电压磁场强度(磁场大小与电压的关系)
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电压与磁场有什么关系?
电压与磁场没有关系。电流才与磁场相关。磁路跟电路的欧姆定律类似,电路有:电压/电阻=电流,磁路有:“磁压”/磁阻=“磁流”(磁通量)。磁压——安匝数;磁阻——决定于磁路材料的导磁率、截面积、长度,就像电阻取决于导体材料的导电率、截面积、长度一样。
磁通量与电压之间存在密切关系,磁通量的变化会导致电压的产生。磁通量是一个描述磁场通过某一面积的物理量,通常用表示,其单位是韦伯(Wb)。当磁场强度B与垂直于磁场并穿过某一面积A的矢量之间的点积进行积分时,就得到了穿过该面积的磁通量。
在发电机中(或切割磁感线的导体两端),电压和磁场强度成正比。在发电机中(或切割磁感线的导体两端),电流与磁场强度没有直接关系,而是取决于外电路(负载)的电抗。
磁通与电压之间存在密切的关系。简而言之,磁通的变化会导致电压的产生。磁通是指磁场通过某一面积的总量,它描述了磁场的强度和方向。当磁场发生变化时,例如磁场的强度增强或减弱,或者磁场的方向发生变化,都会导致磁通量的改变。这种磁通量的变化会在导体中产生电动势,也就是电压。
u=dψ/dt,即感应电压与磁链的变化率成正比。
充磁后的磁场强度与充磁电压有没有关系
1、当然有关系。但实中不用电压而是用电流。因为磁场强度正比于IN即电流与绕组匝数。所以关注流入线圈的电流更直接。
2、磁钢根据不同的牌号他的磁能积就不一样,磁能级与磁性材料能存储的能量成正比。不同的磁钢磁能积在同批或者不同批和不同牌号之间的磁能积相差很大,所以磁体充磁后能存储的能量就不一样。表现为充磁后磁体的磁场强度不一样。
3、具体说来,先将电容器充以直流高压电压,然后通过一个电阻极小的线圈放电。放电脉冲电流的峰值可达数万安培。此电流脉冲在线圈内产生一个强大的磁场,该磁场使置于线圈中的硬磁材料永久磁化。 充磁机电容器工作时脉冲电流峰值极高,对电容器耐受冲击电流的性能要求很高。
4、完全可以,一般是先完全消磁之后再充磁。4 电磁线圈的极性设置反了。5 磁链值和磁场强度密切相关,链值大磁场强度也大。6 应该说没有什么元素衰减,只有退磁不净,与后一次充磁方向相反形成减极性,所以表现充磁效果不良。
电压一定,电阻越大,电流越小,磁场强度越小吗
电压一定的情况下,电阻越大,电流越小,磁场强度越小 。这没有问题。但线圈不是普通电阻,电感的“电阻”实际上叫做“阻抗”,它对交流电才有作用的。匝数多,其电感更强,阻抗虽然越大。但其产生电磁感应能力是增强的。所以场强会越大。
电压一定,电阻越大,电流越小,但是磁场强度不一定越小。因为影响磁场强度的因素包括三个:(1)线圈中的电流大小;(2)线圈匝数多少;(3)线圈中有无铁芯。所以,只有“电流变小”这一个因素是不能确定磁场强度一定变小的,必须要综合考虑这三个因素,缺一不可。
电压一定,电阻越大,电流越小,但是磁场强度不一定越校 因为影响磁场强度的因素包括三个: (1)线圈中的电流大小; (2)线圈匝数多少; (3)线圈中有无铁芯。
电压和磁场有关吗?
1、电压与磁场没有关系。电流才与磁场相关。磁路跟电路的欧姆定律类似,电路有:电压/电阻=电流,磁路有:“磁压”/磁阻=“磁流”(磁通量)。磁压——安匝数;磁阻——决定于磁路材料的导磁率、截面积、长度,就像电阻取决于导体材料的导电率、截面积、长度一样。
2、磁通量与电压之间存在密切关系,磁通量的变化会导致电压的产生。磁通量是一个描述磁场通过某一面积的物理量,通常用表示,其单位是韦伯(Wb)。当磁场强度B与垂直于磁场并穿过某一面积A的矢量之间的点积进行积分时,就得到了穿过该面积的磁通量。
3、磁通与电压之间存在密切的关系。简而言之,磁通的变化会导致电压的产生。磁通是指磁场通过某一面积的总量,它描述了磁场的强度和方向。当磁场发生变化时,例如磁场的强度增强或减弱,或者磁场的方向发生变化,都会导致磁通量的改变。这种磁通量的变化会在导体中产生电动势,也就是电压。
4、在发电机中(或切割磁感线的导体两端),电压和磁场强度成正比。在发电机中(或切割磁感线的导体两端),电流与磁场强度没有直接关系,而是取决于外电路(负载)的电抗。
电压与磁场的关系怎样计算?
1、电压与磁场没有关系。电流才与磁场相关。磁路跟电路的欧姆定律类似,电路有:电压/电阻=电流,磁路有:“磁压”/磁阻=“磁流”(磁通量)。磁压——安匝数;磁阻——决定于磁路材料的导磁率、截面积、长度,就像电阻取决于导体材料的导电率、截面积、长度一样。
2、u=dψ/dt,即感应电压与磁链的变化率成正比。
3、有电流通过时就会产生磁场,磁场方向符合右手螺旋定则。磁场强度与电流正比,而电流I=U/Z,式中Z是阻抗。很显然电压高,如果阻抗大,一样不会有流过大的电流,所以磁场强度的大小与磁场强弱没有必然联系(当然没有足够的电压也不可能产生电流),因此,并不一定高电压就能获得大的电磁力。