Регистрирующие инструменты

Вольтметр (рис. 88). Измеряет амплитудное значение переменного сигнала. На схеме имеются два вольтметра: V1 и V2. Первый из них предназначен для измерения амплитудного значения напряжения, пропорционального напряженности магнитного поля в образце, второй – для измерения амплитудного значения напряжения, пропорционального индукции магнитного поля в образце.

Регистрирующие инструменты - student2.ru

Рис. 88. Вольтметр

Оба прибора совершенно одинаковы. Предел измерений всегда постоянен и равен 10 В.

Электронный осциллограф (рис. 89).Предназначен для измерения зависимости напряжений, пропорциональных напряженности и индукции магнитного поля. В зависимости от схемы измерений, осциллограф отражает либо зависимость сигналов от времени, либо зависимость сигналов друг от друга (петля гистерезиса).

В углах области визуального представления измеренного сигнала расположены элементы управления масштабом вывода на экран Регистрирующие инструменты - student2.ru . Они позволяют легко изменять область представления кривых.

Обратите внимание, что при записи данных, в отличие от всех других регистрирующих инструментов, записываться будут сразу несколько строк значений.

Регистрирующие инструменты - student2.ru

Регистрирующие инструменты - student2.ru

Рис. 89. Осциллограф

Частотомер (рис. 90). Измеряет частоту переменного сигнала. Имейте в виду, частота устанавливается дискретно, поэтому выставить очень точное значение не получится. Например, вместо 100 Гц можно установить либо 96,3 либо 103,9.

Регистрирующие инструменты - student2.ru

Рис. 90. Частотомер

Лабораторная установка состоит из персонального компьютера (ПК), измерительного блока (ИБ) и набора магнитных преобразователей (МП) с образцами исследуемых материалов.

Измерительный блок включает в себя усилитель намагничивания (УН) и интегрирующий усилитель (ИУ), которые используются для формирования напряженности магнитного поля и преобразования сигнала магнитной индукции в образце.

С помощью ПК осуществляется управление измерительным экспериментом и наблюдение результатов на экране монитора, как в графическом виде (петли гистерезиса, временные зависимости напряженности и индукции магнитного поля), так и в табличном. Образцы исследуемых материалов подключаются к ИБ через гнезда, установленные на передней панели блока.

ПК при помощи звуковой карты вырабатывает синусоидальное напряжение в диапазоне частот 40–1000 Гц. Переменное напряжение поступает на вход У.

Н, к выходу которого подключена намагничивающая обмотка МП. МП представляет собой образец исследуемого магнитного материала в форме кольца с намотанными на него двумя обмотками: намагничивающей обмоткой 1 и измерительной обмоткой 2. Напряженность магнитного поля в материале определяется током I в намагничивающей обмотке по формуле: Y = I ∙ n, где n – плотность витков обмотки 1 (количество витков \ м). Значение тока намагничивания и, следовательно, напряженности поля в образце определяется по значению падения напряжения на измерительном резисторе R, который включается последовательно с обмоткой 1.

ЭДС, наводимая в измерительной обмотке 2 МП, пропорциональна производной от индукции магнитного поля В в исследуемом образце. Напряжение обмотки 2 интегрируется ИУ, на выходе которого напряжение измерительного сигнала пропорционально уже непосредственно В. Напряжение выхода ИУ подается на второй линейный вход звуковой карты в ПК. Таким образом, в ПК поступает информация о напряженности Н, индукции В магнитного поля в исследуемом образце и их частоте, на основании которой осуществляется построение кривых намагничивания и расчет всех магнитных параметров материалов.

Наши рекомендации