Gegelung Helmholtz

Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd.

 

 

Dexing Magnet ialah syarikat besar dengan kualiti yang sangat baik dan perkhidmatan yang sempurna dalam industri magnetometer dan jentera antarabangsa.

 

kenapa pilih kami

Pasukan Profesional

Ia mempunyai sekumpulan juruteknik dan pengurus yang berpengalaman dalam industri magnetometer dan magnet.

 

 

Kualiti Cemerlang

Ia telah memperkenalkan teknologi termaju dari Jepun dan Eropah, bekerjasama dengan universiti tempatan dan institut penyelidikan saintifik, dan boleh menghasilkan set lengkap peralatan magnetoelektrik.

Perkhidmatan yang baik

Kami menawarkan penyelesaian penyesuaian yang komprehensif, disesuaikan untuk memenuhi keperluan dan keperluan khusus pelanggan kami.

Penyelesaian Sehenti

Menyediakan sokongan teknikal, penyelesaian masalah dan perkhidmatan penyelenggaraan.

Apakah Gegelung dan Aplikasi Helmholtz?

 

Gegelung Helmholtz ialah susunan yang terdiri daripada sepasang gegelung bulat yang sama diletakkan selari antara satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang sama dengan jejari setiap gegelung, biasanya digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang ditakrifkan dengan tepat dari DC ke hujung atas gegelung. julat frekuensi audio dan seterusnya.

Gegelung disambungkan secara bersiri supaya arus yang mengalir melaluinya berada dalam arah yang sama, dan ia diletakkan supaya paksi setiap gegelung sejajar dengan paksi yang lain. Apabila arus elektrik mengalir melalui gegelung, medan magnet terhasil yang hampir seragam di kawasan antara gegelung.

Medan magnet seragam yang dihasilkan oleh gegelung Helmholtz boleh digunakan untuk mensimulasikan kesan medan magnet pada peranti dan sistem elektronik. Ini amat berguna dalam ujian EMC, di mana kesan medan magnet pada peranti elektronik mesti dinilai.

Dengan meletakkan peranti atau sistem elektronik di dalam kawasan medan magnet seragam yang dihasilkan oleh gegelung Helmholtz, kerentanannya terhadap gangguan magnetik boleh diuji. Keseragaman medan magnet memastikan bahawa kesan medan magnet pada peranti atau sistem adalah konsisten di seluruh rantau ini.

Penderia medan magnet seperti penderia kesan Hall atau magnetometer fluksgate biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan dan keseragaman medan magnet yang dihasilkan oleh gegelung Helmholtz. Penderia ini boleh memberikan ukuran yang tepat dan tepat bagi medan magnet, yang penting untuk banyak aplikasi saintifik dan kejuruteraan.

Penderia gerakan berputar, seperti pengekod, boleh digunakan untuk mengukur putaran gegelung itu sendiri. Ini boleh menjadi penting untuk aplikasi tertentu, seperti apabila gegelung perlu diputar untuk menukar orientasi medan magnet.

Penderia gerakan linear, seperti potensiometer linear atau pengekod linear, boleh digunakan untuk mengukur kedudukan gegelung di sepanjang paksi sistem gegelung Helmholtz. Ini boleh menjadi penting untuk memastikan gegelung dijajarkan dengan betul dan medan magnet adalah seragam di kawasan yang dikehendaki.

Gegelung Helmholtz digunakan dalam pelbagai aplikasi saintifik, kejuruteraan dan perindustrian di mana medan magnet seragam diperlukan. Beberapa aplikasi umum gegelung Helmholtz termasuk:

 

Ujian Medan Magnet:Gegelung Helmholtz sering digunakan di makmal untuk menjana medan magnet yang diketahui dan seragam untuk ujian dan penentukuran penderia magnet, magnetometer dan alat pengukur medan magnet yang lain.

 

Ujian EMC:Gegelung Helmholtz biasanya digunakan dalam ujian keserasian elektromagnet (EMC) untuk menjana medan magnet seragam untuk ujian peranti dan sistem elektronik.


Penyelidikan Fizik:Gegelung Helmholtz digunakan dalam penyelidikan fizik untuk mengkaji kelakuan zarah bercas dan untuk menyiasat sifat bahan dalam medan magnet.

 

Permohonan Perubatan:Gegelung Helmholtz digunakan dalam aplikasi perubatan seperti pengimejan resonans magnetik (MRI) untuk menjana medan magnet seragam untuk pengimejan badan.


Geofizik:Gegelung Helmholtz digunakan dalam geofizik untuk mensimulasikan medan magnet Bumi dan untuk mengkaji kelakuan bahan magnet dalam medan magnet Bumi.

 

Ujian Bahan:Gegelung Helmholtz digunakan dalam sains bahan dan kejuruteraan untuk mengkaji sifat magnet bahan dan untuk menguji keberkesanan bahan magnet dalam melindungi daripada medan magnet luaran.

 

高均匀性组合亥姆霍兹线圈

 

Cara Gegelung Helmholtz Berfungsi

Gegelung Helmholtz biasanya terdiri daripada dua gegelung bulat selari dengan jejari dan bilangan lilitan yang sama, yang ditetapkan pada paksi sepunya dan jejarinya sama dengan jarak antara keduanya. Jarak antara mereka sering dirujuk sebagai "lebar" gegelung Helmholtz.

Apabila dua gegelung dialirkan arus dalam arah yang sama, ia menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini boleh diterangkan oleh persamaan Maxwell. Oleh kerana gegelung Helmholtz adalah simetri, medan magnet yang dihasilkannya adalah seragam di sepanjang paksinya.

Apabila kedua-dua gegelung dibekalkan dengan arus terbalik, superposisi melemahkan medan magnet, supaya kawasan di mana medan magnet adalah sifar muncul.

 

Bahan Utama Digunakan Dalam Pembuatan Gegelung Helmholtz

 

Pilihan bahan untuk pembuatan gegelung Helmholtz adalah penting untuk mencapai prestasi dan ketahanan yang diingini. Beberapa bahan utama yang digunakan dalam pembuatan gegelung Helmholtz termasuk:

 

Dawai tembaga:Kuprum adalah pilihan biasa untuk belitan gegelung kerana kekonduksian elektrik yang tinggi dan kestabilan terma.

 

Bahan bukan magnet:Untuk meminimumkan gangguan dengan medan magnet, bahan bukan magnet seperti aluminium atau keluli tahan karat sering digunakan untuk pembentuk gegelung dan struktur sokongan.

 

Bahan penebat:Penebat adalah perlu untuk mengelakkan litar pintas dan mengurangkan kehilangan tenaga. Bahan seperti enamel atau pita polimida biasanya digunakan untuk melindungi belitan gegelung.

 

Teras feromagnetik:Dalam sesetengah kes, teras feromagnetik yang diperbuat daripada bahan seperti besi atau ferit boleh digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan fokus medan magnet.

 

Kayu mungkin merupakan pilihan yang tidak konvensional tetapi berdaya maju untuk pembuatan gegelung Helmholtz. Walaupun tidak biasa digunakan dalam pembuatan gegelung, kayu boleh menawarkan kelebihan unik seperti sifat penebat dan keupayaan untuk melembapkan getaran. Selain itu, kayu boleh dibentuk dan disesuaikan dengan mudah untuk memenuhi keperluan reka bentuk tertentu, menjadikannya pilihan bahan serba boleh untuk pembentuk gegelung dan struktur sokongan.

Pemilihan bahan yang sesuai bergantung pada faktor seperti kekuatan medan magnet yang diperlukan, keadaan operasi, dan pertimbangan kos.

 

 

Cara Mengukur Ciri Magnet Kekal dengan Gegelung Helmholtz

Medan magnet tidak kelihatan, jadi tidak ada cara untuk mengetahui sama ada magnet itu baik atau buruk hanya dengan melihatnya. Terdapat pelbagai alat untuk ujian yang tersedia, tetapi salah satu yang paling mudah dan paling popular ialah gegelung Helmholtz. Disambungkan kepada fluksmeter, anda boleh menggunakannya untuk mengukur momen magnet atau momen dipol magnet kekal.

 

Bagaimana ia berfungsi
Gegelung Helmholtz menangkap garisan medan magnet daripada magnet, sama seperti cara jaring rama-rama digunakan.
Hampir mana-mana wayar yang dibalut sebagai gegelung boleh digunakan untuk menangkap dan mengukur medan yang dihasilkan oleh magnet, tetapi untuk memaksimumkan sensitiviti dan kebolehgunaan, susunan khas dua berfungsi dengan baik:

Susunan ini pertama kali diterangkan secara matematik oleh ahli fizik Jerman Hermann von Helmholtz, dan susunan gegelung telah dinamakan sebagai penghormatan kepadanya. Gegelung Helmholtz mengandungi dua gegelung magnet yang sama yang diletakkan sepusat di sepanjang paksi sepunya. Terdapat satu gegelung pada setiap sisi kawasan eksperimen di mana setiap magnet sampel diletakkan. Jumlah garis medan magnet yang dihasilkan dan ditangkap oleh gegelung Helmholtz adalah berkadar terus dengan kekuatan magnet sampel. Memandangkan isipadu dan bahan adalah sifat tetap, menangkap garis medan magnet memberitahu seseorang jika magnet dimagnetkan dengan betul.

 

Bagaimana untuk menggunakannya
Untuk ukuran gegelung Helmholtz, gegelung mestilah sekurang-kurangnya tiga kali lebih besar daripada magnet. Gegelung disambungkan kepada fluksmeter. Magnet diletakkan di tengah gegelung, fluksmeter disifarkan keluar, dan magnet ditarik terus keluar dari gegelung. Fluksmeter memaparkan berapa banyak garisan medan magnet yang ditangkap oleh gegelung. Secara amnya, nilai minimum yang boleh diterima dikira terlebih dahulu.

 

Konsisten dan kelajuan
Salah satu daripada banyak kelebihan pengukuran gegelung Helmholtz ialah toleransinya terhadap kebolehubahan. Pengguna A akan memperoleh bacaan yang hampir sama seperti Pengguna B atau Pengguna C. Setelah persediaan selesai, pengukuran hanya mengambil masa beberapa saat, meminjamkan dirinya untuk digunakan dalam persekitaran pengeluaran kuantiti yang tinggi.

3d Equal Diameter Coils

 

Perbezaan Antara Fluks Magnet dan Gegelung Magnetik

 

Fluks magnet, juga dikenali sebagai fluks magnet, ialah jumlah garis medan magnet yang melalui kawasan keratan rentas tertentu, diwakili oleh Φ, dan unitnya ialah Web (Bot) Wb.
Ungkapan fluks magnet yang melalui gegelung ialah: Φ=B*S (dengan B ialah keamatan aruhan magnet dan S ialah luas gegelung.)

Fluks magnet bagi magnet telap adalah lebih besar daripada udara (vakum); contohnya, pengubah ialah peranti yang menggabungkan tenaga dengan menukar fluks magnet. Jika sekunder pengubah adalah litar pintas, fluks magnet akan disekat dan impedans input akan menjadi lebih kecil.

Keamatan aruhan magnet - bilangan garis medan magnet yang melalui per unit kawasan berserenjang dengan arah garis medan magnet, juga dipanggil ketumpatan garis medan magnet, juga dipanggil ketumpatan fluks magnet, diwakili oleh B, dan unitnya adalah tex ( Sla) T.
Fluks magnet yang disebut di pasaran merujuk kepada teras ferit silinder dengan lubang tembus, yang melaluinya wayar boleh melalui untuk menyekat gangguan elektromagnet (penindasan EMI).

Magnetosfera ialah medan magnet Bumi yang jauh. Ia adalah hasil interaksi antara medan magnet Bumi dan angin suria. Sempadan luar magnetosfera ialah magnetopause, yang boleh mencapai ruang 13,000 kilometer. Ia adalah cincin terluar mengelilingi bumi dan jauh melebihi had terluar atmosfera bumi. Oleh itu, magnetosfera dipanggil bulatan super luar. Lapisan paling luar Bumi. Bulatan Magnetik Disebabkan oleh tindakan angin suria, bulatan toroid yang ideal tidak lagi wujud. Tekanan angin suria memampatkan magnetosfera di sebelah menghadap matahari, di mana garisan medan magnet hampir terhimpit dan magnetosfera menjadi sempit; manakala di sisi lain menghadap jauh dari matahari, bahagian atas magnetosfera dilanjutkan jauh dan garis medan magnet sangat jarang. , magnetosfera menjadi lebih luas. Oleh itu, bentuk gegelung magnet agak serupa dengan rupa komet.

Magnetosfera ialah medan magnet Bumi yang jauh. Ia adalah hasil interaksi antara medan magnet Bumi dan angin suria. Sempadan luar magnetosfera ialah magnetopause, yang boleh mencapai ruang 13,000 kilometer. Ia adalah cincin terluar mengelilingi bumi dan jauh melebihi had terluar atmosfera bumi. Oleh itu, magnetosfera dipanggil bulatan super luar. Lapisan paling luar Bumi. Bulatan Magnetik Disebabkan oleh tindakan angin suria, bulatan toroid yang ideal tidak lagi wujud.

