Определение динамических характеристик магнитных материалов

Одним из удобных способов определения динамических характеристик является осциллографический. Схема установки приведена на рис. 3.9. При прохождении переменного тока по первичной намагничивающей катушке L1 в измерительной катушке L2 наводится ЭДС, мгновенное значение которой согласно закону электромагнитной индукции

определение динамических характеристик магнитных материалов - student2.ru

Таким образом, для того чтобы напряжение, приложенное к вертикальным пластинам осциллографа, было пропорционально магнитной индукции в сердечнике, необходимо ЭДС проинтегрировать по времени. В качестве интегрирующей используется RС - цепочка, состоящая из R2 и С. Выходное напряжение интегрирующего контура

определение динамических характеристик магнитных материалов - student2.ru (3.17)

Как видно из рис. 3.9, последовательно с намагничивающей обмоткой L1 включен резистор R1 , падение напряжения на котором после усиления подается на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа. Это напряжение пропорционально намагничивающему току U2=IR1, а следовательно, и магнитному полю Н:

определение динамических характеристик магнитных материалов - student2.ru (3.18)

Это напряжение после усиления подается на вертикально отклоняющие пластины.

В формулах (3.17) и (3.18) w1,w2— число витков катушек L1 и L2; l— средняя длина витка катушки L1; s2 —площадь витка катушки L2 . Итак, на вертикальные пластины осциллографа подается напряжение, мгновенное значение которого пропорционально индукции в сердечнике, а на горизонтальные—напряжение, мгновенное значение которого пропорционально напряженности поля. На экране осциллографа видна динамическая петля гистерезиса, по которой можно определить интересующие наблюдателя параметры.

определение динамических характеристик магнитных материалов - student2.ru

Наши рекомендации