Სარჩევი:

ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელი წესი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელი წესი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელი წესი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელი წესი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: Sleek Android Design, by Jordan Jozwiak 2024, ნოემბერი
Anonim
ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელის წესი
ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელის წესი

თანამედროვე სამყარო არ იარსებებდა დღეს ელექტრომაგნიტების გარეშე; თითქმის ყველაფერი, რასაც დღეს ვიყენებთ, ამა თუ იმ გზით მუშაობს ელექტრომაგნიტებზე. მყარი დისკის მეხსიერება თქვენს კომპიუტერში, დინამიკი თქვენს რადიოში, სტარტერი თქვენს მანქანაში, ყველა იყენებს ელექტრომაგნიტს სამუშაოდ.

იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები, ტესლას ხვეულები, ელექტროძრავები და უამრავი ელექტრონული მოწყობილობა; თქვენ უნდა გესმოდეთ როგორ მუშაობს ელექტრომაგნიტები და მარჯვენა ხელის წესი.

ნაბიჯი 1: მიმდინარე დირიჟორში

მიმდინარე დირიჟორში
მიმდინარე დირიჟორში
მიმდინარე დირიჟორში
მიმდინარე დირიჟორში

დიახ მე ვთქვი, რომ დენი არ არის ძაბვა; ძაბვა არის პოტენციალი გამტარზე, ხოლო დენი გადის გამტარზე.

იფიქრეთ ძაბვაზე და დენზე, როგორც წყალი მილში და მილსადენი თქვენი დატვირთვაა. წყალი მილში მიდის 35 psi სიჩქარით 5 გალონი წუთში. მილის მეორე ბოლოში წყალი გამოდის მილებიდან 0 psi სიჩქარით 5 გალონი წუთში.

ისევე როგორც წყალი მილის დენში მიდის გამტარში და იგივე დენი გამოდის გამტარიდან.

ნაბიჯი 2: მარჯვენა ხელის წესი დირიჟორში

მარჯვენა ხელი წესი დირიჟორში
მარჯვენა ხელი წესი დირიჟორში
მარჯვენა ხელი წესი დირიჟორში
მარჯვენა ხელი წესი დირიჟორში

როდესაც დენი, (წითელი ისარი) გამოიყენება გამტარზე, ის ქმნის მაგნიტურ ველს გამტარის გარშემო. (ლურჯი ისრები) იმისათვის, რომ წინასწარ განსაზღვროთ მაგნიტური ველების მიმართულება დირიჟორის გარშემო, გამოიყენეთ მარჯვენა ხელის წესი. მოათავსეთ ხელი დირიჟორზე, ცერა თითით დენის მიმართულებით და თითები მიმართული იქნება მაგნიტური ველის ნაკადის მიმართულებით.

ნაბიჯი 3: მარჯვენა ხელის წესი კოჭაში

მარჯვენა ხელის წესი კოჭაში
მარჯვენა ხელის წესი კოჭაში
მარჯვენა ხელის წესი კოჭაში
მარჯვენა ხელის წესი კოჭაში

როდესაც კონდუქტორს შემოხვევთ ფოლადის ან რკინის მსგავსად შავი ლითონის გარშემო, ხვეული გამტარის მაგნიტური ველები გაერთიანდება და გასწორდება, ამას ელექტრომაგნიტი ეწოდება. მაგნიტური ველი, რომელიც გადადის კოჭის ცენტრიდან, გადის ელექტრომაგნიტის ერთი ბოლოდან კოჭის გარედან, ხოლო მოპირდაპირე ბოლოში კი ისევ კოჭის ცენტრში.

მაგნიტებს აქვთ ჩრდილოეთი და სამხრეთი პოლუსები, რომ წინასწარ განსაზღვროთ რომელი დასასრულია ჩრდილოეთი ან სამხრეთი პოლუსი კოჭაში, ისევ თქვენ იყენებთ მარჯვენა ხელის წესს. მხოლოდ ამჯერად მარჯვენა ხელით კოჭაზე, მიუთითეთ თითები გრაგნილ გამტარში მიმდინარე ნაკადის მიმართულებით. (წითელი ისრები) მარჯვენა ცერა თითისკენ მიმართული სრუტე კოჭის გასწვრივ, ის უნდა მიუთითებდეს მაგნიტის ჩრდილოეთ ბოლოზე.

ნაბიჯი 4: სოლენოიდის სარელეო და სარქველები

სოლენოიდის სარელეო და სარქველები
სოლენოიდის სარელეო და სარქველები
სოლენოიდის სარელეო და სარქველები
სოლენოიდის სარელეო და სარქველები

სოლენოიდები და რელეები არის ელექტრომაგნიტები, რომლებიც არ ეყრდნობიან მარჯვენა ხელებს ისე, როგორც სხვა მოწყობილობები. თუმცა ჩრდილოეთით პროგნოზირება ადვილია ერთ კოჭაზე. მოქმედებენ როგორც კონცენტრატორები და სარქველები, ისინი არიან მარტივი მოწყობილობა, რომელსაც სჭირდება მხოლოდ გამტარებლის გადაადგილება, რომელიც ხსნის და ხურავს გადამრთველს ან სარქველს.

გამაქტიურებელი არის გაზაფხული დატვირთული ამძრავით გარეთ ან მოშორებით კოჭების ბირთვიდან. როდესაც თქვენ მიმართავთ დენს კოჭაზე, ის ქმნის ელექტრომაგნიტურ დგამს აქტივატორს კოჭის ბირთვისკენ გახსნის ან იხურება კონცენტრატორები ან სარქველები.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი აქ:

ვიკიპედია

ნაბიჯი 5: როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები

როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები
როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები
როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები
როგორ მუშაობს ტრანსფორმატორები

ტრანსფორმატორები ძალიან არიან დამოკიდებული მარჯვენა ხელის წესზე. როგორ ქმნის დენადობის დენს პირველადი ხვეული უკაბელო მეორად კოჭაში, ეწოდება ლენზის კანონი.

ვიკიპედია

ტრანსფორმატორში ყველა კოჭა უნდა იყოს დაჭრილი ერთი მიმართულებით.

კოჭა გაუძლებს მაგნიტური ველის ცვლილებას, ასე რომ, როდესაც AC ან pulsing მიმდინარე გამოიყენება პირველადი coil, ის ქმნის მერყევი მაგნიტური ველი პირველადი coil.

როდესაც მერყევი მაგნიტური ველი აღწევს მეორად კოჭას ის ქმნის საპირისპირო მაგნიტურ ველს და საპირისპირო დენს მეორად კოჭაში.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარჯვენა ხელის წესი პირველადი გრაგნილის და მეორეხარისხოვანი მეორადის გამომავალი პროგნოზირებისათვის პირველადი ხვევის შემობრუნების რაოდენობისა და მეორადი კოჭის შემობრუნების რაოდენობის მიხედვით, ძაბვა იცვლება უფრო მაღალი ან დაბალი ვოლტაჟი.

თუკი დადებით და უარყოფითად ძნელია დაიცვას მეორადი ხვეული; წარმოიდგინეთ მეორადი გრაგნილი, როგორც ენერგიის წყარო ან ბატარეა, სადაც ენერგია გამოდის და იფიქრეთ პირველადი, როგორც დატვირთვა, სადაც ენერგია იხარჯება.

ნაბიჯი 6: DC ელექტროძრავები

DC ელექტროძრავები
DC ელექტროძრავები
DC ელექტროძრავები
DC ელექტროძრავები

მარჯვენა ხელის წესი ძალიან მნიშვნელოვანია ძრავებში, თუ გინდათ რომ ისინი მუშაობდნენ ისე, როგორც თქვენ გსურთ. DC ძრავები იყენებენ მბრუნავ მაგნიტურ ველებს ძრავის არმატურის დასატრიალებლად. ჯაგრისის გარეშე DC ძრავებს აქვთ მუდმივი მაგნიტი არმატურაში. ამ DC ძრავას აქვს მუდმივი მაგნიტი სტატორში, ასე რომ მაგნიტური ველი სტატორშია დაფიქსირებული და მბრუნავი მაგნიტური ველი არის არმატურში.

ჯაგრისები დენს ამარაგებენ კომუტატორის სეგმენტებზე არმატურაზე. ორი მოქმედებს როგორც გადამრთველი, რომელიც ბრუნავს დენს ერთი კოჭის გრაგნილიდან არმატურაზე მომდევნო კოჭის გრაგნილზე დაწნული არმატურაზე.