Tekanan angin suria memampatkan magnetosfera di sebelah menghadap matahari, di mana garisan medan magnet hampir terhimpit dan magnetosfera menjadi sempit; manakala di sisi lain menghadap jauh dari matahari, bahagian atas magnetosfera dilanjutkan jauh dan garis medan magnet sangat jarang. , magnetosfera menjadi lebih luas. Oleh itu, bentuk gegelung magnet agak serupa dengan rupa komet. Magnetosfera memainkan peranan yang besar dalam melindungi kehidupan di permukaan. Ia menangkap zarah-zarah yang berbahaya kepada manusia dan hidupan yang dibawa oleh angin suria dan mengurungnya di dalam magnetosfera supaya ia tidak boleh sampai ke tanah dan hanya boleh melarikan diri dari magnetotail. manusia dan hidup dari bahaya.

Apabila terdapat gangguan pada hujung frekuensi rendah, adalah disyorkan supaya kabel digulung sekitar 2 hingga 3 pusingan. Apabila terdapat gangguan pada hujung frekuensi tinggi, ia tidak boleh digulung dan cincin magnet yang lebih panjang harus digunakan.

 

 
Kilang Kami
 

 

Dexing Magnet terletak di bandar Xiamen, China yang merupakan semenanjung yang indah dan pelabuhan antarabangsa, dengan kilang di Jiangsu, Zhejiang China, ditubuhkan pada tahun 1985, identiti bekas adalah satu kilang tentera, menyelidik dan membangunkan bahagian komunikasi, ini kemudahan itu kemudiannya diperoleh oleh Kumpulan Dexing pada tahun 1995.

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

 
Soalan Lazim
 

 

S: Untuk apa gegelung Helmholtz digunakan?

J: Gegelung Helmholtz biasanya digunakan untuk eksperimen saintifik, penentukuran magnet, untuk membatalkan medan magnet latar belakang (bumi), dan untuk ujian kerentanan medan magnet peralatan elektronik.

S: Apakah perbezaan antara solenoid dan gegelung Helmholtz?

J: Solenoid hanyalah satu gegelung dawai, biasanya dililit di sekeliling teras besi, selalunya digunakan sebagai elektromagnet dalam relais. Gegelung helmholtz ialah sepasang gegelung besar tanpa teras besi , dijarakkan pada jarak yang merupakan pecahan tetap daripada diameter gegelung.

S: Apakah ukuran gegelung Helmholtz?

J: Gegelung Helmholtz mengukur sampel magnet sebagai momen magnet tunggal dengan syarat dimensi terpanjang sampel magnet adalah kurang daripada satu pertiga (1/3) diameter sistem gegelung. Secara takrifan, momen magnet per unit isipadu ialah kemagnetan intrinsik sampel.

S: Adakah gegelung Helmholtz AC atau DC?

A: Gegelung Helmholtz AC
Medan magnet Helmholtz dicipta sama ada menggunakan arus ulang alik atau arus DC. Sebilangan besar aplikasi gegelung Helmholtz adalah medan magnet statik (malar) dan medan ini menggunakan arus DC. Aplikasi tertentu memerlukan medan magnet bukan statik pada frekuensi yang sangat tinggi (khz hingga MHz).

S: Apakah kegunaan Helmholtz?

J: Fungsi Helmholtz digunakan untuk menerangkan cecair tulen dengan ketepatan yang tinggi sebagai jumlah gas ideal dan komponen baki, seperti penyejuk industri.

S: Bagaimanakah gegelung Helmholtz membatalkan medan magnet Bumi?

J: Dengan gegelung Helmholtz dijajarkan dengan sesuai supaya paksi membujur gegelung menghala ke arah utara-selatan magnetik, anda boleh membatalkan komponen mendatar medan Bumi ( ) apabila arus yang mencukupi dibekalkan melalui wayarnya.

S: Apakah kelebihan yang terdapat dalam menggunakan set gegelung Helmholtz?

J: Gegelung Helmholtz menawarkan medan magnet seragam yang penting untuk aplikasi yang tepat seperti MRI dan perangkap zarah, yang tidak boleh dicapai dengan satu magnet kecil. Keseragaman ini meningkatkan ketepatan dan ketekalan dalam eksperimen saintifik dan diagnostik perubatan.

S: Apakah perbezaan antara gegelung Helmholtz dan gegelung Maxwell?

J: Gegelung Maxwell ialah penambahbaikan gegelung Helmholtz: dalam operasi ia menyediakan medan magnet yang lebih seragam (daripada gegelung Helmholtz), tetapi dengan mengorbankan lebih banyak bahan dan kerumitan.

S: Apakah kepentingan fungsi Helmholtz?

J: Tenaga bebas Helmholtz ialah potensi termodinamik yang sangat berguna yang boleh digunakan untuk meramalkan spontan, keadaan keseimbangan, arah perubahan, dan kerja maksimum untuk sistem dan proses pada suhu dan isipadu malar.

S: Apakah aplikasi tenaga Helmholtz?

A: Aplikasi Persamaan Helmholtz
Tsunami. Letusan gunung berapi. Pengimejan perubatan. Elektromagnetisme: Dalam sains optik, persamaan Gibbs-Helmholtz: Digunakan dalam pengiraan perubahan dalam entalpi menggunakan perubahan tenaga Gibbs apabila suhu diubah pada tekanan malar.

S: Apakah tujuan gegelung Helmholtz?

A: Ia digunakan untuk menghasilkan medan magnet seragam antara dua gegelung bulat.

S: Apakah peraturan sebelah kanan untuk gegelung Helmholtz?

A: Arah: Arah diberikan oleh peraturan tangan kanan melengkung-lurus: Pegang gegelung supaya jari tangan kanan anda melengkung mengelilinginya mengikut arah arus; ibu jari anda yang dipanjangkan kemudian menghala ke arah momen dipol μ.

S: Mengapakah Helmholtz menggunakan dua gegelung?

A: Helmholtz mendapati bahawa menjajarkan dua gegelung yang sama secara sepusat dengan arus yang mengalir melaluinya dalam arah yang sama mewujudkan medan magnet yang seragam di antara mereka. Sejak itu, teknologi ini telah digunakan terutamanya untuk menentukur instrumen magnetik.

S: Bagaimanakah anda menyambungkan gegelung Helmholtz?

A: Untuk menyediakan gegelung Helmholtz dua gegelung yang serupa dengan jejari R diletakkan pada jarak yang sama R. Apabila gegelung disambungkan sehingga arus melalui gegelung mengalir ke arah yang sama, gegelung Helmholtz menghasilkan kawasan dengan magnet yang hampir seragam. padang.

S: Adakah gegelung Helmholtz solenoid?

A: Medan magnet terhasil apabila arus elektrik beredar dalam wayar. Terdapat banyak jenis gegelung magnet, sebagai solenoid contohnya, tetapi yang digunakan dalam gegelung Helmholtz adalah gegelung nipis, dengan belitan keratan rentas yang agak kecil berbanding dengan diameter gegelung.

S: Mengapa gegelung Helmholtz dicondongkan?

J: (Dalam kes ini medan magnet bumi, walaupun agak lemah, menyebabkan kesan yang ketara ke atas pesongan rasuk. Gegelung Helmholtz juga dicondongkan supaya medan yang dihasilkan olehnya berada dalam arah yang bertentangan dengan arah medan magnet bumi.)

S: Berapakah jarak antara gegelung Helmholtz?

J: Jarak Helmholtz ialah pemisahan gegelung yang mana terbitan kedua medan hilang di tengah. Untuk gegelung bulat, jarak ini adalah sama dengan separuh diameter gegelung; untuk gegelung segi empat sama ia adalah2 sama dengan 0.5445 kali panjang sisi.

S: Bagaimanakah kita boleh membatalkan medan magnet Bumi?

J: Dengan mengorientasikan dan melaraskan arus dengan teliti dalam gegelung Helmholtz yang besar, selalunya mungkin untuk membatalkan medan magnet luaran (seperti medan magnet Bumi) di kawasan ruang di mana eksperimen memerlukan ketiadaan semua medan magnet luaran.

S: Apakah tujuan gegelung Helmholtz?

A: Ia terdiri daripada dua elektromagnet pada paksi yang sama, membawa arus elektrik yang sama dalam arah yang sama. Selain mencipta medan magnet, gegelung Helmholtz juga digunakan dalam radas saintifik untuk membatalkan medan magnet luar, seperti medan magnet Bumi.

S: Apakah ralat dalam gegelung Helmholtz?

J: Beberapa sumber ralat biasa dalam pengiraan Eksperimen Gegelung Helmholtz termasuk ukuran yang tidak tepat, variasi dalam arus yang melalui gegelung dan medan magnet luaran yang mengganggu eksperimen.

Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal gegelung helmholtz terkemuka di China, kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli gegelung helmholtz tersuai dari kilang kami. Semua peralatan adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang kompetitif.

Gaming အတွက်သံလိုက်စက်ကွင်းအရင်းအမြစ်, အဖျော်ယမကာသံလိုက်စက်ကွင်းအရင်းအမြစ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်, Wi-Fi အတွက်သံလိုက်စက်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်