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在REED传感器应用中,了解确切的中拉和辍学领域非常重要。然后,该信息允许一个将磁铁和传感器井井头正确地定位在适当的保护频带内并避免任何容差问题。大多数用户不知道实际的磁场是什么样的。呈现三维视图中的字段使用户可以更好地实现优化的设计。这将有助于定义足够的操作和停用点。此外,这将确保在磁信封内进行操作,以避免宽容问题。我们可以确保运营和停用点之间可接受的滞后。我们可以选择传感器和磁铁成本。
磁映射是通过在移动磁铁的移动时保持传感器静止,磁映射递增地测量拉入点和辍学点的方法,反之亦然。必须在所有三个维度中进行运动。然后使用软件来弥合允许磁场以三维可视化的所有点。
电磁铁是当在圆柱形状形成线圈时产生的磁场。磁场通过内部开口的整个长度均匀。
铁磁是一种材料的性质,其允许它在由永磁体或电磁铁产生的磁场的影响时永久地或暂时变得永久或暂时磁化。
没有什么意义会发生。有谣言比比皆是,表明磁力强度会受到影响,但这不是真的。
使用不同的磁铁允许您选择最适合应用程序的特性:
通过制造相对长的圆柱形线圈,可以制造均匀的磁场。一旦电流流过线圈,均匀磁场将沿线线圈内部存在。这在线圈的最终处于不正确。为提供均匀磁场的原因,可以购买Helmholtz线圈。在任何一种情况下,均匀磁场允许校准。
是的,它明确取决于磁铁的类型。直径的长度是关键比率。
使用亥姆霍兹线圈使其非常容易校准安培(AT)或Millitesla(MT)的磁场。
Helmholtz线圈实际上是两个同心线圈,其彼此平行地安装,并且通过通过电流通过它们激励它们将在两个线圈之间产生均匀的磁场。
居里效应是当磁铁达到一定温度时,它将消除其磁性。一旦温度下降到居里温度以下,材料的磁效应将返回。
通常在圆柱形构造中缠绕精细铜线将在圆柱体内部产生磁场,当电流通过铜线时。
人造磁铁可以通过用其他元素掺杂铁,镍和/或钴来产生。掺杂稀土材料已经特别成功,生产非常强的磁铁。
在子原子水平下产生磁力,并且能量来自热量。绝对0的任何温度(-273°C)
偶极子是磁场的基本构建块。偶极子是单个原子的磁效果。当花费数百万次时,一个具有从磁体产生的磁场。
主要有三种不同类型的永久磁铁:
磁铁由铁磁材料构成,这意味着它必须含有以下至少一种:镍,铁或钴。它还必须能够维持磁力。
磁性是在亚原子水平处产生的力。它是由电子旋转引起的,并且在原子的核周围旋转。
当金属经受非常高温浴时,该过程称为退火。将温度缓慢增加到最大温度,在其稳定一段时间的最大温度,然后将温度缓慢减小到室温。该过程将在最柔软的状态下将金属留下。对于簧片开关,这是非常重要的,因为这一点也是镍/铁引线具有接近零磁保留性的地方。这意味着当簧片开关触点经受磁场然后移除磁场时,引线上没有残留的磁性。
不可以。簧片开关没有净效应,一旦磁场饱和簧片开关触点,它就不再具有任何效果。
磁铁和簧片开关可以通过使用具有您想要感测的温度的磁铁来转换为温度传感器。当达到该居里温度时,磁铁失去其磁性,从而簧片开关接触打开。当温度降至居里温度以下时,簧片触点将关闭。
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