù)據(jù),或者直接轉(zhuǎn)入另一個模塊時,就發(fā)生了內(nèi)容耦合。此時,被修改的模塊完全依賴于修改它的模塊。這是最高程度的耦合,也是最差的耦合。
(2)公共耦合。兩個以上的模塊共同引用一個全局數(shù)據(jù)項就稱為公共耦合。
(3)控制耦合。一個模塊在界面上傳遞一個信號(如開關(guān)值、標志量等)控制另一個模塊,接收信號的模塊的動作根據(jù)信號值進行調(diào)整,稱為控制耦合。
(4)標記耦合。模塊間通過參數(shù)傳遞復(fù)雜的內(nèi)部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),稱為標記耦合。此數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的變化將使相關(guān)的模塊發(fā)生變化。
(5)數(shù)據(jù)耦合。模塊間通過參數(shù)傳遞基本類型的數(shù)據(jù),稱為數(shù)據(jù)耦合。
(6)非直接耦合。模塊間沒有信息傳遞時,屬于非直接耦合。
如果模塊間必須存在耦合,就盡量使用數(shù)據(jù)耦合,少用控制耦合,限制公共耦合的范圍,堅決避免使用內(nèi)容耦合。
線圈1中通入電流i1時。在線圈1中產(chǎn)生磁通,同時,有部分磁通穿過臨近線圈2,這部分磁通稱為互感磁通。兩線圈間有磁的耦合。
永磁耦合器的缺點啥? 為什么感覺國內(nèi)應(yīng)用的不廣泛?
永磁耦合調(diào)速的機械特性比變頻調(diào)速和直流調(diào)速軟的多,響應(yīng)速度低的多,因此在調(diào)速精度高,要求響應(yīng)速度和機械特性硬的領(lǐng)域難以應(yīng)用;永磁耦合調(diào)速難以實現(xiàn)制動;難以在卷揚機、吊車上應(yīng)用。
架設(shè)架空地線超高壓輸電線路防雷基本措施而對于超高壓線路桿塔提高其線路耐雷水平防止反擊降低桿塔接地電阻有效措施實際工種當(dāng)降低桿塔接地電阻有困難時候即采用導(dǎo)線下面架設(shè)地線方法用增加避雷線與導(dǎo)線之間耦合作用...
只有與設(shè)備連接的是耦合器
導(dǎo)體的兩端接在電流表的兩個接線柱上,組成閉合電路,當(dāng)導(dǎo)體在磁場中向左或向右運動,切割磁力線時,電流表的指針就發(fā)生偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了電流.這樣產(chǎn)生的電流叫感應(yīng)電流。我們知道,穿過某一面積的磁力線條數(shù),叫做穿過這個面積的磁通量。當(dāng)導(dǎo)體向左或向右做切割磁力線的運動時,閉合電路所包圍的面積發(fā)生變化,因而穿過這個面積的磁通量也發(fā)生了變化。導(dǎo)體中產(chǎn)生感應(yīng)電流的原因,可以歸結(jié)為穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化??梢姡灰┻^閉合電路的磁通量發(fā)生變化,閉合電路中就會產(chǎn)生感應(yīng)電流。這就是產(chǎn)生感應(yīng)電流的條件。感應(yīng)電流的方向:導(dǎo)體向左或向右運動時,電流表指針的偏轉(zhuǎn)方向不同,這表明感應(yīng)電流的方向跟導(dǎo)體運動的方向有關(guān)系。如果保持導(dǎo)體運動的方向不變,而把兩個磁極對調(diào)過來,即改變磁力線的方向,可以看到,感應(yīng)電流的方向也改變??梢?,感應(yīng)電流的方向跟導(dǎo)體運動的方向和磁力線的方向都有關(guān)系.
感應(yīng)電流究竟是如何產(chǎn)生的呢?
