Cтраница 1
![]() |
Влияние тангенциальной ( а и нормальной ( б составляющих магнитного поля магнита на работу геркона. [1] |
Отпускание геркона происходит при увеличении координаты х до значения хцхогп. [2]
![]() |
Установка нескольких герконов без наклона ( а, с наклоном ( б и подключение герконов к делителю напряжения ( в. [3] |
Координаты срабатывания и отпускания герконов датчика существенно различны. [4]
![]() |
Магнитная цепь геркона и схема его замещения. [5] |
Срабатывание и в особенности отпускание геркона может со - - провождаться вибрацией - дребезгом пластин. [6]
Подсчитываемые импульсы могут подаваться на вход счетчика только после срабатывания или отпускания герконов. [7]
![]() |
Датчик угловых перемещений с неподвижными постоянными магнитами. [8] |
U при отсутствии изделия 5 должно обеспечивать выполнение неравенства ФФ0тп, что гарантирует отпускание геркона. Для надежности работы принимается Ф Ф0тп / Кэ. [9]
Подобное выполнение ПВУ хбтя и требует увеличения объема управляющего магнита, но обладает весьма четким отпусканием герконов при выходе из совмещения управляющего магнита и шторки. [10]
В уравнении Максвелла, принятом в качестве исходного для определения потоков и МДС срабатывания и отпускания герконов, не учитываются потоки выпучивания ( краевые потоки) в области рабочего зазора геркона. Поэтому полученные формулы могут быть рекомендованы для приближенных расчетов. Ошибка в расчете определяется отношением длины бкр критического рабочего зазора к площади Se его поперечного сечения. С уменьшением этого отношения точность расчета повышается. [11]
Наряду с рассмотренными способами управления герконами существует способ управления ортогональными магнитными полями. Если материал пластины обладает остаточной индукцией Вг такой, что ВлД So ( Втп - индукция отпускания геркона), то после снятия управляющего сигнала геркон М / ( д останется в сработанном состоянии. [12]
![]() |
Поляризованные герконные реле с внутренним ( а, вынесенным внешним ( б и трубчатыми ( в магнитами. [13] |
При противоположной полярности управляющего сигнала управляющий поток Фу совпадает с поляризующим потоком Фо и в рабочих зазорах действует сумма потоков, что исключает возможность отпускания герконов. [14]
Продольное параллельное перемещение магнита наиболее благоприятно. В этом случае постоянный магнит шунтируется одной контакт-деталью, магнитный поток не проникает в рабочий зазор ( за исключением слабых потоков рассеяния), что гарантирует четкое срабатывание и отпускание геркона в постоянных точках хода магнита. Поперечное перемещение или удаление магнита не сопровождаются шунтированием его контакт-деталью. Поэтому степень изменения монотонно меняющегося поля но мере перемещения магнита более низкая. Это приводит к некоторому непостоянству координат перемещения магнита, соответствующих срабатыванию и отпусканию геркона. На зависимостях напряженности поля в рабочем зазоре от перемещения магнита ( рис. 2.1, 2.2) показано размещение точек замыкания ( з) и размыкания ( р) геркона и соответствующие этим точкам значения напряженности поля срабатывания Ясраб и отпускания Нтп. Следует подчеркнуть, что избыточная магнитная энергия постоянного магнита может вызвать многократные замыкания и размыкания геркона при перемещении продольного магнита в одном направлении. [15]