Isi kandungan:

Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan: 8 Langkah (dengan Gambar)
Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan: 8 Langkah (dengan Gambar)

Video: Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan: 8 Langkah (dengan Gambar)

Video: Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan: 8 Langkah (dengan Gambar)
Video: CARA MENGERJAKAN TUGAS MERANGKUM/RESUME DENGAN MUDAH 2024, November
Anonim
Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan
Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan

Dunia moden tidak akan wujud hari ini tanpa elektromagnet; hampir semua yang kita gunakan hari ini menggunakan elektromagnet dalam satu atau lain cara. Memori cakera keras di komputer anda, pembesar suara di radio anda, starter di dalam kereta anda, semuanya menggunakan elektromagnet untuk berfungsi.

Untuk memahami bagaimana transformer, gegelung Tesla, motor elektrik, dan pelbagai alat elektronik berfungsi; anda perlu memahami bagaimana elektromagnet berfungsi dan Peraturan Tangan Kanan.

Langkah 1: Arus dalam Konduktor

Semasa dalam Konduktor
Semasa dalam Konduktor
Semasa dalam Konduktor
Semasa dalam Konduktor

Ya saya mengatakan arus tidak voltan; voltan adalah potensi merentasi konduktor, dan arus melewati konduktor.

Fikirkan voltan dan arus seperti air dalam paip dan paip adalah beban anda. Air masuk ke dalam paip pada 35 psi pada kadar 5 gelen seminit. Di hujung paip yang lain air keluar dari paip pada 0 psi pada kadar 5 gelen seminit.

Seperti air dalam arus paip masuk ke konduktor dan arus yang sama keluar dari konduktor.

Langkah 2: Peraturan Tangan Kanan dalam Konduktor

Peraturan Tangan Kanan dalam Konduktor
Peraturan Tangan Kanan dalam Konduktor
Peraturan Tangan Kanan dalam Konduktor
Peraturan Tangan Kanan dalam Konduktor

Apabila arus, (Panah Merah) digunakan pada konduktor, ia menghasilkan medan magnet di sekitar konduktor. (Panah Biru) Untuk meramalkan arah medan magnet mengalir di sekitar konduktor, gunakan peraturan tangan kanan. Letakkan tangan anda di konduktor dengan ibu jari anda menunjuk ke arah arus dan jari anda akan menunjuk ke arah aliran medan magnet.

Langkah 3: Peraturan Tangan Kanan dalam Gegelung

Peraturan Tangan Kanan dalam Gegelung
Peraturan Tangan Kanan dalam Gegelung
Peraturan Tangan Kanan dalam Gegelung
Peraturan Tangan Kanan dalam Gegelung

Apabila anda membungkus konduktor di sekitar logam besi seperti keluli atau besi, medan magnet konduktor bergelung bergabung dan sejajar, ini dipanggil elektromagnet. Medan magnet bergerak dari pusat gegelung melewati satu hujung elektromagnet di sekitar bahagian luar gegelung dan di hujung yang berlawanan kembali ke pusat gegelung.

Magnet mempunyai kutub utara dan selatan, untuk meramalkan hujung mana kutub Utara atau Selatan dalam gegelung, sekali lagi anda menggunakan peraturan tangan kanan. Cuma kali ini dengan tangan kanan di gegelung, arahkan jari anda ke arah aliran arus di konduktor bergelung. (Anak panah Merah) Dengan ibu jari kanan anda menunjuk selat di sepanjang gegelung, ia harus menunjuk ke hujung utara magnet.

Langkah 4: Relay dan Injap Solenoid

Relay dan Injap Solenoid
Relay dan Injap Solenoid
Relay dan Injap Solenoid
Relay dan Injap Solenoid

Solenoid dan relay adalah elektromagnet yang tidak bergantung pada peraturan sebelah kanan seperti peranti lain. Walau bagaimanapun, meramalkan ke utara adalah mudah pada satu gegelung. Bertindak sebagai suis dan injap, ia adalah alat mudah yang hanya perlu menggerakkan penggerak yang membuka dan menutup suis atau injap.

Penggerak dimuatkan pada musim bunga dengan penggerak keluar atau jauh dari teras gegelung. Apabila anda menggunakan arus ke gegelung, ia menghasilkan elektromagnetik yang menarik penggerak ke arah teras suis atau injap pembuka atau penutup gegelung.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut di sini:

Wikipedia

Langkah 5: Bagaimana Transformer Berfungsi

Bagaimana Transformer Berfungsi
Bagaimana Transformer Berfungsi
Bagaimana Transformer Berfungsi
Bagaimana Transformer Berfungsi

Transformer sangat bergantung pada peraturan tangan kanan. Bagaimana arus yang berfluktuasi dalam gegelung primer menghasilkan arus di wayarles gegelung sekunder disebut undang-undang Lenz.