設(shè)均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,導(dǎo)體平放在紙面上,方向正南正北,移動方向為西方。(用右手定則判感應(yīng)電流方向為南方)。當(dāng)導(dǎo)體向西移動時,可視為導(dǎo)體中的電荷也向西移動,而電荷在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電荷運動方向之間的關(guān)系,可以用左手定則來判定,電流方向應(yīng)是南方。把線圈的兩端接在電流表上,組成閉合電路.當(dāng)向線圈中插入或拔出磁鐵時,電流表的指針偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了感應(yīng)電流。這是因為向線圈中插入磁鐵時,穿過線圈的磁通量增大,從線圈中拔出磁鐵時,穿過線圈的磁通量減小。穿過線圈的磁通量發(fā)生了變化,因而產(chǎn)生了感應(yīng)電流。向線圈中插入或拔出磁鐵的過程可以等效為導(dǎo)體切割磁力線的過程。磁通量的變化只是產(chǎn)生感應(yīng)電流的表層的原因,真正的原因還是線圈中的電荷受洛侖茲力運動。
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在電路設(shè)計中,數(shù)字信號的隔離傳輸電路是比較常用電路之一,一般的磁耦合隔離電路只適合于傳輸高頻信號,對于低頻或直流信號則無能為力。為了實現(xiàn)磁耦合隔離電路傳輸?shù)皖l信號的功能,用一串窄脈沖代表數(shù)字信號的狀態(tài)改變,以窄脈沖的磁隔離傳輸代替低頻數(shù)字信號的磁隔離傳輸,以上電復(fù)位電路確定磁隔離傳輸電路的初始狀態(tài),在確定的初始狀態(tài)和信號狀態(tài)變化脈沖的共同作用下,在磁隔離電路的輸出端完整恢復(fù)需要傳輸?shù)臄?shù)字信號,從而實現(xiàn)低頻或直流信號的磁耦隔離傳輸。使用該設(shè)計可以拓展磁耦合隔離技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,降低電路功耗。
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首先對磁耦合諧振式無線能量傳輸模型進行了理論分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了無線充電系統(tǒng)設(shè)計的總拓撲結(jié)構(gòu),并設(shè)計了收發(fā)端控制電路,以此實現(xiàn)無線充電功能。
若兩個線圈的磁場存在相互作用,則稱這兩個線圈磁耦合。如表1所示為具有磁耦合的兩個線圈,線圈1和2的匝數(shù)分別為
《永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置》所要解決的技術(shù)問題是提供一種結(jié)構(gòu)緊湊簡單,對安裝精度要求低,傳動平穩(wěn)可靠的永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置。
《永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置》的永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置,包括第一轉(zhuǎn)子和第二轉(zhuǎn)子,第一轉(zhuǎn)子和第二轉(zhuǎn)子上分別安裝相互耦合并可傳遞扭矩的永磁體,其特征在于:所述第一轉(zhuǎn)子和第二轉(zhuǎn)子上分別安裝有同軸的內(nèi)錐部分和外錐部分,所述內(nèi)錐部分和外錐部分具有錐度相配合的內(nèi)外錐面,所述內(nèi)錐部分和外錐部分中至少有一個能夠通過軸向調(diào)節(jié)機構(gòu)調(diào)節(jié)其軸向位置。
所述第一轉(zhuǎn)子為同軸設(shè)置的具有內(nèi)外套筒結(jié)構(gòu)的內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子,所述第二轉(zhuǎn)子為具有內(nèi)環(huán)槽的外永磁轉(zhuǎn)子,永磁體分別為內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子中內(nèi)套筒的外壁上外永磁體和外永磁轉(zhuǎn)子的內(nèi)壁上的內(nèi)永磁體,外永磁轉(zhuǎn)子套在內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子的內(nèi)外套筒之間并能夠使內(nèi)永磁體與外永磁體位置對應(yīng);所述外錐部分為套在外永磁轉(zhuǎn)子外圍的外錐套,所述內(nèi)錐部分為內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子中外套筒的內(nèi)壁形成的能夠與外錐套的外錐面相配合的內(nèi)錐面。
所述調(diào)節(jié)機構(gòu)包括外錐套的后端面上分布有通孔和外錐套螺紋孔和外永磁轉(zhuǎn)子的后端面上設(shè)置有與通孔位置對應(yīng)的外永磁轉(zhuǎn)子螺紋孔,所述外錐套與外永磁轉(zhuǎn)子能夠由一號螺栓穿過通孔將其相互旋緊,所述外錐套螺紋孔能夠旋入二號螺栓并使其頂端頂壓在外永磁轉(zhuǎn)子的后端面上。
所述外錐套的內(nèi)表面與外永磁轉(zhuǎn)子的外表面之間間隙配合。
所述通孔的直徑大于一號螺栓的直徑。
所述內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子中內(nèi)套筒的外壁與外永磁轉(zhuǎn)子的內(nèi)壁之間形成氣隙A,所述氣隙A的取值范圍為2-5毫米,所述外錐套與內(nèi)永磁轉(zhuǎn)子中內(nèi)套筒的外壁之間形成氣隙B,所述氣隙B的取值范圍為0.3-0.8毫米。
《永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置》的優(yōu)點在于:
1、采用錐面配合自動定心原理,能確保兩永磁轉(zhuǎn)子之間的氣隙均勻度從而保證了磁力聯(lián)軸器的耦合性能;
2、由于氣隙B<氣隙A,因此內(nèi)、外轉(zhuǎn)子的磁鋼永不會吸附到一起從而避免了兩轉(zhuǎn)子“粘”在一起難以分開的困難;
3、由于隙B<氣隙A,即使驅(qū)動軸或負載軸端產(chǎn)生橫向位移,內(nèi)外轉(zhuǎn)子打滑,也不會導(dǎo)致內(nèi)、外轉(zhuǎn)子磁鋼之間產(chǎn)生摩擦從而保護磁鋼不被損毀,保證了磁力聯(lián)軸器的安全。
圖1為《永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置》永磁耦合聯(lián)軸器自對中保護裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。