![]() |
Звоните! (926)274-88-54 Бесплатная доставка. Бесплатная сборка. |
Ассортимент тканей График работы: Ежедневно. С 8-00 до 20-00. Почта: soft_hous@mail.ru |
![]() ![]() ![]() |
Читальный зал --> Обмоточные провода высокого сопротивления 42 Сведения no электро- и радиотехнике Эффективность магнитостати чес кого экрана тем больше, чем больше его магнитная проницаемость и чем толще экран. Кроме того, экранирующие свойства зависят от размеров экрана. С увеличением размеров экрана эффективность экраиирования снижается. Мэгнитостатические экраньг эффективны лишь при постоянном токе и в диапазоне низких частот. С увеличением частоты под действием вихревых токов магнитное поле вь[тесняется из толщи экрана, поэтому его повышенная магнитная проводимость теряет свое значение. В области высоких частот ферромагнитный экран действует как электромагнитный. ![]() ![]() а б б Рис. 1.32. Вытеснение магнитного поля вихревыми токами в экране. Для надежного магнитного экранирования стенки экрана приходится делать сравнительно толстыми, чтобы уменьшить сопротивление магнитному потоку. С этой же целью целесообразно применять экраны, составленные из нескольких слоев, разделенных воздушными промежутками. При конструировании магнитостатических экранов необходимо, чтобы щели и прорези в экране не были расположены поперек ожидаемого направления линий магнитной индукции, так как в противном случае магнитная прово-дамость экрана уменьшится, а его экранируюпще свойства ухудшатся. 1Магнитостатический экран, как и всякая замкнутая металлическая оболочка, замыкает на себя электрическое поле. Магннтостатнческнй экран, соединенный с корпусом, является одновременно я электростатическим экраном. Электромагнитное экранирование основано на размагничивающем действии вихревых токов. Если на пути равномерного переменного магнитного поля (рис. 1.32, а) поместить цилиндр из металла, то в нем изведутся переменные э. д, с, которые, в свою очередь, создадут переменные вихревые токи (токи Фуко). Магнитное поле этих токов (рис. 1. 32, б) направлено навстречу возбуждающему полю внутри цилиндра и в том же направлении за его пределами. Результирующее поле (рис. 1.32, б) ослаблено в пилиидре и усилено вне его. Экранирующее действие цилиндра будет тем больше, чем сильнее создаваемое им обратное магнитное поле и, следовательно, чш больше протекающие по нему вихревые токи. Если экран сделан из диамагнитного материала, то экранирующее действие будет тем больше, чем выше лтектропроводность материала. Если же экран сде,1ан из ферромагнитного материала, то экранирующее действие может быть еще больше. В диапазоне частот до 0,1-1 Мгц более эффективное экранирование обеспечивают медный и алюминиевый экраны, а в области более высоких частот - стальной. Однако стальные экраны могут вносить значительные потери в экранируемые цели вследствие большого удельного электрического сопротивления и явления гистерезиса. Поэтому такие экраны применяются в тех случаях, когда вносимыми ими потерями можно пренебречь. Диамагнитные экраны во всем частотном диапазоне действуют как электромагнитные, т. е. на принпине возникновения в них вихревых токов. При постояийом тоне они не производят экранирующего действия. При повьцнении частоты экранируюинй эффект возрастает. Ферромагнитные экраны при постоянном токе и в области низких частот (до 5-10 кгц) действуют, как магнитостатические, на принципе замыкания магнитного поля в толще экрана вследствие его повышенной магнитной проводимости. С ростом частоты вихревые токи увеличиваются, и магнитное поле вытесняется нз толщи экрана. Экран действует так же, как и днамагнитный, за счет вихревых токов в толще экрана. Многослойные комбинированные экраны применяются при необхо.№-мости достигнуть высокой степени экранирования. Они состоят из чередующихся диамагнитных и ферромагнитных слоев. При конструировании многослойных экранов необходимо руководствоваться следующими рекомендациями; 1) для крайних слоев нужно использовать диамагнитные материалы с бачьшой электропроводаостью (медь, алюминий), а для средних слоев -ферромагнитные материалы; 2) в области низких частот (до 20-40 кгц) толщины диамагнитных и ферромагнитных слоев должны быть равны; 3) в области высоких частот (свыше 40-60 кгц) следует использовать тонкие диамагнитные слои и более толстые ферромагнитные слон; 4) все слон экрана должны быть по возможности более герметичными (электрически). § 21. ДИАПАЗОНЫ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН Диапазоны электромагнитных воли, используемых в радиотехнвне и некоторые их особенности приведены в табл. 1.5. Литература 1. Войшвилло г. В. Общий курс радиотехники. М.) Воееиздат, 1950. 2. В о л и и М. Л, Паразитные связи н наводки. М., Советское радаш, 1965. 3. Же р е б цо в И. П. Радиотехника. М., Связьиздат, 1954. 4. Изюмов Н, М. Курс радиотехники. М., Воениздат, 1950. 5. Калашников А. М. Q т е п у к Я. В. Основы радиотехЕ{ики и радиолокации. Книга 1. М., Воеинздат, 1959. 6. Л ю т о Б С. А. Индустриальные помехи и борьба с ними, М.- Л., Госэнергоиздат, 1951. 7. Справочник по радиотехнике, под ред. Смиренина Б. Л. М,-Л Госэнергоиздат, 1950. ГЛАВА ЭЛЕКТРО- И РАДИОМАТЕРИАЛЫ § 1. ПРОВОДНИКИ Удельное сопротивление проводника - сопротивление провода длиной 1 м. имеющего постоянное по длине поперечное сечение в 1 мм. Температурный коэффициент сопротивления - коэффициент, равный относигельному изменению сопротивления при изменении температуры на 1 град. Основные данные проводников низкого сопротивления приведены в табл. 11.1, а сплавов высокого сопротивления - в табл. 11.2. Таблица U.t Основные свойства проводников
Прииечание. Прнвеяеикые величины являются средними, Действительные же величавы зависят сгг степени нстоты материала, те1 11)обработкн и т. п.
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку. Звоните! Ежедневно! (926)274-88-54 Продажа и изготовление мебели. Копирование контента сайта запрещено. Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы. |