სეგმენტები კომუტატორზე ამარაგებს არმატურის გრაგნილს ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ერთ მხარეს, ვარსკვლავების მუდმივი მაგნიტებისგან. როდესაც სამხრეთი მიემართება ჩრდილოეთისაკენ, არმატურა ბრუნავს კომუტატორზე მომდევნო სეგმენტზე და არმატურაზე მომდევნო ხვეული იკვებება.

ამ ძრავის მიმართულების შესაცვლელად შეცვალეთ პოლარობა, თუკი ჯაგრისებამდე მიდის.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი აქ:

ვიკიპედია

ნაბიჯი 7: AC DC Motors

AC DC მოტორსი
AC DC მოტორსი
AC DC მოტორსი
AC DC მოტორსი

AC DC ძრავები იყენებენ მბრუნავ მაგნიტურ ველებს არმატურაში, ისევე როგორც DC ძრავები იყენებენ მბრუნავ მაგნიტურ ველებს ძრავის არმატურის დასატრიალებლად. DC ძრავებისგან განსხვავებით, AC DC ძრავებს არ აქვთ მუდმივი მაგნიტები სტატორში ან არმატურში. AC DC ძრავებს აქვთ ელექტრომაგნიტები სტატორში, ამიტომ მაგნიტური ველი სტატორში ფიქსირდება DC დენის მიწოდებისას. AC დენის მიწოდებისას მაგნიტური ველები არმატურში და სტატორში ცვალებადია AC დენთან ერთად. ეს ძრავას ერთნაირად ამუშავებს, მიეწოდება თუ არა DC ან AC დენი.

მიმდინარე პირველი მიდის პირველ სტატორის ხვეულში, რომელიც ენერგიას აძლევს პირველ სტატორის ბოძს. პირველი გრაგნილიდან დენი მიდის პირველი ფუნჯის მიწოდების დენზე სეგმენტებზე კომუტატორზე არმატურაზე. ჯაგრისები და სეგმენტები კომუტატორზე მოქმედებენ როგორც გადამრთველი, რომელიც ატრიალებს დენს ერთი ბორბალიდან, რომელიც მიედინება არმატურაზე, მომდევნო კოჭაზე, რომელიც ტრიალებს არმატურაზე. ბოლოს დენი გამოდის არმატურიდან მეორე ფუნჯით და გადადის მეორე სტატორის გრაგნილში, რომელიც აძლიერებს მეორე სტატორის ბოძს.

სეგმენტები კომუტატორზე ამარაგებს არმატურის გრაგნილს ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ვარსკვლავის ელექტრომაგნიტების ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ერთ მხარეს. როდესაც სამხრეთი მიემართება ჩრდილოეთისაკენ, არმატურა ბრუნავს კომუტატორზე მომდევნო სეგმენტზე და არმატურაზე მომდევნო ხვეული იკვებება.

ისევე როგორც DC ძრავა; ამ ძრავის შეცვლის მიმართულების გადასაყვანად მივყავართ ჯაგრისებს.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი აქ:

ვიკიპედია

ნაბიჯი 8: სხვა მოწყობილობები

Სხვა მოწყობილობები
Სხვა მოწყობილობები

ძალიან ბევრი მოწყობილობაა, რომლებიც ელექტრომაგნიტებს იყენებენ ყველა მათგანის დასაფარად, ერთადერთი რაც უნდა გახსოვდეთ მათთან მუშაობისას არის ლენზის კანონი და მარჯვენა ხელის წესი.

დინამიკები მუშაობენ ისევე, როგორც სოლენოიდი მუშაობს განსხვავებები არის გამაქტიურებელი მუდმივი მაგნიტი და კოჭა მოძრავ დიაფრაგმაზე.

ინდუქციური ძრავები იყენებენ მბრუნავ მაგნიტურ ველებს და ლინზების კანონს არმატურაში ბრუნვის შესაქმნელად.

ყველა ელექტროძრავა იყენებს მბრუნავ მაგნიტურ ველს და ბოძების პროგნოზირებისთვის თქვენ იყენებთ მარჯვენა ხელის წესს.

გირჩევთ: