Cтраница 3
Физической основой магнитной записи является свойство ферромагнитных материалов сохранять состояние остаточной намагниченности после воздействия напряженности внешнего магнитного поля. [31]
Физической основой магнитной записи является свойство ферромагнитных материалов, подверженных намагничиванию, сохранять состояние остаточной намагниченности. Ферромагнитные свойства веществ тесно связаны с их кристаллической структурой и сохраняются лишь при температурах, меньших точки Кюри, различной для различных веществ. Согласно современным представлениям ферромагнитное тело разбивается на достаточно малые, хотя и макроскопические области самопроизвольного намагничивания, так называемые домены, по различному ориентированные внутри тела. [32]
![]() |
Основы магнитной записи. [33] |
Физической основой магнитной записи является свойство ферромагнитных материалов сохранять состояние остаточной намагниченности после воздействия напряженности внешнего магнитного поля. Магнитный носитель чаще всего представляет собой ферромагнитный порошок, смешанный с лаком и нанесенный тонким слоем на поверхность пластмассовой ленты. Этот слой представляет собой магнитнотвердый материал с коэрцитивной силой в сотни а / см и остаточной индукцией в сотые доли тесла. [34]
Физической основой магнитной записи является свойство ферромагнитных материалов сохранять состояние остаточной намагниченности после воздействия напряженности внешнего магнитного поля. [35]
При магнитной записи звука используется свойство ферромагнитных материалов намагничиваться под действием магнитного поля и сохранять остаточное намагничивание в течение длительного времени. Поэтому эту запись можно производить только на тех носителях, магнитный материал которых после устранения действия на него магнитного поля сохраняет физический след в форме остаточной намагниченности. С данного носителя записи воспроизводится звуковой сигнал. Для этого применяется канал воспроизведения, состоящий из воспроизводящего прибора, усилителя воспроизведения магнитной записи и громкоговорителя или телефона. [36]
Влияние размагничивающего поля при исследовании свойств ферромагнитных материалов с большой восприимчивостью весьма велико. [37]
![]() |
Дроссельный магнитный усилитель с начальным подмагничнванием. [38] |
Характер кривой управления зависит от свойств ферромагнитного материала, а также от параметров дросселя и схемы. [39]
![]() |
Схема квадратной матрицы. 1 - 16 - сердечники. [40] |
Работа всех накопителей основана на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться в одном и двух противоположных направлениях и сохранять остаточную намагниченность неограниченно долго. [41]
![]() |
Магнитная запись и воспроизведение звука. [42] |
Магнитный способ записи основан на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться при воздействии на них магнитного поля и сохранять остаточое намагничивание по выходе из этого поля. [43]
Действие магнитного усилителя основано на свойствах ферромагнитных материалов. Величина магнитного по тока, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения сердечника, называется магнитной индукцией В. При увеличении тока возра стают напряженность и соответственно индукция, но лишь до опрецеленного предела - состояния насыщения. [44]
В основу конструирования этих датчиков положено свойство ферромагнитных материалов изменять магнитную проницаемость при упругих деформациях. Датчик представляет собой катушку индуктивности с замкнутым магнитопроводом, деформирующимся под влиянием входного параметра - усилия или перемещения. [45]