Hauptseite
Mitmachen
Kontakt
Impressum
Hauptseite
Mitmachen
Kontakt
Impressum
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Электромагнитные катушки Электромагнитные катушки используются в электротехнике, где электрические токи взаимодействуют с магнитными полями, в таких устройствах, как электродвигатели, генераторы, катушки индуктивности, электромагниты, трансформаторы и катушки датчиков. Катушка индуктивности (устаревший дроссельПерейти к индустрии #Терминология) представляет собой витую, спиралевидную или винтовую катушку, изготовленную из свернутого изолированного проводника, обладающего хорошей индуктивностью при очень малой емкости и низком активном сопротивлении. В результате при протекании переменного тока через катушку сохраняется ее существенная инерция.
Лучший выбор каталог Zepro на нашем сайте. http://avatars.mds.yandex.net/i?id=0be5d55db5f63f206d5a8ff44ecfa8602a4f5345-5233531-images-thumbs&n=13 Электродвигатели 12 вольт
12-вольтовые электродвигатели теперь имеют возможность удовлетворить практически все виды промышленной и человеческой деятельности. Благодаря своей долговечности, надежности, экономичности и универсальности они незаменимы как в бытовых условиях, так и на производстве. 12-вольтовый электродвигатель сейчас широко используется в самых разных сферах – от бытовых приборов и детских игрушек до автомобильных запчастей, профессионального электрооборудования. и промышленного электрооборудования. Такие электродвигатели обычно уже имеют на заводе редуктор, обеспечивающий необходимую выходную мощность. Хотя вы можете подключить свой собственный почерк к коробке передач и управлять скоростью электродвигателя. Редуктор позволяет получить от волн необходимые параметры, такие как частота вращения волн и сила крутящего момента. Часто уже собранные комплекты двигателя производятся с этими узлами, чтобы выполнить работу. Заданная операция выполняется с помощью редуктора с требуемым передаточным числом. Чтобы сделать производство устройств более надежным, эффективным и бесшумным, в последнее время наблюдается тенденция к использованию бесщеточных двигателей постоянного тока. Они также легче, чем коллекторные двигатели для той же праздничной мощности. В обычных двигателях постоянного тока щетки со временем изнашиваются и требуют искры. Поэтому щеточные двигатели не следует использовать там, где требуется надежность и длительный срок службы. Давайте посмотрим, как работает бесщеточный двигатель постоянного тока. Ротор этих электродвигателей оснащен постоянными магнитами. Статор имеет катушки, как показано на рисунке. Когда на катушку подается постоянный ток, катушка становится электромагнитом. Работа двигателя основана на взаимодействии магнитных полей между постоянными магнитами и электромагнитами. В этом состоянии, когда катушка А находится под напряжением, противоположные полюса ротора и статора притягиваются друг к другу. Как только катушка А приближается к ротору, на катушку В подается напряжение. Когда катушка B приближается к ротору, к катушке C прикладывается сила. Затем к катушке А прикладывается сила обратной полярности. Воспроизведите этот процесс, и ротор продолжит вращаться. Юмористическая аналогия, чтобы понять, как работает двигатель, состоит в том, чтобы вспомнить историю об осле и морковке. Ослик пытается догнать морковку, но еда остается вне досягаемости синхронно с ослом. Этот двигатель работает, но имеет один недостаток. В любом случае вы можете заметить, что редко находите одну катушку под напряжением в любой момент..Пара неработающих катушек резко снизит мощность двигателя. Однако есть хитрость, позволяющая преодолеть эту проблему. Если ротор находится в этом положении с первой катушкой, управляющей ротором, вы можете возбудить катушки после нее, толкая ротор. В этот момент через вторую катушку проходит ток той же полярности. Комбинированный эффект обеспечивает более зрелый крутящий момент и мощность двигателя.