ការការពារប្រឆាំងនឹងដែនអគ្គីសនីនិងម៉ាញេទិកថេរ។ សម្ភារៈសម្រាប់អេក្រង់ម៉ាញេទិក

គោលការណ៍ការពារដែនម៉ាញេទិក

វិធីសាស្រ្តពីរត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារដែនម៉ាញេទិក៖

វិធីសាស្រ្ត shunting;

វិធីសាស្ត្រវាលម៉ាញេទិកអេក្រង់។

ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យបានដិតដល់នូវវិធីសាស្រ្តនីមួយៗទាំងនេះ។

វិធីសាស្រ្តនៃការ shunting ដែនម៉ាញេទិកជាមួយអេក្រង់មួយ។

វិធីសាស្រ្តនៃការបិទដែនម៉ាញេទិកដោយប្រើអេក្រង់ ត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងដែនម៉ាញេទិចឆ្លាស់គ្នាថេរ និងយឺត។ អេក្រង់ត្រូវបានផលិតពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic ជាមួយនឹងការ permeability ម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងខ្ពស់ (ដែក, permalloy) ។ នៅក្នុងវត្តមាននៃអេក្រង់ បន្ទាត់នៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ជាចម្បងតាមជញ្ជាំងរបស់វា (រូបភាព 8.15) ដែលមានភាពធន់នឹងម៉ាញេទិកទាប បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលំហអាកាសនៅខាងក្នុងអេក្រង់។ គុណភាពនៃការការពារអាស្រ័យលើភាពជ្រាបនៃម៉ាញេទិកនៃប្រឡោះនិងភាពធន់នៃសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិច i.e. ប្រឡោះកាន់តែក្រាស់ និងថ្នេរតិច សន្លាក់ដែលរត់ឆ្លងកាត់ទិសដៅនៃខ្សែភ្លើងមេដែក ប្រសិទ្ធភាពការពារនឹងខ្ពស់ជាង។

វិធីសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់។

វិធីសាស្ត្រផ្លាស់ទីលំនៅអេក្រង់ត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យអថេរដែនម៉ាញេទិចប្រេកង់ខ្ពស់។ ក្នុងករណីនេះអេក្រង់ដែលធ្វើពីលោហធាតុដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិកត្រូវបានប្រើ។ ការការពារគឺផ្អែកលើបាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុង។ នៅទីនេះបាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុងមានប្រយោជន៍។

ចូរដាក់ស៊ីឡាំងទង់ដែងនៅលើផ្លូវនៃដែនម៉ាញេទិកឆ្លាស់ឯកសណ្ឋាន (រូបភាព 8.16, ក)។ អថេរ ED នឹងរំភើបនៅក្នុងវា ដែលនៅក្នុងវេននឹងបង្កើតចរន្តអថេរ eddy ចរន្ត (ចរន្ត Foucault) ។ ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃចរន្តទាំងនេះ (រូបភាព 8.16, ខ) នឹងត្រូវបានបិទ; នៅខាងក្នុងស៊ីឡាំង វានឹងតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកវាលដ៏រំភើប ហើយនៅខាងក្រៅវាក្នុងទិសដៅដូចគ្នាទៅនឹងវាលដ៏រំភើប។ វាលលទ្ធផល (រូបភាព 8.16, គ) ត្រូវបានចុះខ្សោយនៅជិតស៊ីឡាំងនិងពង្រឹងនៅខាងក្រៅវា i.e. មានការផ្លាស់ទីលំនៅនៃវាលពីលំហដែលកាន់កាប់ដោយស៊ីឡាំងដែលជាឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចាំងរបស់វាដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើនភាពធន់ទ្រាំអគ្គិសនីរបស់ស៊ីឡាំងថយចុះពោលគឺឧ។ ចរន្ត eddy កាន់តែច្រើនហូរកាត់វា។

ដោយសារតែឥទ្ធិពលលើផ្ទៃ ("ឥទ្ធិពលស្បែក") ដង់ស៊ីតេនៃចរន្ត eddy និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃវាលម៉ាញេទិកឆ្លាស់ នៅពេលដែលពួកវាចូលជ្រៅទៅក្នុងលោហៈ ធ្លាក់ចុះយោងទៅតាមច្បាប់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។

, (8.5)

កន្លែងណា (8.6)

- សូចនាករនៃការថយចុះនៃវាលនិងចរន្តដែលត្រូវបានគេហៅថា ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលសមមូល។

នៅទីនេះគឺជា permeability ម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងនៃសម្ភារៈ;

- ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកបូមធូលីស្មើនឹង 1.25 * 10 8 gn * សង់ទីម៉ែត្រ -1 ;

- ភាពធន់នៃសម្ភារៈ, Ohm * សង់ទីម៉ែត្រ;

- ប្រេកង់ Hz ។

វាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់លក្ខណៈនៃឥទ្ធិពលការពារនៃចរន្ត eddy ដោយតម្លៃនៃជម្រៅជ្រៀតចូលសមមូល។ ទំហំតូច x 0 វាលម៉ាញេទិកកាន់តែធំដែលពួកគេបង្កើត ដែលបំលាស់ទីវាលខាងក្រៅនៃប្រភពយកចេញពីចន្លោះដែលកាន់កាប់ដោយអេក្រង់។

សម្រាប់​វត្ថុធាតុ​មិន​មែន​ម៉ាញេទិក​ក្នុង​រូបមន្ត (8.6) =1 ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​និង . ហើយប្រសិនបើអេក្រង់ត្រូវបានធ្វើពីសម្ភារៈ ferromagnetic?

ប្រសិនបើស្មើគ្នា ឥទ្ធិពលនឹងប្រសើរជាង ព្រោះ >1 (50..100) និង x 0 នឹងតិចជាង។

ដូច្នេះ x 0 គឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចាំងនៃចរន្ត eddy ។ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណថាតើដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងកម្លាំងវាលម៉ាញេទិកប៉ុន្មានដងកាន់តែតូចនៅជម្រៅ x 0 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះយើងជំនួស x \u003d x 0 ទៅជារូបមន្ត (8.5) បន្ទាប់មក

តើនៅពេលណាដែលវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅជម្រៅ x 0 ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងកម្លាំងវាលម៉ាញេទិកថយចុះដោយកត្តានៃ e, i.e. រហូតដល់តម្លៃ 1/2.72 ដែលស្មើនឹង 0.37 នៃដង់ស៊ីតេ និងភាពតានតឹងលើផ្ទៃ។ ចាប់តាំងពីការចុះខ្សោយនៃវាលគឺតែប៉ុណ្ណោះ 2.72 ដងនៅជម្រៅ x 0 មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈនៃសម្ភារៈការពារបន្ទាប់មកតម្លៃពីរបន្ថែមទៀតនៃជម្រៅជ្រៀតចូល x 0.1 និង x 0.01 ត្រូវបានប្រើដែលកំណត់លក្ខណៈនៃការធ្លាក់ចុះនៃដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងវ៉ុលវាលដោយ 10 និង 100 ដងពីតម្លៃរបស់វានៅលើផ្ទៃ។

យើងបង្ហាញតម្លៃ x 0.1 និង x 0.01 តាមរយៈតម្លៃ x 0 សម្រាប់នេះដោយផ្អែកលើកន្សោម (8.5) យើងបង្កើតសមីការ

និង ,

ការសម្រេចចិត្តដែលយើងទទួលបាន

x 0.1 \u003d x 0 ln10 \u003d 2.3x 0; (8.7)

x 0.01 = x 0 ln100 = 4.6x 0

ដោយផ្អែកលើរូបមន្ត (8.6) និង (8.7) សម្រាប់សម្ភារៈការពារផ្សេងៗ តម្លៃនៃជម្រៅជ្រៀតចូលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងអក្សរសិល្ប៍។ ដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ យើងបង្ហាញទិន្នន័យដូចគ្នាក្នុងទម្រង់តារាង 8.1។

តារាងបង្ហាញថាសម្រាប់ប្រេកង់ខ្ពស់ទាំងអស់ ចាប់ផ្តើមពីជួររលកមធ្យម អេក្រង់ដែលធ្វើពីលោហៈណាមួយដែលមានកម្រាស់ 0.5..1.5 ម.ម ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅពេលជ្រើសរើសកម្រាស់និងសម្ភារៈនៃអេក្រង់មួយមិនគួរបន្តពីលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីនៃសម្ភារៈនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានដឹកនាំដោយ ការពិចារណានៃកម្លាំងមេកានិច, ភាពរឹង, ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង corrosion, ភាពងាយស្រួលនៃការចូលរួមផ្នែកបុគ្គលនិងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរកាលរវាងពួកគេជាមួយនឹងភាពធន់ទ្រាំទាប, ភាពងាយស្រួលនៃការ soldering, welding ជាដើម។

វាធ្វើតាមទិន្នន័យក្នុងតារាងនោះ។ សម្រាប់ប្រេកង់ធំជាង 10 MHz ខ្សែភាពយន្តទង់ដែង និងប្រាក់ជាច្រើនទៀតដែលមានកម្រាស់តិចជាង 0.1 ម.ម ផ្តល់នូវឥទ្ធិពលការពារយ៉ាងសំខាន់។. ដូច្នេះនៅប្រេកង់លើសពី 10 MHz វាពិតជាអាចទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់អេក្រង់ដែលធ្វើពី foil getinaks ឬសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ផ្សេងទៀតដែលស្រោបដោយទង់ដែង ឬប្រាក់។

ដែកអាចប្រើជាអេក្រង់បាន ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថា ដោយសារភាពធន់ខ្ពស់ និងបាតុភូត hysteresis អេក្រង់ដែកអាចបង្ហាញពីការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងសៀគ្វីបញ្ចាំង។

ត្រង

តម្រងគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកក្នុងន័យស្ថាបនាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងសៀគ្វីប្តូរនៃចរន្តផ្ទាល់ និងចរន្តឆ្លាស់នៃ ES ។ រចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះ តម្រងទប់ស្កាត់សំឡេងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកដែលបានធ្វើឡើងទាំងប្រភពខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។ ប្រសិទ្ធភាពតម្រងត្រូវបានកំណត់ដោយការបាត់បង់ការបញ្ចូលតម្រង៖

ឌីប៊ី

តម្រងមានតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោមៈ

ការធានានូវប្រសិទ្ធភាពដែលបានផ្តល់ឱ្យ S ក្នុងជួរប្រេកង់ដែលត្រូវការ (គិតគូរពីភាពធន់ខាងក្នុងនិងបន្ទុកនៃសៀគ្វីអគ្គិសនី);

ដែនកំណត់នៃការធ្លាក់ចុះដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃតង់ស្យុងដោយផ្ទាល់ឬជំនួសនៅលើតម្រងនៅចរន្តផ្ទុកអតិបរមា;

ធានាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយមិនលីនេអ៊ែរដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ដែលកំណត់តម្រូវការសម្រាប់លីនេអ៊ែរនៃតម្រង;

តម្រូវការការរចនា - ប្រសិទ្ធភាពការពារ វិមាត្ររួម និងទម្ងន់អប្បបរមា ធានានូវរបបកម្ដៅធម្មតា ភាពធន់នឹងឥទ្ធិពលមេកានិក និងអាកាសធាតុ ការផលិតការរចនា។ល។



ធាតុតម្រងត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគិតគូរពីចរន្ត និងវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃនៃសៀគ្វីអគ្គិសនី ក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃតង់ស្យុង និងចរន្តដែលបង្កឡើងនៅក្នុងពួកវា ដែលបណ្តាលមកពីអស្ថិរភាពនៃរបបអគ្គិសនី និងចរន្តឆ្លងកាត់។

កុងទ័រ។ពួកវាត្រូវបានប្រើជាធាតុទប់ស្កាត់សំលេងរំខានឯករាជ្យ និងជាឯកតាតម្រងប៉ារ៉ាឡែល។ តាមរចនាសម្ព័ន្ធ capacitors ទប់ស្កាត់សំលេងរំខានត្រូវបានបែងចែកទៅជា:

ប្រភេទ Bipolar K50-6, K52-1B, IT, K53-1A;

ប្រភេទគាំទ្រ KO, KO-E, KDO;

Feedthrough ប្រភេទ non-coaxial K73-21;

ប្រភេទ coaxial តាមរយៈរន្ធ KTP-44, K10-44, K73-18, K53-17;

ប្លុក capacitor;

លក្ខណៈសំខាន់នៃ capacitor ទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកគឺការពឹងផ្អែកនៃ impedance របស់វាទៅលើប្រេកង់។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកក្នុងជួរប្រេកង់រហូតដល់ប្រហែល 10 MHz កុងទ័រពីរបង្គោលអាចត្រូវបានប្រើដោយផ្តល់ប្រវែងខ្លីនៃការនាំមុខរបស់វា។ ឧបករណ៍បំលែងសំលេងរំខានយោងត្រូវបានប្រើរហូតដល់ប្រេកង់ 30-50 MHz ។ Symmetrical pass capacitors ត្រូវបានប្រើក្នុងសៀគ្វីពីរខ្សែរហូតដល់ប្រេកង់នៃលំដាប់ 100 MHz ។ feed-through capacitors ដំណើរការលើជួរប្រេកង់ធំទូលាយរហូតដល់ប្រហែល 1000 MHz។

ធាតុ inductive. ពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាធាតុឯករាជ្យនៃការទប់ស្កាត់សំលេងរំខាន និងជាតំណភ្ជាប់សៀរៀលនៃតម្រងទប់ស្កាត់សំលេងរំខាន។ តាមរចនាសម្ព័ន ប្រភេទចង្រ្កានទូទៅបំផុតគឺ៖

រុំនៅលើស្នូល ferromagnetic;

មិនទាន់រលត់។

លក្ខណៈសំខាន់នៃ choke ទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកគឺការពឹងផ្អែកនៃ impedance របស់វាទៅលើប្រេកង់។ នៅប្រេកង់ទាប វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើស្នូលម៉ាញ៉េតូឌីអេឡិចត្រិចនៃថ្នាក់ទី PP90 និង PP250 ដែលផលិតនៅលើមូលដ្ឋាននៃ m-permalloy ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសៀគ្វីឧបករណ៍ដែលមានចរន្តរហូតដល់ 3A វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើចង្រ្កានប្រភេទ HF នៃប្រភេទ DM សម្រាប់ចរន្តដែលមានអត្រាខ្ពស់ - chokes នៃស៊េរី D200 ។

តម្រង។តម្រងចំណីសេរ៉ាមិច B7, B14, B23 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសៀគ្វី DC, pulsating និង AC ក្នុងប្រេកង់ចាប់ពី 10 MHz ដល់ 10 GHz ។ ការរចនានៃតម្រងបែបនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 8.17


attenuation ណែនាំដោយតម្រង B7, B14, B23 ក្នុងជួរប្រេកង់ 10..100 MHz កើនឡើងប្រហែលពី 20..30 ទៅ 50..60 dB ហើយក្នុងជួរប្រេកង់លើសពី 100 MHz លើសពី 50 dB ។

តម្រងសេរ៉ាមិចប្រភេទ B23B ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃអង្គធាតុសេរ៉ាមិចឌីស និងចង្រ្កានមេដែកដែលមិនដំណើរការ (រូបភាព 8.18) ។

ចង្កឹះគ្មានវេនគឺជាស្នូលដែក ferromagnetic រាងជាបំពង់ដែលធ្វើពី ferrite ថ្នាក់ទី 50 VCh-2 ដែលស្លៀកពាក់លើការនាំមុខ។ អាំងឌុចស្យុង choke គឺ 0.08…0.13 µH ។ លំនៅដ្ឋានតម្រងត្រូវបានផលិតពីសម្ភារៈសេរ៉ាមិច UV-61 ដែលមានកម្លាំងមេកានិចខ្ពស់។ ករណីនេះត្រូវបានលោហធាតុជាមួយនឹងស្រទាប់ប្រាក់ដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនឹងការផ្លាស់ប្តូរទាបរវាងស្រទាប់ខាងក្រៅនៃ capacitor និង bushing threaded ដីដែលតម្រងត្រូវបាន fastened ។ capacitor ត្រូវបាន soldered ទៅលំនៅដ្ឋានតម្រងនៅតាមបណ្តោយបរិវេណខាងក្រៅនិងទៅស្ថានីយឆ្លងកាត់តាមបណ្តោយបរិវេណខាងក្នុង។ ការផ្សាភ្ជាប់នៃតម្រងត្រូវបានធានាដោយការបំពេញចុងបញ្ចប់នៃលំនៅដ្ឋានជាមួយនឹងបរិវេណ។

សម្រាប់តម្រង B23B៖

capacitances តម្រងបន្ទាប់បន្សំ - ពី 0.01 ទៅ 6.8 μF,

វ៉ុលវាយតម្លៃ 50 និង 250V,

វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ 20A,

ទំហំតម្រង៖

L = 25mm, D = 12mm

ការថយចុះដែលត្រូវបានណែនាំដោយតម្រង B23B នៅក្នុងជួរប្រេកង់ពី 10 kHz ដល់ 10 MHz កើនឡើងប្រហែលពី 30..50 ទៅ 60..70 dB ហើយក្នុងជួរប្រេកង់ខាងលើ 10 MHz លើសពី 70 dB ។

សម្រាប់ onboard ES វាត្រូវបានសន្យាថានឹងប្រើខ្សភ្លើងទប់ស្កាត់សំលេងរំខានពិសេសជាមួយនឹង ferron-fillers ដែលមានភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកខ្ពស់ និងការខាតបង់ជាក់លាក់ខ្ពស់។ ដូច្នេះសម្រាប់ខ្សភ្លើង PPE ការបន្ថយការបញ្ចូលក្នុងជួរប្រេកង់ 1 ... 1000 MHz កើនឡើងពី 6 ទៅ 128 dB / m ។

ការរចនាដ៏ល្បីនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ពហុម្ជុល ដែលក្នុងនោះតម្រងសំឡេងរាងអក្សរ U ត្រូវបានដំឡើងនៅលើទំនាក់ទំនងនីមួយៗ។

វិមាត្ររួមនៃតម្រងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ៖

ប្រវែង ៩.៥ ម។

អង្កត់ផ្ចិត 3.2 ម។

ការបន្ថយដែលត្រូវបានណែនាំដោយតម្រងនៅក្នុងសៀគ្វី 50 ohm គឺ 20 dB នៅ 10 MHz និងរហូតដល់ 80 dB នៅ 100 MHz ។

ត្រងសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃ RES ឌីជីថល។

សំលេងរំខាន Impulse នៅក្នុងឡានក្រុងដែលកើតឡើងកំឡុងពេលប្តូរសៀគ្វីបញ្ចូលឌីជីថល (DIC) ក៏ដូចជាការជ្រៀតចូលពីខាងក្រៅអាចនាំអោយមានដំណើរការខុសប្រក្រតីក្នុងប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ដំណើរការព័ត៌មានឌីជីថល។

ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតសំលេងរំខាននៅក្នុងឡានក្រុង វិធីសាស្ត្ររចនាសៀគ្វីត្រូវបានប្រើប្រាស់៖

កាត់បន្ថយអាំងឌុចស្យុងនៃឡានក្រុង "ថាមពល" ដោយគិតគូរពីការតភ្ជាប់ម៉ាញេទិកទៅវិញទៅមកនៃចំហាយខាងមុខនិងបញ្ច្រាស;

ការកាត់បន្ថយប្រវែងនៃផ្នែកនៃឡានក្រុង "ថាមពល" ដែលជារឿងធម្មតាសម្រាប់ចរន្តសម្រាប់ ISCs ផ្សេងៗ;

ពន្យឺតផ្នែកខាងមុខនៃចរន្តជីពចរនៅក្នុងឡានក្រុង "ថាមពល" ដោយមានជំនួយពី capacitors ទប់ស្កាត់សំលេងរំខាន;

សនិទានភាពនៃសៀគ្វីថាមពលនៅលើបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព។

ការកើនឡើងនៃទំហំនៃផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ conductors នាំឱ្យមានការថយចុះនៃ inductance ខាងក្នុងនៃសំបកកង់ ហើយក៏កាត់បន្ថយភាពធន់សកម្មរបស់វាផងដែរ។ ក្រោយមកទៀតមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងករណីនៃឡានក្រុងដីដែលជា conductor ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សៀគ្វីសញ្ញា។ ដូច្នេះហើយ នៅក្នុងបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពច្រើន វាគឺជាការចង់បង្កើតឡានក្រុង "ថាមពល" ក្នុងទម្រង់ជាយន្តហោះដែលមានចរន្តនៅក្នុងស្រទាប់ជាប់គ្នា (រូបភាព 8.19)។

ឡានក្រុងដែលប្រើថាមពលហ៊ីងដែលប្រើក្នុងការផ្គុំសៀគ្វីបោះពុម្ពនៅលើ ICs ឌីជីថលមានវិមាត្រឆ្លងកាត់ធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឡានក្រុងដែលផលិតក្នុងទម្រង់ជា conductors បោះពុម្ព ហើយជាលទ្ធផល អាំងឌុចទ័ និងភាពធន់ទាប។ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៃផ្លូវដែកដែលបានដំឡើងគឺ៖

ការតាមដានយ៉ាងសាមញ្ញនៃសៀគ្វីសញ្ញា;

ការបង្កើនភាពរឹងរបស់ PCB ដោយបង្កើតឆ្អឹងជំនីរបន្ថែមដែលដើរតួជាអ្នកកំណត់ដែលការពារ ICs ជាមួយនឹង ERE ដែលបានម៉ោនពីការខូចខាតមេកានិចកំឡុងពេលដំឡើង និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល (រូបភាព 8.20) ។

ការផលិតខ្ពស់ត្រូវបានសម្គាល់ដោយសំបកកង់ "ថាមពល" ដែលផលិតដោយការបោះពុម្ព និងបានម៉ោនបញ្ឈរនៅលើ PCB (រូបភាព 6.12c) ។

មានការរចនាសំបកកង់ដែលគេស្គាល់ដែលបានដំឡើងនៅក្រោមស្រោម IC ដែលមានទីតាំងនៅលើក្តារជាជួរ (រូបភាព 8.22)។

ការរចនាដែលបានពិចារណានៃឡានក្រុង "ថាមពល" ក៏ផ្តល់នូវសមត្ថភាពលីនេអ៊ែរធំដែលនាំឱ្យមានការថយចុះនៃភាពធន់ទ្រាំរលកនៃខ្សែ "ថាមពល" ហើយជាលទ្ធផលការថយចុះនៃកម្រិតនៃសំលេងរំខាន។

ខ្សែថាមពលរបស់ IC នៅលើ PCB មិនគួរត្រូវបានអនុវត្តជាស៊េរី (រូបភាព 8.23a) ប៉ុន្តែស្របគ្នា (រូបភាព 8.23b)

វាចាំបាច់ក្នុងការប្រើខ្សែភ្លើងក្នុងទម្រង់នៃសៀគ្វីបិទ (រូបភាព 8.23 ​​គ) ។ ការរចនាបែបនេះខិតជិតនៅក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីរបស់វាទៅនឹងយន្តហោះថាមពលបន្ត។ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិកដែលផ្ទុកការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ រង្វិលជុំបិទខាងក្រៅគួរតែត្រូវបានផ្តល់នៅតាមបណ្តោយបរិវេណនៃផ្ទាំងបញ្ជា។


ដី

ប្រព័ន្ធដីគឺជាសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៃការរក្សាសក្តានុពលអប្បបរមាដែលជាកម្រិតយោងនៅក្នុងផលិតផលជាក់លាក់មួយ។ ប្រព័ន្ធដីនៅក្នុង ES ត្រូវតែផ្តល់សញ្ញា និងសៀគ្វីត្រឡប់ថាមពល ការពារមនុស្ស និងឧបករណ៍ពីកំហុសក្នុងសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងដកបន្ទុកឋិតិវន្ត។

តម្រូវការសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រព័ន្ធដីគឺ៖

1) បង្រួមអប្បបរមា impedance សរុបនៃឡានក្រុងដី;

2) អវត្ដមាននៃរង្វិលជុំដីបិទជិតដែលងាយនឹងវាលម៉ាញេទិក។

ES ត្រូវការសៀគ្វីដីយ៉ាងតិចបីដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៖

សម្រាប់សៀគ្វីសញ្ញាដែលមានកម្រិតទាបនៃចរន្តនិងវ៉ុល;

សម្រាប់សៀគ្វីថាមពលដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពល (ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ដំណាក់កាលទិន្នផល ES ។ល។)

សម្រាប់សៀគ្វីរាងកាយ (តួ, បន្ទះ, អេក្រង់និងចាន) ។

សៀគ្វីអគ្គិសនីនៅក្នុង ES ត្រូវបានមូលដ្ឋានតាមវិធីដូចខាងក្រោម: នៅចំណុចមួយ និងនៅចំណុចជាច្រើនដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងចំណុចយោងដី (រូបភាព 8.24)

ដូច្នោះហើយប្រព័ន្ធដីអាចត្រូវបានគេហៅថាចំណុចតែមួយនិងពហុចំណុច។

កម្រិតនៃការជ្រៀតជ្រែកខ្ពស់បំផុតកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដីដែលមានចំណុចតែមួយជាមួយនឹងឡានក្រុងដីដែលភ្ជាប់ជាស៊េរីធម្មតា (រូបភាព 8.24 ក)។

ចំណុចដីកាន់តែឆ្ងាយ សក្តានុពលរបស់វាកាន់តែខ្ពស់។ វាមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សៀគ្វីដែលមានការប្រែប្រួលនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលធំនោះទេ ព្រោះថា DVs ដែលមានថាមពលខ្ពស់បង្កើតចរន្តត្រឡប់ដ៏ធំដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ DVs តូច។ ប្រសិនបើចាំបាច់ FU ដ៏សំខាន់បំផុតគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់ឱ្យជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅនឹងចំណុចយោងផែនដី។

ប្រព័ន្ធដីពហុចំណុច (រូបភាព 8.24 គ) គួរតែត្រូវបានប្រើសម្រាប់សៀគ្វីដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ (f ≥ 10 MHz) ដោយភ្ជាប់ FU RES នៅចំណុចជិតបំផុតទៅនឹងចំណុចយោងដី។

សម្រាប់សៀគ្វីរសើប សៀគ្វីដីអណ្តែតត្រូវបានប្រើប្រាស់ (រូបភាព 8.25) ។ ប្រព័ន្ធដីបែបនេះតម្រូវឱ្យមានការផ្តាច់សៀគ្វីពេញលេញពីករណី (ធន់ទ្រាំខ្ពស់និងសមត្ថភាពទាប) បើមិនដូច្នេះទេវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ សៀគ្វីអាចត្រូវបានដំណើរការដោយកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬអាគុយ ហើយសញ្ញាត្រូវតែចូល និងចាកចេញពីសៀគ្វីតាមរយៈ transformers ឬ optocouplers ។

ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តគោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ដ្រាយវ៍ឌីជីថលប្រាំបួនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព 8.26 ។

មានឡានក្រុងដីដូចខាងក្រោម: សញ្ញាបីថាមពលមួយនិងតួមួយ។ អាណាឡូក FUs ដែលងាយនឹងជ្រៀតជ្រែកបំផុត (ឧបករណ៍បំពងសំឡេងប្រាំបួន) ត្រូវបានចាក់ដីដោយប្រើផ្លូវដែកពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងសរសេរចំនួនប្រាំបួនដែលដំណើរការនៅកម្រិតសញ្ញាខ្ពស់ជាងឧបករណ៍បំពងសំឡេង ក៏ដូចជា IC បញ្ជា និងសៀគ្វីចំណុចប្រទាក់ជាមួយផលិតផលទិន្នន័យត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដីសញ្ញាទីបី។ ម៉ូទ័រ DC ចំនួន 3 និងសៀគ្វីបញ្ជារបស់ពួកគេ ការបញ្ជូនត និងសូលីណូយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរថយន្តក្រុងថាមពល "ដី" ។ សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រអ័ក្សដ្រាយដែលងាយរងគ្រោះបំផុតត្រូវបានភ្ជាប់នៅជិតបំផុតទៅនឹងចំណុចយោងដី។ busbar ដីត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់លំនៅដ្ឋាននិងប្រអប់។ សញ្ញា ថាមពល និងប៊ូសដីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅចំណុចមួយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបន្ទាប់បន្សំ។ វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ពីភាពរហ័សរហួននៃការគូរដ្យាក្រាមខ្សែរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការរចនានៃ RES ។

វិធីសាស្រ្តពីរត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារដែនម៉ាញេទិក៖

វិធីសាស្រ្ត shunting;

វិធីសាស្ត្រវាលម៉ាញេទិកអេក្រង់។

ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យបានដិតដល់នូវវិធីសាស្រ្តនីមួយៗទាំងនេះ។

វិធីសាស្រ្តនៃការ shunting ដែនម៉ាញេទិកជាមួយអេក្រង់មួយ។

វិធីសាស្រ្តនៃការបិទដែនម៉ាញេទិកដោយប្រើអេក្រង់ ត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងដែនម៉ាញេទិចឆ្លាស់គ្នាថេរ និងយឺត។ អេក្រង់ត្រូវបានផលិតពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic ជាមួយនឹងការ permeability ម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងខ្ពស់ (ដែក, permalloy) ។ នៅក្នុងវត្តមាននៃអេក្រង់ បន្ទាត់នៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ជាចម្បងតាមជញ្ជាំងរបស់វា (រូបភាព 8.15) ដែលមានភាពធន់នឹងម៉ាញេទិកទាប បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលំហអាកាសនៅខាងក្នុងអេក្រង់។ គុណភាពនៃការការពារអាស្រ័យលើភាពជ្រាបនៃម៉ាញេទិកនៃប្រឡោះនិងភាពធន់នៃសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិច i.e. ប្រឡោះកាន់តែក្រាស់ និងថ្នេរតិច សន្លាក់ដែលរត់ឆ្លងកាត់ទិសដៅនៃខ្សែភ្លើងមេដែក ប្រសិទ្ធភាពការពារនឹងខ្ពស់ជាង។

វិធីសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់។

វិធីសាស្ត្រផ្លាស់ទីលំនៅអេក្រង់ត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យអថេរដែនម៉ាញេទិចប្រេកង់ខ្ពស់។ ក្នុងករណីនេះអេក្រង់ដែលធ្វើពីលោហធាតុដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិកត្រូវបានប្រើ។ ការការពារគឺផ្អែកលើបាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុង។ នៅទីនេះបាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុងមានប្រយោជន៍។

ចូរដាក់ស៊ីឡាំងទង់ដែងនៅលើផ្លូវនៃដែនម៉ាញេទិកឆ្លាស់ឯកសណ្ឋាន (រូបភាព 8.16, ក)។ អថេរ ED នឹងរំភើបនៅក្នុងវា ដែលនៅក្នុងវេននឹងបង្កើតចរន្តអថេរ eddy ចរន្ត (ចរន្ត Foucault) ។ ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃចរន្តទាំងនេះ (រូបភាព 8.16, ខ) នឹងត្រូវបានបិទ; នៅខាងក្នុងស៊ីឡាំង វានឹងតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកវាលដ៏រំភើប ហើយនៅខាងក្រៅវាក្នុងទិសដៅដូចគ្នាទៅនឹងវាលដ៏រំភើប។ វាលលទ្ធផល (រូបភាព 8.16, គ) ត្រូវបានចុះខ្សោយនៅជិតស៊ីឡាំងនិងពង្រឹងនៅខាងក្រៅវា i.e. មានការផ្លាស់ទីលំនៅនៃវាលពីលំហដែលកាន់កាប់ដោយស៊ីឡាំងដែលជាឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចាំងរបស់វាដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើនភាពធន់ទ្រាំអគ្គិសនីរបស់ស៊ីឡាំងថយចុះពោលគឺឧ។ ចរន្ត eddy កាន់តែច្រើនហូរកាត់វា។

ដោយសារតែឥទ្ធិពលលើផ្ទៃ ("ឥទ្ធិពលស្បែក") ដង់ស៊ីតេនៃចរន្ត eddy និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃវាលម៉ាញេទិកឆ្លាស់ នៅពេលដែលពួកវាចូលជ្រៅទៅក្នុងលោហៈ ធ្លាក់ចុះយោងទៅតាមច្បាប់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។

, (8.5)

កន្លែងណា (8.6)

- សូចនាករនៃការថយចុះនៃវាលនិងចរន្តដែលត្រូវបានគេហៅថា ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលសមមូល។

នៅទីនេះគឺជា permeability ម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងនៃសម្ភារៈ;

- ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកបូមធូលីស្មើនឹង 1.25 * 10 8 gn * សង់ទីម៉ែត្រ -1 ;

- ភាពធន់នៃសម្ភារៈ, Ohm * សង់ទីម៉ែត្រ;

- ប្រេកង់ Hz ។

វាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់លក្ខណៈនៃឥទ្ធិពលការពារនៃចរន្ត eddy ដោយតម្លៃនៃជម្រៅជ្រៀតចូលសមមូល។ ទំហំតូច x 0 វាលម៉ាញេទិកកាន់តែធំដែលពួកគេបង្កើត ដែលបំលាស់ទីវាលខាងក្រៅនៃប្រភពយកចេញពីចន្លោះដែលកាន់កាប់ដោយអេក្រង់។

សម្រាប់​វត្ថុធាតុ​មិន​មែន​ម៉ាញេទិក​ក្នុង​រូបមន្ត (8.6) =1 ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​និង . ហើយប្រសិនបើអេក្រង់ត្រូវបានធ្វើពីសម្ភារៈ ferromagnetic?

