Cтраница 2
Магнитоэлектрический механизм с внутрирамочным магнитом ( рис. 1) содержит внутренний цилиндрический магнит 8 из магнитотвердого материала, кольцо 6 из магнитомягкого материала. В воздушном зазоре между ними образуется практически равномерное магнитное поле. [16]
![]() |
Двусторонний ( биполярный механизм.| Односторонний ( униполярный механизм.| Магнитные системы броневого типа. [17] |
Конструкция механизма с внутрирамочным магнитом впервые предложена проф. [18]
Измерительный механизм с внутрирамочным магнитом помещен в пластмассовый брызгозащищенный корпус. [19]
У милливольтметров с внутрирамочным магнитом по сравнению с приборами, имеющими внешний магнит, на несколько порядков меньше как собственное поле рассеяния, так и воздействие внешних магнитных полей и ферромагнитных масс. Кроме того, измерительные механизмы с внутрирамочным магнитом позволяют уменьшить габариты милливольтметров. Недостатком этих измерительных механизмов милливольтметров является сложность изготовления магнитного шунта. [20]
В системах с внутрирамочным магнитом по сравнению с системами с внешним магнитом значительно меньше потоки рассеяния и, следовательно, лучше используется энергия магнита. Применение такой магнитной системы позволяет создать приборы малого веса и габарита. [21]
Измерительный механизм с внутрирамочным магнитом помещен в пластмассовый брызгозащищенный корпус. [22]
Измерительный механизм приборов имеет внутрирамочный магнит, крепление подвижной части на растяжках; механический указатель стрелочный. [23]
Измерительный механизм индикаторов имеет внутрирамочный магнит, крепление подвижной части на кернах. [24]
Измерительный механизм приборов имеет внутрирамочный магнит, крепление подвижной части на растяжках; механический указатель стрелочный. [25]
Измерительный механизм индикаторов имеет внутрирамочный магнит, крепление подвижной части на кернах. [26]
![]() |
Подвижная катушка в радиальном магнитном поле. [27] |
К недостаткам приборов с внутрирамочным магнитом следует отнести то, что магнитное поле в воздушном зазоре по величине и однородности уступает полю, которое может быть получено в приборах с внешним магнитом. Это объясняется относительно малым возможным объемом внутрирамочного магнита и трудностями выравнивания поля. В связи с этим по точности и чувствительности приборы с внутрирамочным магнитом пока уступают приборам с внешним магнитом. [28]
Массовая проверка приборов с внутрирамочным магнитом показала, что, несмотря на профилирование магнитопровода, 5 - 10 % приборов подвергают вторичной разборке из-за недопустимой нелинейности шкал. Причины этого следующие: раковины в магните, смещение магнитной оси, неравномерности индукции в рабочем зазоре, неравномерность воздушного зазора магнитной системы, смещение оси подвижной части. [29]
К недостаткам систем с внутрирамочным магнитом следует отнести то, что магнитное поле в воздушном зазоре по величине и однородности уступает полю, которое может быть получено в системах с внешним магнитом. Это объясняется относительно малым возможным объемом внутри-рамочного магнита и трудностями выравнивания поля. В связи с этим по точности и чувствительности приборное внутрирамочным магнитом пока уступают приборам с внешним магнитом. [30]