Wikipedia

Semua gegelung dalam pengubah harus dililit ke arah yang sama.

Gegelung akan menentang perubahan medan magnet, jadi apabila AC atau arus berdenyut diterapkan pada gegelung primer, gegelung akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di gegelung primer.

Apabila medan magnet yang berubah-ubah mencapai gegelung sekunder, ia menghasilkan medan magnet yang berlawanan dan arus yang berlawanan di gegelung sekunder.

Anda boleh menggunakan peraturan tangan kanan pada gegelung primer dan sekunder untuk meramalkan keluaran sekunder Bergantung pada bilangan putaran pada gegelung primer, dan jumlah putaran pada gegelung sekunder, voltan berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah voltan.

Sekiranya anda mendapati positif dan negatif sukar diikuti pada gegelung sekunder; fikirkan gegelung sekunder sebagai sumber kuasa atau bateri di mana kuasa keluar, dan fikirkan yang utama sebagai beban di mana kuasa habis.

Langkah 6: Motor Elektrik DC

Motor Elektrik DC
Motor Elektrik DC
Motor Elektrik DC
Motor Elektrik DC

Peraturan tangan kanan sangat penting pada motor jika anda mahu mereka berfungsi seperti yang anda mahukan juga. Motor DC menggunakan medan magnet berputar untuk memutar angker motor. Motor DC Brushless mempunyai magnet kekal di angker. Motor DC ini mempunyai magnet kekal di stator sehingga medan magnet di stator tetap dan medan magnet berputar berada di angker.

Berus membekalkan arus ke segmen komutator pada angker. Keduanya bertindak sebagai suis memutar arus dari satu gulungan gulungan pada angker ke gegelung seterusnya pada belitan berputar.

Segmen pada komutator membekalkan arus ke belitan angker menjadikan Utara dan Selatan tepat ke satu sisi Utara dan Selatan magnet kekal bintang. Apabila Selatan ditarik ke arah utara, angker berputar ke segmen seterusnya pada komutator dan gegelung seterusnya pada angker diaktifkan.

Untuk membalikkan arah motor ini, beralih kekutuban jika penyambung ke berus.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut di sini:

Wikipedia

Langkah 7: Motor DC DC

Motor DC DC
Motor DC DC
Motor DC DC
Motor DC DC

Motor AC DC menggunakan medan magnet berputar di angker seperti motor DC menggunakan medan magnet berputar untuk memutar angker motor. Tidak seperti motor DC, motor AC DC tidak mempunyai magnet kekal di stator atau angker. Motor AC DC mempunyai elektromagnet di stator sehingga medan magnet di stator tetap apabila dibekalkan dengan arus DC. Apabila dibekalkan dengan arus AC medan magnet di angker dan stator berfluktuasi serentak dengan arus AC. Ini menjadikan motor berfungsi sama sama ada dibekalkan dengan arus DC atau AC.

Arus pertama masuk ke gegelung stator pertama yang menghidupkan tiang stator pertama. Dari gegelung pertama arus menuju ke arus bekalan berus pertama ke segmen pada komutator pada angker. Berus dan segmen pada komutator bertindak sebagai suis memutar arus dari satu gegelung berliku pada angker ke gegelung seterusnya yang berliku pada angker berputar. Terakhir arus keluar dari angker melalui sikat kedua dan masuk ke gegelung stator kedua yang memberi tenaga pada tiang stator kedua.

Segmen pada komutator membekalkan arus ke belitan angker menjadikan Utara dan Selatan tepat ke satu sisi Utara dan Selatan elektromagnet bintang. Apabila Selatan ditarik ke arah utara, angker berputar ke segmen seterusnya pada komutator dan gegelung seterusnya pada angker diaktifkan.

Sama seperti motor DC; untuk membalikkan arah motor ini menukar hala tuju ke berus.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut di sini:

Wikipedia

Langkah 8: Peranti Lain

Peranti Lain
Peranti Lain

Terlalu banyak peranti yang menggunakan elektromagnet untuk menutup semuanya, satu perkara yang perlu anda ingat untuk bekerja dengannya ialah Undang-undang Lenz dan Peraturan Tangan Kanan.

Pembesar suara berfungsi dengan cara yang sama solenoid berfungsi perbezaannya ialah penggeraknya adalah magnet kekal dan gegelung berada pada diafragma bergerak.

Motor induksi menggunakan medan magnet berputar dan undang-undang Lens untuk membuat tork pada angker.

Semua motor elektrik menggunakan medan magnet berputar dan untuk meramalkan tiang anda menggunakan peraturan tangan kanan.

Disyorkan: