Cтраница 2
Успокоение подвижной системы прибора достигается тормозящим действием вихревых токов, наводимых в алюминиевой рамке катушки при перемещении ее в магнитном поле постоянного магнита NS, так как, согласно правилу Ленца, магнитное поле рамки противодействует магнитному полю магнита, что мешает вращению рамки и быстро гасит ее колебания. [16]
К двум концам рамки подводится электрический ток от работающей термопары. Магнитное поле рамки перпендикулярно ее плоскости. Взаимодействие двух полей создает вращающий момент, который стремится повернуть рамку вокруг своей оси до совпадения направления ее поля с полем постоянного магнита. Противодействующий момент создается спиральными пружинками. На рис. 104 показана магнитная и подвижная система милливольтметра. [17]
![]() |
Схема внешних соединений милливольтметра с термопарами при автоматической компен. [18] |
Действие магнитоэлектрического милливольтметра основано на взаимном влиянии поля постоянного магнита и магнитного поля, образованного током, проходящим по рамке прибора. Магнитное поле рамки перпендикулярно к ее плоскости. Взаимодействие полей создает вращающий момент, стремящийся повернуть вокруг оси рамку 3, находящуюся в кольцевом зазоре, образованном сердечником и полюсными наконечниками / и 2 постоянного магнита. [19]
Ток от рабочего спая термопары подводится к рамке через специальные пружинки. При взаимодействии магнитного поля рамки с полем постоянного магнита рамка поворачивается и перемещает одновременно стрелку по шкале прибора. Милливольтметры изготовляются переносные и стационарные щитовые. Первые имеют шкалу в градусах и милливольтах, вторые - только в градусах. [20]
![]() |
Принцип работы электродвигателя постоянного тока. [21] |
В результате взаимодействия магнитного поля рамки с внешним магнитным полем рамка поворачивается по часовой стрелке. Вместе с ней вращаются и пластины коллектора. По инерции рамка проходит нейтральное положение. [22]
В примере на рис. 8 - 5 обмотка / оптимальным образом расположена относительно магнитопровода, поэтому между ней и магнитопроводом такая сила не возникает; рамка 2 должна быть развернута так, чтобы ее плоскость была перпендикулярна линии а - а. Однако момент Мэм, направление которого показано на рис. 8 - 5, очень мал по значению, так как изменение магнитного поля рамки 2 мало зависит от ее поворота относительно магнитопровода. [23]
ЭДС, зависящая от угла поворота рамки и максимальная, когда плоскость рамки перпендикулярна линии а - а. Если ток пропустить и через рамку 2, то на рамку будет воздействовать момент Мфд, стремящийся повернуть ее так, чтобы магнитное поле рамки совпало с магнитным полем обмотки, На короткозамкнутую рамку также воздействует момент Минд, вызываемый индуктированным в рамке током. [24]
![]() |
Схема зеркального гальванометра и схемы отсчета. 1-визирная труба. 2-зеркало шкалы. 3-осветитель. 4-полупрозрачная шкала. [25] |
Зеркальный гальванометр ( рис. 239, а) представляет собой магнитно-электрический прибор. В этом приборе легкая рамка, на которую намотана проволока, помещается на подвесе в поле постоянного магнита. При пропускании через проволоку рамки электрического тока возникающее магнитное поле рамки взаимодействует с полем магнита, и рамка поворачивается на угол, пропорциональный силе проходящего тока. Отсутствие трущихся частей делает этот прибор очень чувствительным к малым токам. В таких гальванометрах применяют зеркальный отсчет, при котором угол поворота рамки, характеризующий силу электрического тока, фиксируется поворотом зеркала, скрепленного с рамкой. [26]
Зеркальный гальванометр ( рис. 239, а) представляет собой магнитно-электрический прибор. В этом приборе легкая рамка, на которую намотана проволока, помещается на подвесе в поле постоянного магнита. При пропускании через проволоку рамки электрического тока возникающее магнитное поле рамки взаимодействует с полем магнита, и рамка поворачивается на угол, пропорциональный силе проходящего тока. Отсутствие трущихся частей делает этот прибор очень чувствительным к малым токам. В таких гальвано-метрах применяют зеркальный отсчет, при котором угол поворота рамки, характеризующий силу электрического тока, фиксируется поворотом зеркала, скрепленного с рамкой. [27]
![]() |
Устройство измерительного прибора магнитоэлектрического типа. 1 - постоянный магнит. 2-полюсные наконечники. 3 - шкала. 4 - рамка. 5 - спиральные пружинки. 6-указательная стрелка. 7-сердечник. [28] |
Рассмотрим принцип действия прибора. Предположим, что в проводниках левой части рамки ( на рис. 16 6 для упрощения показаны лишь три витка) ток протекает в направлении на нас, а в правой части рамки в направлении от нас. Эти части проводника рамки являются рабочими частями обмотки, создающими полезное взаимодействие магнитного поля рамки с основным магнитным полем. [29]
Силовые линии электрического поля начинаются на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном. Силовые линии магнитного поля замкнуты и охватывают рамку с током. Это хорошо видно на рис. 40.6, где изображены силовые линии поля электрического диполя и магнитного поля рамки с током. Однако на больших расстояниях, как видно из рисунка, форма силовых линий обоих полей одинакова. [30]