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时间:2019-07-11
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1、磁路与变压器一、电磁感应二、铁磁物质与磁路四、变压器三、霍尔效应学习目标1.理解电磁感应的实质、重点掌握楞次定律的基本内容、理解自感和互感的异同;2.建立磁路的概念了解磁物质的分类;3.了解霍尔效应原理及其应用;4.了解变压器的基本结构、理解其工作原理及变压比、变流比的概念;了解点火线圈的作用、结构和原理。一、电磁感应1.法拉第电磁感应实验2.楞次定律3.自感现象和互感现象1.法拉第电磁感应实验【实验1】:如图当AB沿切割磁力线方向运动时,电流表中指针会向一边偏转,证明有感生电动势产生,并产生感生电流。【实验2】:如图所示,当磁棒插进线圈的过程中,电流计的指针发生了偏转;磁棒从线圈内抽出,电流
2、计的指针发生反向偏转。实验证明,直导体中的感应电动势的大小与磁感应强度(B)、导体长度(L)以及导体运动速度(v)有关,用公式表达为线圈中感应电动势的大小与系安全中磁通量的变化快慢和线圈匝数有关,即2.楞次定律楞次定律可表述为:闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律可简练地表述为:感应电流产生的磁通总是试图阻碍原磁通的变化。楞次定律实验图用楞次定律判断感应电流(电动势)的方法:(1)先确定原磁场方向;(2)确定磁通量的变化趋势(增大或减小);(3)应用楞次定律确定感应电流产生的磁场方向(增反减同);(4)用安培定则判定感应电流的方向(右手螺旋
3、定则)。3.自感现象和互感现象1)自感现象2)自感电动势3)互感现象4)互感电动势1)自感现象定义:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。两种典型实例:a)通电自感b)断电自感2)自感电动势定义:自感现象中产生的电动势。作用:阻碍电流的变化——当电流增大时,自感电动势阻碍电流增大;当电流减小时,自感电动势阻碍电流减小。3)互感现象定义:由一个线圈中的电流发生变化而使其他线圈产生感应电动势的现象叫互感现象。互感现象示意图4)互感电动势互感电动势的大小与互感磁通量的变化率以及线圈的匝数成正比。点火线圈工作原理图互感电动势的方向判断方法(参照互感现象示意图):(1)根据线圈中
4、电流的方向,确定线圈中互感磁通的方向;(2)根据线圈1中电流变化的趋势,确定通过线圈2中互感磁通的变化趋势;(3)根据楞次定律判定线圈2中感应磁通的方向;(4)根据右手螺旋定则判定互感电流的方向。二、铁磁物质与磁路1.铁磁物质定义与分类2.磁路1.铁磁物质定义与分类1)铁磁物质2)磁场3)铁磁物质的分类1)铁磁物质铁、镍、钴等金属或它们的合金称为铁磁物质或铁磁材料。能吸引铁磁物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁铁。2)磁场在磁铁周围存在着磁力作用的空间,当另一磁铁或通电导体置入该空间时,就会受到磁力的作用,人们把这种磁力空间叫做磁场。3)铁磁物质的分类(1)软磁材料(2)硬磁材料(3)矩磁材
5、料磁滞回线2.磁路磁通集中通过的闭合路径称为磁路。三、霍尔效应1.霍尔效应、霍尔元件及霍尔传感器2.霍尔传感器的应用1.霍尔效应、霍尔元件及霍尔传感器1)霍尔效应2)霍尔元件3)霍尔传感器1)霍尔效应霍尔电压产生原理图2)霍尔元件根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。霍尔元件具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。3)霍尔传感器霍尔集成电路原理图2.霍尔传感器的应用1)测转速或转数2)各种实用电路1)测转速或转数霍尔测速器原理图2)各种实用电路防盗报警器公共汽车门状态显示器公共汽车车门霍尔传感器四、变压器1.变压器的基本结构和工作原理2.汽
6、车点火系统的点火线圈与电路1.变压器的基本结构和工作原理1)变压器的结构2)变压器的原理1)变压器的结构变压器主要由铁芯和绕组两大部分构成。变压器结构图a)芯式变压器b)壳式变压器2)变压器的原理(1)变压器的电压变换作用(2)变压器的电流变换作用(1)变压器的电压变换作用变压器原边绕组施加额定电压,副边绕组开路(不接负载)的情况,称为空载运行。变压器工作示意图(2)变压器的电流变换作用变压器原绕组加上额定电压,副绕组接上负载ZL的工作情况,称为负载运行。变压器原、副绕组的电流与其绕组的匝数成反比。2.汽车点火系统的点火线圈与电路1)汽车点火线圈2)点火系统的基本组成与电路点击看动画1)汽车点
7、火线圈点火线圈原理根据磁路和结构的不同,汽车点火线圈可分为开磁路和闭磁路点火线圈。开磁路点火线圈多用于传统点火系统及普通电子点火系统;闭磁路点火线圈具有漏磁少、转换效率高、结构简单、体积小、质量轻等优点,多应用于高能电子点火系统及电控点火系统。开磁路点火线圈的结构a)二低压接柱式b)三低压接柱式1-瓷座;2-铁芯;3-低压绕组;4-高压绕组;5-导磁钢片;6-外壳;7-“-”接线柱;8-胶木塞;9
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