ប្រសិនបើស្មើគ្នា ឥទ្ធិពលនឹងប្រសើរជាង ព្រោះ >1 (50..100) និង x 0 នឹងតិចជាង។

ដូច្នេះ x 0 គឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចាំងនៃចរន្ត eddy ។ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណថាតើដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងកម្លាំងវាលម៉ាញេទិកប៉ុន្មានដងកាន់តែតូចនៅជម្រៅ x 0 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះយើងជំនួស x \u003d x 0 ទៅជារូបមន្ត (8.5) បន្ទាប់មក

តើនៅពេលណាដែលវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅជម្រៅ x 0 ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងកម្លាំងវាលម៉ាញេទិកថយចុះដោយកត្តានៃ e, i.e. រហូតដល់តម្លៃ 1/2.72 ដែលស្មើនឹង 0.37 នៃដង់ស៊ីតេ និងភាពតានតឹងលើផ្ទៃ។ ចាប់តាំងពីការចុះខ្សោយនៃវាលគឺតែប៉ុណ្ណោះ 2.72 ដងនៅជម្រៅ x 0 មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈនៃសម្ភារៈការពារបន្ទាប់មកតម្លៃពីរបន្ថែមទៀតនៃជម្រៅជ្រៀតចូល x 0.1 និង x 0.01 ត្រូវបានប្រើដែលកំណត់លក្ខណៈនៃការធ្លាក់ចុះនៃដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងវ៉ុលវាលដោយ 10 និង 100 ដងពីតម្លៃរបស់វានៅលើផ្ទៃ។

យើងបង្ហាញតម្លៃ x 0.1 និង x 0.01 តាមរយៈតម្លៃ x 0 សម្រាប់នេះដោយផ្អែកលើកន្សោម (8.5) យើងបង្កើតសមីការ

និង ,

ការសម្រេចចិត្តដែលយើងទទួលបាន

x 0.1 \u003d x 0 ln10 \u003d 2.3x 0; (8.7)

x 0.01 = x 0 ln100 = 4.6x 0

ដោយផ្អែកលើរូបមន្ត (8.6) និង (8.7) សម្រាប់សម្ភារៈការពារផ្សេងៗ តម្លៃនៃជម្រៅជ្រៀតចូលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងអក្សរសិល្ប៍។ ដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ យើងបង្ហាញទិន្នន័យដូចគ្នាក្នុងទម្រង់តារាង 8.1។

តារាងបង្ហាញថាសម្រាប់ប្រេកង់ខ្ពស់ទាំងអស់ ចាប់ផ្តើមពីជួររលកមធ្យម អេក្រង់ដែលធ្វើពីលោហៈណាមួយដែលមានកម្រាស់ 0.5..1.5 ម.ម ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅពេលជ្រើសរើសកម្រាស់និងសម្ភារៈនៃអេក្រង់មួយមិនគួរបន្តពីលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីនៃសម្ភារៈនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានដឹកនាំដោយ ការពិចារណានៃកម្លាំងមេកានិច, ភាពរឹង, ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង corrosion, ភាពងាយស្រួលនៃការចូលរួមផ្នែកបុគ្គលនិងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរកាលរវាងពួកគេជាមួយនឹងភាពធន់ទ្រាំទាប, ភាពងាយស្រួលនៃការ soldering, welding ជាដើម។

វាធ្វើតាមទិន្នន័យក្នុងតារាងនោះ។ សម្រាប់ប្រេកង់ធំជាង 10 MHz ខ្សែភាពយន្តទង់ដែង និងប្រាក់ជាច្រើនទៀតដែលមានកម្រាស់តិចជាង 0.1 ម.ម ផ្តល់នូវឥទ្ធិពលការពារយ៉ាងសំខាន់។. ដូច្នេះនៅប្រេកង់លើសពី 10 MHz វាពិតជាអាចទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់អេក្រង់ដែលធ្វើពី foil getinaks ឬសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ផ្សេងទៀតដែលស្រោបដោយទង់ដែង ឬប្រាក់។

ដែកអាចប្រើជាអេក្រង់បាន ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថា ដោយសារភាពធន់ខ្ពស់ និងបាតុភូត hysteresis អេក្រង់ដែកអាចបង្ហាញពីការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងសៀគ្វីបញ្ចាំង។

របាំងម៉ាញេទិក(ការការពារម៉ាញេទិក) - ការការពារវត្ថុពីឥទ្ធិពលនៃម៉ាញ៉េទិច។ វាល (អថេរនិងអថេរ) ។ ទំនើប ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកមួយចំនួននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (ភូគព្ភសាស្ត្រ ជីវសាស្ត្រ ជីវម៉ាញេទិច) និងបច្ចេកវិទ្យា (ការស្រាវជ្រាវអវកាស ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារ) ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវាស់វែងនៃមេដែកខ្សោយខ្លាំង។ វាល ~ 10 -14 -10 -9 T ក្នុងជួរប្រេកង់ធំទូលាយ។ វាលម៉ាញេទិកខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ វាលផែនដី Tl ជាមួយនឹងសំលេងរំខាន Tl សំលេងរំខានម៉ាញេទិកពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងការដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុង) បង្កើតការរំខានយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ដែលមានភាពរសើបខ្លាំង។ ម៉ាញេទិក ឧបករណ៍។ កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃម៉ាញេទិក។ វាលក្នុងវិសាលភាពធំកំណត់លទ្ធភាពនៃការធ្វើវាលម៉ាញេទិក។ ការវាស់វែង (សូមមើលឧទាហរណ៍។ វាលម៉ាញេទិកនៃវត្ថុជីវសាស្រ្ត) ក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តរបស់ M. e. ទូទៅបំផុតគឺដូចខាងក្រោម។

ឥទ្ធិពលការពារនៃស៊ីឡាំងប្រហោងដែលធ្វើពីសារធាតុ ferromagnetic ជាមួយ ( 1 - ខាងក្រៅ ផ្ទៃស៊ីឡាំង, 2 -ខាងក្នុង ផ្ទៃ) ។ មេដែកសំណល់ វាលនៅខាងក្នុងស៊ីឡាំង

ខែល ferromagnetic- សន្លឹក ស៊ីឡាំង រាងស្វ៊ែរ (ឬសំបកនៃទម្រង់ផ្សេងទៀត) ពីវត្ថុដែលមានកម្រិតខ្ពស់ ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិក m អាំងឌុចស្យុងសំណល់ទាប នៅក្នុង rនិងតូច កម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ N ជាមួយ. គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនៃអេក្រង់បែបនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយឧទាហរណ៍នៃស៊ីឡាំងប្រហោងដែលដាក់នៅក្នុងវាលម៉ាញេទិកដូចគ្នា។ វាល (រូបភព) ។ បន្ទាត់ Induction ext ។ មេដែក វាល ext នៅពេលឆ្លងកាត់ពីមធ្យម c ទៅសម្ភារៈអេក្រង់ ពួកវាកាន់តែក្រាស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយនៅក្នុងបែហោងធ្មែញនៃស៊ីឡាំង ដង់ស៊ីតេនៃខ្សែអាំងឌុចទ័រមានការថយចុះ ពោលគឺ វាលនៅខាងក្នុងស៊ីឡាំងត្រូវបានចុះខ្សោយ។ ការចុះខ្សោយនៃវាលត្រូវបានពិពណ៌នាដោយ f-loy

កន្លែងណា - អង្កត់ផ្ចិតស៊ីឡាំង, - កម្រាស់ជញ្ជាំងរបស់វា - មេដែក។ ភាពជ្រាបចូលនៃសម្ភារៈជញ្ជាំង។ សម្រាប់ការគណនាប្រសិទ្ធភាព M. e. បរិមាណខុសគ្នា។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាញឹកញាប់ប្រើ f-lu

តើកាំនៃស្វ៊ែរសមមូលនៅឯណា (ប្រៀបធៀបទំហំនៃអេក្រង់តាមទិសកាត់កែងគ្នាបី ដោយហេតុថារូបរាងរបស់អេក្រង់មានឥទ្ធិពលតិចតួចលើប្រសិទ្ធភាពនៃ ME)។

ពី fl (1) និង (2) វាដូចខាងក្រោមថាការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានម៉ាញេទិកខ្ពស់។ permeability [ដូចជា permalloy (36-85% Ni, Fe និង dopants) ដែលនៅសល់) ឬ mu-metal (72-76% Ni, 5% Cu, 2% Cr, 1% Mn, Fe)] ធ្វើអោយគុណភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ អេក្រង់ (សម្រាប់ដែក) ។ មធ្យោបាយ​ដែល​មើល​ទៅ​ឃើញ​ច្បាស់​ដើម្បី​កែលម្អ ការការពារដោយសារតែការឡើងក្រាស់នៃជញ្ជាំងគឺមិនល្អបំផុត។ អេក្រង់ពហុស្រទាប់ដែលមានចន្លោះរវាងស្រទាប់ដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដែលមេគុណ។ ការការពារគឺស្មើនឹងផលិតផលនៃមេគុណ។ សម្រាប់ dep ។ ស្រទាប់។ វាគឺជាអេក្រង់ពហុស្រទាប់ (ស្រទាប់ខាងក្រៅនៃវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចដែលឆ្អែតនៅតម្លៃខ្ពស់។ អេ, ខាងក្នុង - ពី permalloy ឬ mu-metal) បង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការរចនានៃបន្ទប់ការពារម៉ាញេទិកសម្រាប់ការសិក្សាជីវម៉ាញេទិក, ស្លេកជាដើម។ វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារដូចជា permalloy ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលំបាកមួយចំនួនជាពិសេសការពិតដែលថា magnet របស់ពួកគេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្រោមការខូចទ្រង់ទ្រាយនិងមធ្យោបាយ។ កំដៅកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពួកគេអនុវត្តមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្សារដែកដែលមានន័យថា។ ពត់។ល។ មេកានិច។ បន្ទុក។ នៅក្នុងសម័យទំនើប មេដែក អេក្រង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ferromagnet ។ វ៉ែនតាដែក(ម. ព.) បិទដោយមេដែក ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃ permalloy ប៉ុន្តែមិនមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះមេកានិច។ មាន​ឥទ្ធិពល។ ក្រណាត់ដែលត្បាញពីបន្ទះដែកអនុញ្ញាតឱ្យផលិតមេដែកទន់។ អេក្រង់នៃរូបរាងតាមអំពើចិត្ត និងការបញ្ចាំងពហុស្រទាប់ជាមួយសម្ភារៈនេះគឺសាមញ្ញជាង និងថោកជាង។

អេក្រង់ធ្វើពីសម្ភារៈដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់។(Cu, A1 ។ល។) បម្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងអថេរម៉ាញេទិក។ វាល។ នៅពេលផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ មេដែក វាលនៅក្នុងជញ្ជាំងនៃអេក្រង់លេចឡើង induction ។ ចរន្ត, to-rye គ្របដណ្តប់បរិមាណការពារ។ Magn វាលនៃចរន្តទាំងនេះត្រូវបានដឹកនាំផ្ទុយទៅនឹង ext ។ ការរំខាន និងផ្តល់សំណងដោយផ្នែកសម្រាប់វា។ សម្រាប់ប្រេកង់លើសពី 1 Hz មេគុណ ការការពារ ទៅលូតលាស់តាមសមាមាត្រទៅនឹងប្រេកង់៖

កន្លែងណា - ថេរម៉ាញេទិក, - ចរន្តអគ្គិសនីនៃសម្ភារៈជញ្ជាំង, អិល- ទំហំអេក្រង់, - កម្រាស់ជញ្ជាំង, f- ប្រេកង់រាងជារង្វង់។

Magn អេក្រង់ពី Cu និង Al មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាង ferromagnetic ជាពិសេសក្នុងករណី e-mag ប្រេកង់ទាប។ វាល ប៉ុន្តែភាពងាយស្រួលនៃការផលិត និងតម្លៃទាប ជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែចូលចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់។

អេក្រង់ដែលដំណើរការខ្លាំង. សកម្មភាពនៃអេក្រង់ប្រភេទនេះគឺផ្អែកលើ ឥទ្ធិពល Meissner- ការផ្លាស់ទីលំនៅពេញលេញនៃមេដែក។ វាលពី superconductor ។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ មេដែក លំហូរនៅក្នុង superconductors ចរន្តកើតឡើងដែលស្របតាម ច្បាប់ Lenzទូទាត់សងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ មិនដូច conductors ធម្មតានៅក្នុង superconductors, induction ចរន្តមិនរលួយទេ ដូច្នេះហើយទូទាត់សងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៃលំហូរក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយជីវិតរបស់ ext ។ វាល។ ការពិតដែលថាអេក្រង់ superconducting អាចដំណើរការនៅ temp-pax ទាបបំផុត និងវាលមិនលើសពីសំខាន់។ តម្លៃ (សូមមើល ដែនម៉ាញេទិកសំខាន់) នាំឱ្យមានការលំបាកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរចនាបរិមាណ "កក់ក្តៅ" ដែលការពារដោយមេដែកធំ។ ទោះយ៉ាងណាការរកឃើញ អុកស៊ីដ superconductors សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។(OVS) ផលិតដោយ J. Bednorz និង K. Müller (J. G. Bednorz, K. A. Miiller, 1986) បង្កើតលទ្ធភាពថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់មេដែក superconducting ។ អេក្រង់។ ជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើបច្ចេកវិទ្យា។ ការលំបាកក្នុងការផលិត OVS អេក្រង់ superconducting នឹងត្រូវបានប្រើពីវត្ថុធាតុដើមដែលក្លាយជា superconductors នៅសីតុណ្ហភាពរំពុះនៃអាសូត (ហើយនៅពេលអនាគតអាចនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់) ។

គួរកត់សម្គាល់ថានៅខាងក្នុងបរិមាណម៉ាញ៉េទិចដែលត្រូវបានការពារដោយ superconductor វាលសំណល់ដែលមាននៅក្នុងវានៅពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈអេក្រង់ទៅស្ថានភាព superconducting ត្រូវបានបម្រុងទុក។ ដើម្បីកាត់បន្ថយវាលសំណល់នេះវាចាំបាច់ក្នុងការយកពិសេស។ វិធានការ។ ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីផ្ទេរអេក្រង់ទៅស្ថានភាព superconducting នៅវាលម៉ាញេទិកតូចមួយធៀបនឹងផែនដី។ វាលនៅក្នុងកម្រិតសំឡេងដែលបានការពារឬប្រើវិធីសាស្រ្តនៃ "អេក្រង់ហើម" ដែលសែលនៃអេក្រង់នៅក្នុងទម្រង់បត់ត្រូវបានផ្ទេរទៅរដ្ឋ superconducting ហើយបន្ទាប់មកត្រង់ចេញ។ វិធានការបែបនេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានក្នុងបរិមាណតូចដែលកំណត់ដោយអេក្រង់ superconducting ដើម្បីកាត់បន្ថយវាលដែលនៅសល់ទៅជាតម្លៃនៃ T ។

ការប្រឆាំងនឹងការកកស្ទះសកម្មអនុវត្តដោយជំនួយនៃឧបករណ៏ទូទាត់ដែលបង្កើតមេដែក។ វាលស្មើគ្នាក្នុងរ៉ិចទ័រ និងផ្ទុយគ្នាក្នុងទិសដៅទៅវាលជ្រៀតជ្រែក។ ការបន្ថែមពិជគណិត វាលទាំងនេះផ្តល់សំណងដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ណាអ៊ីប Helmholtz coils ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា coaxial coaxial coils ពីរដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងចរន្ត ផ្លាស់ទីដាច់ពីគ្នាដោយចំងាយស្មើនឹងកាំនៃ coils ។ មេដែកដូចគ្នាគ្រប់គ្រាន់។ វាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចំកណ្តាលរវាងពួកគេ។ ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ចន្លោះបី។ សមាសធាតុទាមទារយ៉ាងហោចណាស់បីគូនៃឧបករណ៏។ មានវ៉ារ្យ៉ង់ជាច្រើននៃប្រព័ន្ធបែបនេះហើយជម្រើសរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការជាក់លាក់។

ប្រព័ន្ធការពារសកម្មត្រូវបានប្រើជាធម្មតាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៃប្រេកង់ទាប (ក្នុងចន្លោះប្រេកង់ 0-50 Hz) ។ ការ​ណាត់​ជួប​មួយ​របស់​នាង​គឺ​ប្រាក់​សំណង​ក្រោយ​ពេល​កំណត់។ មេដែក វាលនៃផែនដី ដែលត្រូវការប្រភពបច្ចុប្បន្នដែលមានស្ថេរភាព និងថាមពលខ្លាំង។ ទីពីរគឺសំណងសម្រាប់ការប្រែប្រួលម៉ាញេទិក។ វាលដែលប្រភពបច្ចុប្បន្នខ្សោយដែលគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិកអាចត្រូវបានប្រើ។ វាល, ឧ។ ម៉ាញេទិកភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ - មឹកឬ fluxgates.ក្នុងកម្រិតធំ ភាពពេញលេញនៃសំណងត្រូវបានកំណត់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះ។

មានភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងការការពារសកម្ម និងម៉ាញេទិក។ អេក្រង់។ Magn អេក្រង់លុបបំបាត់សំលេងរំខាននៅក្នុងកម្រិតសំឡេងទាំងមូលដែលកំណត់ដោយអេក្រង់ ខណៈដែលការការពារសកម្មលុបបំបាត់ការជ្រៀតជ្រែកតែក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ម៉ាញេទិកទាំងអស់។ ការជ្រៀតជ្រែកត្រូវការការប្រឆាំងនឹងរំញ័រ។ ការការពារ។ រំញ័រនៃអេក្រង់ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិក។ វាលខ្លួនវាអាចក្លាយជាប្រភពនៃការបំពេញបន្ថែម។ ការជ្រៀតជ្រែក។

ពន្លឺ៖ Rose-Ince A., Roderick E., ការណែនាំអំពីរូបវិទ្យា, trans ។ ពីភាសាអង់គ្លេស, M., 1972; Stamberger G. A., ឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតដែនម៉ាញេទិចថេរខ្សោយ, Novosib., 1972; Vvedensky V. L. , Ozhogin V. I. , supersensitive magnetometry និង biomagnetism, M., 1986; Bednorz J.G., Muller K. A., លទ្ធភាពខ្ពស់នៃ Tc superconductivity នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ba-La-Cr-O, "Z. Phys.", 1986, Bd 64, S. 189 ។ S. P. Naurzakov.

របាំងម៉ាញេទិក

របាំងម៉ាញេទិក

(ម៉ាញេទិក) - ការការពារវត្ថុពីឥទ្ធិពលនៃម៉ាញ៉េទិច។ វាល (អថេរនិងអថេរ) ។ ទំនើប ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកមួយចំនួននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (រូបវិទ្យា ភូគព្ភវិទ្យា ជីវសាស្ត្រ ជីវម៉ាញេទិច) និងបច្ចេកវិទ្យា (ការស្រាវជ្រាវអវកាស ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារ) ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវាស់វែងនៃមេដែកខ្សោយខ្លាំង។ វាល ~ 10 -14 -10 -9 T ក្នុងជួរប្រេកង់ធំទូលាយ។ ដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ ផែនដី Tl ជាមួយនឹងសំលេងរំខាន Tl មេដែកពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងការដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុង) បង្កើតការរំខានយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ដែលមានភាពរសើបខ្លាំង។ ម៉ាញេទិក ឧបករណ៍។ កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃម៉ាញេទិក។ វាលក្នុងវិសាលភាពធំកំណត់លទ្ធភាពនៃការធ្វើវាលម៉ាញេទិក។ ការវាស់វែង (សូមមើលឧទាហរណ៍។ វាលម៉ាញេទិកនៃវត្ថុជីវសាស្រ្ត) ។ក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ត M.e. ទូទៅបំផុតគឺដូចខាងក្រោម។

ការពារស៊ីឡាំងប្រហោងធ្វើពីសារធាតុ ferromagnetic ជាមួយ ( 1 - ext. ស៊ីឡាំង, 2 -ខាងក្នុង ផ្ទៃ) ។ មេដែកសំណល់ វាលនៅខាងក្នុងស៊ីឡាំង

ខែល ferromagnetic- សន្លឹក, ស៊ីឡាំង, ស្វ៊ែរ (ឬ k.-l. នៃរូបរាងផ្សេងគ្នា) ពីសម្ភារៈដែលមានកម្រិតខ្ពស់ ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិក m អាំងឌុចស្យុងសំណល់ទាប នៅក្នុង rនិងតូច កម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ N s ។គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនៃអេក្រង់បែបនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយឧទាហរណ៍នៃស៊ីឡាំងប្រហោងដែលដាក់នៅក្នុងវាលម៉ាញេទិកដូចគ្នា។ វាល (រូបភព) ។ បន្ទាត់ Induction ext ។ មេដែក វាល ext នៅពេលឆ្លងកាត់ពីមធ្យម c ទៅសម្ភារៈអេក្រង់ ពួកវាកាន់តែក្រាស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយនៅក្នុងបែហោងធ្មែញនៃស៊ីឡាំង ដង់ស៊ីតេនៃខ្សែអាំងឌុចទ័រមានការថយចុះ ពោលគឺ វាលនៅខាងក្នុងស៊ីឡាំងត្រូវបានចុះខ្សោយ។ ការចុះខ្សោយនៃវាលត្រូវបានពិពណ៌នាដោយ f-loy

កន្លែងណា ឃ-អង្កត់ផ្ចិតស៊ីឡាំង, ឃ-កម្រាស់ជញ្ជាំងរបស់វា - មេដែក។ ភាពជ្រាបចូលនៃសម្ភារៈជញ្ជាំង។ សម្រាប់ការគណនាប្រសិទ្ធភាព M. e. បរិមាណខុសគ្នា។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាញឹកញាប់ប្រើ f-lu

តើកាំនៃស្វ៊ែរសមមូលនៅឯណា (ប្រៀបធៀបទំហំនៃអេក្រង់តាមទិសកាត់កែងគ្នាបី ដោយហេតុថារូបរាងរបស់អេក្រង់មានឥទ្ធិពលតិចតួចលើប្រសិទ្ធភាពនៃ ME)។

ពី fl (1) និង (2) វាដូចខាងក្រោមថាការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានម៉ាញេទិកខ្ពស់។ permeability [ដូចជា permalloy (36-85% Ni, Fe និង dopants) ដែលនៅសល់) ឬ mu-metal (72-76% Ni, 5% Cu, 2% Cr, 1% Mn, Fe)] ធ្វើអោយគុណភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ អេក្រង់ (សម្រាប់ដែក) ។ មធ្យោបាយដែលហាក់ដូចជាជាក់ស្តែងដើម្បីកែលម្អការការពារដោយការធ្វើឱ្យជញ្ជាំងក្រាស់គឺមិនល្អបំផុតនោះទេ។ អេក្រង់ពហុស្រទាប់ដែលមានចន្លោះរវាងស្រទាប់ដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដែលមេគុណ។ ការការពារគឺស្មើនឹងផលិតផលនៃមេគុណ។ សម្រាប់ dep ។ ស្រទាប់។ វាគឺជាអេក្រង់ពហុស្រទាប់ (ស្រទាប់ខាងក្រៅនៃវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចដែលឆ្អែតនៅតម្លៃខ្ពស់។ AT,ខាងក្នុង - ធ្វើពី permalloy ឬ mu-metal) បង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការរចនានៃបន្ទប់ការពារម៉ាញេទិកសម្រាប់ការសិក្សាជីវម៉ាញេទិក, ស្លេក។ ល។ វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារដូចជា permalloy ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលំបាកមួយចំនួនជាពិសេសការពិតដែលថា magnet របស់ពួកគេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្រោមការខូចទ្រង់ទ្រាយនិងមធ្យោបាយ។ កំដៅកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពួកគេអនុវត្តមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្សារដែកដែលមានន័យថា។ ពត់។ល។ មេកានិច។ បន្ទុក។ នៅក្នុងសម័យទំនើប មេដែក អេក្រង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ferromagnet ។ វ៉ែនតាដែក(ម. ព.) បិទដោយមេដែក ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃ permalloy ប៉ុន្តែមិនមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះមេកានិច។ មាន​ឥទ្ធិពល។ ក្រណាត់ដែលត្បាញពីបន្ទះដែកអនុញ្ញាតឱ្យផលិតមេដែកទន់។ អេក្រង់នៃរូបរាងតាមអំពើចិត្ត និងការបញ្ចាំងពហុស្រទាប់ជាមួយសម្ភារៈនេះគឺសាមញ្ញជាង និងថោកជាង។

អេក្រង់ធ្វើពីសម្ភារៈដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់។(Cu, A1 ។ល។) បម្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងអថេរម៉ាញេទិក។ វាល។ នៅពេលផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ មេដែក វាលនៅក្នុងជញ្ជាំងនៃអេក្រង់លេចឡើង induction ។ ចរន្ត, to-rye គ្របដណ្តប់បរិមាណការពារ។ Magn វាលនៃចរន្តទាំងនេះត្រូវបានដឹកនាំផ្ទុយទៅនឹង ext ។ ការរំខាន និងផ្តល់សំណងដោយផ្នែកសម្រាប់វា។ សម្រាប់ប្រេកង់លើសពី 1 Hz មេគុណ ការការពារ ទៅលូតលាស់តាមសមាមាត្រទៅនឹងប្រេកង់៖

កន្លែងណា - ថេរម៉ាញេទិក, - ចរន្តអគ្គិសនីនៃសម្ភារៈជញ្ជាំង, អិល-ទំហំអេក្រង់, - កម្រាស់ជញ្ជាំង, f- ប្រេកង់រាងជារង្វង់។

Magn អេក្រង់ពី Cu និង Al មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាង ferromagnetic ជាពិសេសនៅក្នុងករណីនៃប្រេកង់ទាប el.-magnet ។ វាល ប៉ុន្តែភាពងាយស្រួលនៃការផលិត និងតម្លៃទាប ជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែចូលចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់។

អេក្រង់ superconducting ។សកម្មភាពនៃអេក្រង់ប្រភេទនេះគឺផ្អែកលើ ឥទ្ធិពល Meissner -ការផ្លាស់ទីលំនៅពេញលេញនៃមេដែក។ វាលពី superconductor ។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ មេដែក លំហូរនៅក្នុង superconductors ចរន្តកើតឡើងដែលស្របតាម ច្បាប់ Lenzទូទាត់សងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ មិនដូច conductors ធម្មតានៅក្នុង superconductors, induction ចរន្តមិនរលួយទេ ដូច្នេះហើយទូទាត់សងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៃលំហូរក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយជីវិតរបស់ ext ។ វាល។ ការពិតដែលថាអេក្រង់ superconducting អាចដំណើរការនៅ temp-pax ទាបបំផុត និងវាលមិនលើសពីសំខាន់។ តម្លៃ (សូមមើល ដែនម៉ាញេទិកសំខាន់),នាំឱ្យមានការលំបាកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរចនាបរិមាណ "កក់ក្តៅ" ដែលការពារដោយមេដែកធំ។ ទោះយ៉ាងណាការរកឃើញ អុកស៊ីដ superconductors សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។(OVS) ផលិតដោយ J. Bednorz និង K. Müller (J. G. Bednorz, K. A. Miiller, 1986) បង្កើតលទ្ធភាពថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់មេដែក superconducting ។ អេក្រង់។ ជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើបច្ចេកវិទ្យា។ ការលំបាកក្នុងការផលិត OVS អេក្រង់ superconducting នឹងត្រូវបានប្រើពីវត្ថុធាតុដើមដែលក្លាយជា superconductors នៅសីតុណ្ហភាពរំពុះនៃអាសូត (ហើយនៅពេលអនាគតអាចនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់) ។

គួរកត់សម្គាល់ថានៅខាងក្នុងបរិមាណម៉ាញ៉េទិចដែលត្រូវបានការពារដោយ superconductor វាលសំណល់ដែលមាននៅក្នុងវានៅពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈអេក្រង់ទៅស្ថានភាព superconducting ត្រូវបានបម្រុងទុក។ ដើម្បីកាត់បន្ថយវាលសំណល់នេះវាចាំបាច់ក្នុងការយកពិសេស។ . ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីផ្ទេរអេក្រង់ទៅស្ថានភាព superconducting នៅវាលម៉ាញេទិកតូចមួយធៀបនឹងផែនដី។ វាលនៅក្នុងកម្រិតសំឡេងដែលបានការពារឬប្រើវិធីសាស្រ្តនៃ "អេក្រង់ហើម" ដែលសែលនៃអេក្រង់នៅក្នុងទម្រង់បត់ត្រូវបានផ្ទេរទៅរដ្ឋ superconducting ហើយបន្ទាប់មកត្រង់ចេញ។ វិធានការបែបនេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានក្នុងបរិមាណតូចដែលកំណត់ដោយអេក្រង់ superconducting ដើម្បីកាត់បន្ថយវាលដែលនៅសល់ទៅជាតម្លៃនៃ T ។

ការប្រឆាំងនឹងការកកស្ទះសកម្មអនុវត្តដោយជំនួយនៃឧបករណ៏ទូទាត់ដែលបង្កើតមេដែក។ វាលស្មើគ្នាក្នុងរ៉ិចទ័រ និងផ្ទុយគ្នាក្នុងទិសដៅទៅវាលជ្រៀតជ្រែក។ ការបន្ថែមពិជគណិត វាលទាំងនេះផ្តល់សំណងដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ណាអ៊ីប Helmholtz coils ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា coaxial coaxial coils ពីរដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងចរន្ត ផ្លាស់ទីដាច់ពីគ្នាដោយចំងាយស្មើនឹងកាំនៃ coils ។ មេដែកដូចគ្នាគ្រប់គ្រាន់។ វាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចំកណ្តាលរវាងពួកគេ។ ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ចន្លោះបី។ សមាសធាតុទាមទារយ៉ាងហោចណាស់បីគូនៃឧបករណ៏។ មានវ៉ារ្យ៉ង់ជាច្រើននៃប្រព័ន្ធបែបនេះហើយជម្រើសរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការជាក់លាក់។

ប្រព័ន្ធការពារសកម្មត្រូវបានប្រើជាធម្មតាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៃប្រេកង់ទាប (ក្នុងចន្លោះប្រេកង់ 0-50 Hz) ។ ការ​ណាត់​ជួប​មួយ​របស់​នាង​គឺ​ប្រាក់​សំណង​ក្រោយ​ពេល​កំណត់។ មេដែក វាលនៃផែនដី ដែលត្រូវការប្រភពបច្ចុប្បន្នដែលមានស្ថេរភាព និងថាមពលខ្លាំង។ ទីពីរគឺសំណងសម្រាប់ការប្រែប្រួលម៉ាញេទិក។ វាលដែលប្រភពបច្ចុប្បន្នខ្សោយដែលគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិកអាចត្រូវបានប្រើ។ វាល, ឧ។ ម៉ាញេទិកភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ - មឹកឬ fluxgates ។ក្នុងកម្រិតធំ ភាពពេញលេញនៃសំណងត្រូវបានកំណត់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះ។

មានភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងការការពារសកម្ម និងម៉ាញេទិក។ អេក្រង់។ Magn អេក្រង់លុបបំបាត់សំលេងរំខាននៅក្នុងកម្រិតសំឡេងទាំងមូលដែលកំណត់ដោយអេក្រង់ ខណៈដែលការការពារសកម្មលុបបំបាត់ការជ្រៀតជ្រែកតែក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ម៉ាញេទិកទាំងអស់។ ការជ្រៀតជ្រែកត្រូវការការប្រឆាំងនឹងរំញ័រ។ ការការពារ។ រំញ័រនៃអេក្រង់ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិក។ វាលខ្លួនវាអាចក្លាយជាប្រភពនៃការបំពេញបន្ថែម។ ការជ្រៀតជ្រែក។

ពន្លឺ៖ Rose-Ince A., Roderick E., ការណែនាំអំពីរូបវិទ្យានៃ superconductivity, trans ។ ពីភាសាអង់គ្លេស, M., 1972; Stamberger G. A., ឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតដែនម៉ាញេទិចថេរខ្សោយ, Novosib., 1972; Vvedensky V. L. , Ozhogin V. I. , supersensitive magnetometry និង biomagnetism, M., 1986; Bednorz J.G., Muller K. A., លទ្ធភាពខ្ពស់នៃ Tc superconductivity នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ba-La-Cr-O, "Z. Phys.", 1986, Bd 64, S. 189 ។ S. P. Naurzakov ។

សព្វវចនាធិប្បាយរូបវិទ្យា។ ក្នុង 5 ភាគ។ - អិមៈសព្វវចនាធិប្បាយសូវៀត. និពន្ធនាយក A.M. Prokhorov. 1988 .


សូមមើលអ្វីដែល "របាំងម៉ាញេទិក" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    របាំងម៉ាញេទិក- របងធ្វើពីវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចដែលព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងដំឡើងនៃត្រីវិស័យម៉ាញេទិក និងកាត់បន្ថយដែនម៉ាញេទិចនៅក្នុងតំបន់នេះ។ [GOST R 52682 2006] ប្រធានបទនៃការរុករក ការឃ្លាំមើល ការត្រួតពិនិត្យ EN ការត្រួតពិនិត្យម៉ាញេទិក DE…… សៀវភៅណែនាំអ្នកបកប្រែបច្ចេកទេស

    របាំងម៉ាញេទិក

    ការការពារដែនម៉ាញេទិកជាមួយនឹងអេក្រង់ធ្វើពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic ជាមួយនឹងតម្លៃទាបនៃកម្លាំង induction និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប៉ុន្តែជាមួយនឹង permeability ម៉ាញេទិកខ្ពស់ ... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយធំ

    ប្រឡោះដែនម៉ាញេទិកជាមួយនឹងខែលដែលធ្វើពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic ជាមួយនឹងតម្លៃទាបនៃសំណល់ induction និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប៉ុន្តែជាមួយនឹង permeability ម៉ាញេទិកខ្ពស់។ * * * របាំងការពារម៉ាញេទិក ការពារប្រឆាំងនឹង...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    ការការពារម៉ាញេទិក វាលដោយប្រើអេក្រង់ ferromagnetic ។ សមា្ភារៈដែលមានតម្លៃទាបនៃសំណល់អាំងឌុចស្យុងនិងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំប៉ុន្តែមានមេដែកខ្ពស់។ ភាពជ្រាបចូល... វិទ្យា​សា​ស្រ្ត​ធម្មជាតិ។ វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    ពាក្យថាគ្រាដែលទាក់ទងនឹងអាតូម និងស្នូលអាតូម អាចមានន័យដូចតទៅ៖ 1) រំកិលវិល ឬវិល 2) ពេលឌីប៉ូលម៉ាញេទិក 3) រំពេច quadrupole អគ្គិសនី 4) គ្រាអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិកផ្សេងទៀត។ ប្រភេទផ្សេងគ្នា…… សព្វវចនាធិប្បាយ Collier

    - (ជីវម៉ាញេទិច m) ។ សកម្មភាពសំខាន់នៃសារពាង្គកាយណាមួយត្រូវបានអមដោយលំហូរនៃចរន្តអគ្គិសនីខ្សោយខ្លាំងនៅខាងក្នុងវា។ ចរន្តនៃ biocurrents (ពួកវាកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពអគ្គិសនីនៃកោសិកាភាគច្រើនជាសាច់ដុំនិងសរសៃប្រសាទ) ។ ចរន្តជីវសាស្ត្របង្កើតម៉ាញេទិក។ វាល…… សព្វវចនាធិប្បាយរូបវិទ្យា

    ម៉ាញេទិកពិការភ្នែក- magnetinis ekranavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl ។ ការត្រួតពិនិត្យម៉ាញេទិក vok ។ magnetische Abschirmung, f rus ។ របាំងម៉ាញ៉េទិច, n pranc ។ blindage magnétique, m … Fizikos terminų žodynas

    ការពិនិត្យម៉ាញេទិក- magnetinis ekranavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl ។ ការត្រួតពិនិត្យម៉ាញេទិក vok ។ magnetische Abschirmung, f rus ។ របាំងម៉ាញ៉េទិច, n pranc ។ blindage magnétique, m … Fizikos terminų žodynas

    ម៉ាញេទិកនីស អេករ៉ាណាវីម៉ា- ស្ថានភាព T sritis fizika atitikmenys: angl ។ ការត្រួតពិនិត្យម៉ាញេទិក vok ។ magnetische Abschirmung, f rus ។ របាំងម៉ាញ៉េទិច, n pranc ។ blindage magnétique, m … Fizikos terminų žodynas

ការការពារដែនម៉ាញេទិកអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមពីរវិធី៖

របាំងជាមួយសម្ភារៈ ferromagnetic ។

ការការពារជាមួយនឹងចរន្តដែលច្របូកច្របល់។

វិធីសាស្ត្រទីមួយ ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ពិនិត្យ MF ថេរ និងវាលប្រេកង់ទាប។ វិធីសាស្រ្តទីពីរផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារ MF ប្រេកង់ខ្ពស់។ ដោយសារឥទ្ធិពលលើផ្ទៃ ដង់ស៊ីតេនៃចរន្ត eddy និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃដែនម៉ាញេទិចឆ្លាស់ នៅពេលដែលពួកវាចូលជ្រៅទៅក្នុងលោហៈ ធ្លាក់ចុះយោងទៅតាមច្បាប់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល៖

ការថយចុះនៃវាលនិងចរន្តដែលត្រូវបានគេហៅថាជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលសមមូល។

ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលកាន់តែតូច លំហូរចរន្តកាន់តែច្រើននៅក្នុងស្រទាប់ផ្ទៃនៃអេក្រង់ កាន់តែធំជាង MF បញ្ច្រាសដែលបង្កើតឡើងដោយវា ដែលផ្លាស់ប្តូរវាលខាងក្រៅនៃប្រភពភីកអាប់ពីចន្លោះដែលកាន់កាប់ដោយអេក្រង់។ ប្រសិនបើប្រឡោះត្រូវបានផលិតពីវត្ថុធាតុដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក នោះឥទ្ធិពលការពារនឹងពឹងផ្អែកតែលើចរន្តជាក់លាក់នៃសម្ភារៈ និងប្រេកង់នៃប្រឡោះការពារប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអេក្រង់ត្រូវបានផលិតពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic បន្ទាប់មក ceteris paribus អ៊ីដ៏ធំនឹងត្រូវបានជំរុញនៅក្នុងវាដោយវាលខាងក្រៅ។ d.s. ដោយសារតែការផ្តោតអារម្មណ៍កាន់តែច្រើននៃបន្ទាត់ដែនម៉ាញេទិក។ ជាមួយនឹងដំណើរការដូចគ្នានៃសម្ភារៈ ចរន្ត eddy នឹងកើនឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យមានជម្រៅជ្រៀតចូលតូចជាង និងមានប្រសិទ្ធិភាពការពារប្រសើរជាងមុន។

នៅពេលជ្រើសរើសកម្រាស់ និងសម្ភារៈនៃអេក្រង់ មិនគួរបន្តពីលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីនៃសម្ភារៈនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវណែនាំដោយការពិចារណានៃកម្លាំងមេកានិច ទម្ងន់ ភាពរឹង ធន់នឹងការច្រេះ ភាពងាយស្រួលនៃការភ្ជាប់ផ្នែកនីមួយៗ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរកាលរវាងពួកវា។ ជាមួយនឹងភាពធន់ទាបភាពងាយស្រួលនៃការ soldering, welding និងដូច្នេះនៅលើ។

វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងថាសម្រាប់ប្រេកង់លើសពី 10 MHz ទង់ដែងនិងសូម្បីតែខ្សែភាពយន្តប្រាក់ដែលមានកម្រាស់ប្រហែល 0.1 មីលីម៉ែត្រផ្តល់នូវឥទ្ធិពលការពារយ៉ាងសំខាន់។ ដូច្នេះហើយ នៅប្រេកង់លើសពី 10 MHz វាពិតជាអាចទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់អេក្រង់ដែលធ្វើពី foil-coated getinax ឬ fiberglass ។ នៅប្រេកង់ខ្ពស់ ដែកផ្តល់ឥទ្ធិពលការពារខ្លាំងជាងលោហៈដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគួរតែត្រូវបានគេយកទៅក្នុងគណនីដែលថាអេក្រង់បែបនេះអាចបង្ហាញពីការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងសៀគ្វីការពារដោយសារតែភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់និង hysteresis ។ ដូច្នេះ អេក្រង់បែបនេះអាចអនុវត្តបានតែក្នុងករណីដែលការបាត់បង់ការបញ្ចូលអាចត្រូវបានមិនអើពើ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារកាន់តែខ្លាំង អេក្រង់ត្រូវតែមានភាពធន់នឹងម៉ាញេទិចតិចជាងខ្យល់ បន្ទាប់មកខ្សែវាលម៉ាញេទិកមានទំនោរឆ្លងកាត់តាមជញ្ជាំងអេក្រង់ ហើយជ្រាបចូលទៅក្នុងចន្លោះខាងក្រៅអេក្រង់ក្នុងចំនួនតូចជាង។ អេក្រង់បែបនេះគឺសមរម្យស្មើគ្នាសម្រាប់ការការពារប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិក និងសម្រាប់ការពារលំហខាងក្រៅពីឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយប្រភពនៅខាងក្នុងអេក្រង់។



មានដែកថែបនិង permalloy ជាច្រើនដែលមានតម្លៃខុសៗគ្នានៃការជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចដូច្នេះសម្រាប់សម្ភារៈនីមួយៗវាចាំបាច់ក្នុងការគណនាតម្លៃនៃជម្រៅនៃការជ្រៀតចូល។ ការគណនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសមីការប្រហាក់ប្រហែល៖


1) ការការពារប្រឆាំងនឹងដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ

បន្ទាត់ម៉ាញេទិកនៃកម្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ (បន្ទាត់នៃអាំងឌុចស្យុងនៃដែនម៉ាញេទិក) នឹងឆ្លងកាត់ជាចម្បងតាមរយៈកម្រាស់នៃជញ្ជាំងអេក្រង់ដែលមានភាពធន់ម៉ាញេទិកទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភាពធន់នៃលំហខាងក្នុងអេក្រង់។ . ជាលទ្ធផលវាលរំខានម៉ាញេទិកខាងក្រៅនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៃសៀគ្វីអគ្គិសនីទេ។

2) ការការពារដែនម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន

ការស្ទូចបែបនេះត្រូវបានប្រើប្រសិនបើភារកិច្ចគឺដើម្បីការពារសៀគ្វីអគ្គីសនីខាងក្រៅពីឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញ៉េទិចដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តនៃឧបករណ៏។ Inductance L, i.e., នៅពេលដែលវាត្រូវបានទាមទារដើម្បីធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កើតឡើងដោយ inductance L បន្ទាប់មកបញ្ហាបែបនេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើអេក្រង់ម៉ាញេទិកដូចដែលបានបង្ហាញជាគ្រោងការណ៍នៅក្នុងរូបភាព។ នៅទីនេះស្ទើរតែគ្រប់បន្ទាត់នៃវាលនៃអាំងឌុចស្យុងនឹងត្រូវបានបិទតាមរយៈកម្រាស់នៃជញ្ជាំងអេក្រង់ដោយមិនហួសពីពួកវាដោយសារតែការពិតដែលថាភាពធន់ទ្រាំម៉ាញ៉េទិចនៃអេក្រង់គឺតិចជាងភាពធន់នៃចន្លោះជុំវិញ។


3) អេក្រង់ពីរ

នៅក្នុងអេក្រង់ម៉ាញេទិកទ្វេ មនុស្សម្នាក់អាចស្រមៃថាផ្នែកនៃបន្ទាត់ម៉ាញ៉េទិចនៃកម្លាំងដែលលើសពីកម្រាស់នៃជញ្ជាំងនៃអេក្រង់មួយនឹងបិទតាមរយៈកម្រាស់នៃជញ្ជាំងនៃអេក្រង់ទីពីរ។ ដូចគ្នាដែរ គេអាចស្រមៃមើលសកម្មភាពនៃអេក្រង់ម៉ាញេទិកទ្វេរដង នៅពេលធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មការជ្រៀតជ្រែកម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយធាតុសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងអេក្រង់ដំបូង (ខាងក្នុង)៖ ភាគច្រើននៃខ្សែដែនម៉ាញេទិក (ខ្សែម៉ាញ៉េទិច) នឹងបិទតាមរយៈ ជញ្ជាំងនៃអេក្រង់ខាងក្រៅ។ ជាការពិតណាស់នៅក្នុងអេក្រង់ពីរដងកម្រាស់ជញ្ជាំងនិងចម្ងាយរវាងពួកវាត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមហេតុផល។

មេគុណការពាររួមឈានដល់តម្លៃដ៏ធំបំផុតរបស់វា ក្នុងករណីដែលកម្រាស់ជញ្ជាំង និងគម្លាតរវាងអេក្រង់កើនឡើងសមាមាត្រទៅនឹងចម្ងាយពីកណ្តាលនៃអេក្រង់ ហើយគម្លាតគឺជាមធ្យមធរណីមាត្រនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃអេក្រង់ដែលនៅជាប់នឹងវា។ . ក្នុងករណីនេះកត្តាការពារ៖

L = 20lg (H/Ne)

ការផលិតអេក្រង់ទ្វេដោយអនុលោមតាមអនុសាសន៍នេះគឺពិបាកអនុវត្តសម្រាប់ហេតុផលបច្ចេកវិទ្យា។ វាសមស្របជាងក្នុងការជ្រើសរើសចម្ងាយរវាងសំបកដែលនៅជាប់នឹងគម្លាតខ្យល់នៃអេក្រង់ ដែលធំជាងកម្រាស់នៃអេក្រង់ទីមួយ ប្រហែលស្មើនឹងចម្ងាយរវាង steak នៃអេក្រង់ទីមួយ និងគែមនៃធាតុសៀគ្វីការពារ។ (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៏ និងអាំងឌុចទ័រ)។ ជម្រើសនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងមួយ ឬមួយផ្សេងទៀតនៃអេក្រង់ម៉ាញេទិកមិនអាចធ្វើឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់បានទេ។ កម្រាស់ជញ្ជាំងសមហេតុផលត្រូវបានកំណត់។ សម្ភារៈការពារ ប្រេកង់ជ្រៀតជ្រែក និងកត្តាការពារដែលបានបញ្ជាក់។ វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅក្នុងគណនីដូចខាងក្រោម។

1. ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រេកង់នៃការជ្រៀតជ្រែក (ភាពញឹកញាប់នៃដែនម៉ាញេទិកជំនួសនៃការជ្រៀតជ្រែក) ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកនៃវត្ថុធាតុមានការថយចុះ និងបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះនៃលក្ខណៈសម្បត្តិការពារនៃវត្ថុធាតុទាំងនេះ ដោយសារភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកថយចុះ ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងម៉ាញេទិក។ លំហូរចេញដោយអេក្រង់កើនឡើង។ តាមក្បួនមួយ ការថយចុះនៃភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកជាមួយនឹងការកើនឡើងប្រេកង់គឺខ្លាំងបំផុតសម្រាប់វត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចទាំងនោះដែលមានភាពជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចដំបូងខ្ពស់បំផុត។ ឧទាហរណ៍ សន្លឹកដែកអគ្គិសនីដែលមានភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិចដំបូងទាប ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃ jx តិចតួចជាមួយនឹងប្រេកង់កើនឡើង ហើយ permalloy ដែលមានតម្លៃដំបូងនៃភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកគឺមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃប្រេកង់ដែនម៉ាញេទិក។ ; ភាពជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចរបស់វាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រេកង់។

2. នៅក្នុងវត្ថុធាតុម៉ាញេទិកដែលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិកជ្រៀតជ្រែកប្រេកង់ខ្ពស់ ឥទ្ធិពលលើផ្ទៃត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ ពោលគឺការផ្លាស់ទីលំនៅនៃលំហូរម៉ាញេទិកទៅលើផ្ទៃនៃជញ្ជាំងអេក្រង់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃភាពធន់ទ្រាំម៉ាញ៉េទិចនៃអេក្រង់។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបនេះ វាហាក់ដូចជាស្ទើរតែគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើនកម្រាស់នៃជញ្ជាំងអេក្រង់លើសពីដែនកំណត់ដែលកាន់កាប់ដោយលំហូរម៉ាញ៉េទិចនៅប្រេកង់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ការសន្និដ្ឋានបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះការកើនឡើងនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងនាំឱ្យមានការថយចុះនៃភាពធន់ទ្រាំម៉ាញ៉េទិចនៃអេក្រង់សូម្បីតែនៅក្នុងវត្តមាននៃឥទ្ធិពលលើផ្ទៃក៏ដោយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការផ្លាស់ប្តូរនៃភាពជ្រាបនៃម៉ាញេទិកក៏គួរតែត្រូវបានគេយកមកពិចារណាផងដែរ។ ដោយសារបាតុភូតនៃឥទ្ធិពលស្បែកនៅក្នុងវត្ថុធាតុម៉ាញេទិកជាធម្មតាក្លាយជាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាងការថយចុះនៃភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកនៅក្នុងតំបន់ប្រេកង់ទាបឥទ្ធិពលនៃកត្តាទាំងពីរលើជម្រើសនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងអេក្រង់នឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងជួរផ្សេងគ្នានៃប្រេកង់រំខានម៉ាញេទិក។ តាមក្បួនមួយការថយចុះនៃលក្ខណៈសម្បត្តិការពារជាមួយនឹងការកើនឡើងប្រេកង់ជ្រៀតជ្រែកគឺកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងខែលដែលធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានភាពជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចដំបូងខ្ពស់។ លក្ខណៈពិសេសខាងលើនៃវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់អនុសាសន៍លើជម្រើសនៃសម្ភារៈនិងកម្រាស់ជញ្ជាំងនៃអេក្រង់ម៉ាញ៉េទិច។ អនុសាសន៍ទាំងនេះអាចត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម:

ក) អេក្រង់ធ្វើពីដែកអគ្គិសនីធម្មតា (ប្លែង) ដែលមានភាពជ្រាបចូលនៃម៉ាញេទិចដំបូងទាប អាចប្រើប្រាស់បាន ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់កត្តាពិនិត្យតូចៗ (Ke 10); អេក្រង់បែបនេះផ្តល់នូវកត្តាត្រួតពិនិត្យស្ទើរតែថេរនៅក្នុងប្រេកង់ធំទូលាយដោយស្មើភាព រហូតដល់រាប់សិបគីឡូហឺត។ កម្រាស់នៃអេក្រង់បែបនេះអាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់នៃការជ្រៀតជ្រែក ហើយប្រេកង់កាន់តែទាប កម្រាស់នៃអេក្រង់កាន់តែធំដែលត្រូវការ។ ឧទាហរណ៍នៅប្រេកង់នៃវាលរំខានម៉ាញេទិកនៃ 50-100 Hz កម្រាស់នៃជញ្ជាំងអេក្រង់គួរតែមានប្រហែល 2 មម; ប្រសិនបើការកើនឡើងនៃកត្តាការពារ ឬកម្រាស់នៃប្រឡោះត្រូវបានទាមទារ នោះគួរតែប្រើស្រទាប់ការពារជាច្រើន (ខែលទ្វេ ឬបីដង) ដែលមានកម្រាស់តូចជាង។

ខ) វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើអេក្រង់ដែលធ្វើពីវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចដែលមានភាពជ្រាបចូលដំបូងខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ permalloy) ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវផ្តល់កត្តាបញ្ចាំងធំ (Ke> 10) នៅក្នុងប្រេកង់តូចចង្អៀត ហើយវាមិនត្រូវបានគេណែនាំឱ្យជ្រើសរើសទេ។ កម្រាស់នៃសែលអេក្រង់មេដែកនីមួយៗធំជាង 0.3-0.4 មម; ឥទ្ធិពលការពារនៃអេក្រង់បែបនេះចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅប្រេកង់លើសពីរាប់រយ ឬពាន់ហឺត អាស្រ័យលើភាពជ្រាបចូលដំបូងនៃវត្ថុធាតុទាំងនេះ។

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបាននិយាយខាងលើអំពីខែលម៉ាញេទិកគឺជាការពិតសម្រាប់វាលរំខានម៉ាញេទិកខ្សោយ។ ប្រសិនបើប្រឡោះមានទីតាំងនៅជិតប្រភពដ៏មានអានុភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកនិងលំហូរម៉ាញ៉េទិចដែលមានអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកខ្ពស់កើតឡើងនៅក្នុងវាបន្ទាប់មកដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់វាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងភាពជ្រាបនៃឌីណាមិកម៉ាញ៉េទិចអាស្រ័យលើអាំងឌុចស្យុង។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីយកទៅក្នុងគណនីការខាតបង់នៅក្នុងកម្រាស់នៃអេក្រង់។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ប្រភពដ៏ខ្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិកដែលជ្រៀតជ្រែកបែបនេះ ដែលមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវគិតគូរពីឥទ្ធិពលរបស់វានៅលើអេក្រង់ មិនត្រូវបានជួបប្រទះឡើយ លើកលែងតែករណីពិសេសមួយចំនួនដែលមិនផ្តល់សម្រាប់ការអនុវត្តវិទ្យុស្ម័គ្រចិត្ត និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតាសម្រាប់វិស្វកម្មវិទ្យុ។ ឧបករណ៍នៃកម្មវិធីធំទូលាយ។


សាកល្បង

1. ជាមួយនឹងរបាំងម៉ាញ៉េទិច ប្រឡោះត្រូវ៖
1) មានភាពធន់ទ្រាំម៉ាញេទិកតិចជាងខ្យល់
2) មានភាពធន់ទ្រាំម៉ាញេទិកស្មើនឹងខ្យល់
3) មានភាពធន់ទ្រាំម៉ាញេទិកច្រើនជាងខ្យល់

2. នៅពេលការពារដែនម៉ាញេទិក ការបិទបាំងខែល៖
1) មិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការពារ
2) បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារម៉ាញេទិក
3) កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារម៉ាញេទិក

3. នៅប្រេកង់ទាប (<100кГц) эффективность магнитного экранирования зависит от:
ក) កំរាស់ប្រឡោះ ខ) ភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកនៃសម្ភារៈ គ) ចម្ងាយរវាងប្រឡោះ និងសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិចផ្សេងទៀត។
1) មានតែ a និង b ប៉ុណ្ណោះដែលជាការពិត
2) មានតែ b និង c ប៉ុណ្ណោះដែលជាការពិត
3) មានតែ a និង b ប៉ុណ្ណោះដែលជាការពិត
4) ជម្រើសទាំងអស់គឺត្រឹមត្រូវ។

4. របាំងម៉ាញ៉េទិចនៅប្រេកង់ទាបប្រើ៖
1) ទង់ដែង
2) អាលុយមីញ៉ូម
3) Permalloy ។

5. របាំងម៉ាញ៉េទិចនៅប្រេកង់ខ្ពស់ប្រើ៖
1) ជាតិដែក
2) Permalloy
3) ស្ពាន់

6. នៅប្រេកង់ខ្ពស់ (> 100 kHz) ប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារម៉ាញេទិកមិនអាស្រ័យលើ៖
1) កម្រាស់អេក្រង់

2) ភាពជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចនៃសម្ភារៈ
3) ចម្ងាយរវាងអេក្រង់និងសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិចផ្សេងទៀត។


អក្សរសិល្ប៍ដែលបានប្រើ៖

2. Semenenko, V. A. សន្តិសុខព័ត៌មាន / V. A. Semenenko - ទីក្រុងម៉ូស្គូ, ឆ្នាំ 2008 ។

3. Yarochkin, V. I. សន្តិសុខព័ត៌មាន / V. I. Yarochkin - Moscow, 2000 ។

4. Demirchan, K. S. ទ្រឹស្ដីគ្រឹះនៃវិស្វកម្មអគ្គិសនី Volume III / K. S. Demirchan S.-P, 2003 ។