Электромагнетизм
-
Амперметр: принцип работы и устройство
Амперметр: измерительный прибор для тока в цепи. Подключается последовательно, имеет низкое сопротивление. Миллиамперы и микроамперы также измеряются.
-
Электромагнитные катушки: принцип работы и применение.
Электромагнитные катушки: принцип работы, применение в двигателях, генераторах, МРТ и трансформаторах. Усиление магнитного поля с помощью спирали.
-
Эффект Холла и взаимодействие магнитных полей с электрическим током.
Эффект Холла в физике: возникновение напряжения в проводнике в магнитном поле. Коэффициент Холла, сила на проводник с током. Объяснение и применение.
-
Му-металл: Свойства, применение и история сплава.
Му-металл: сплав никеля и железа с высокой магнитной проницаемостью для эффективной защиты электроники от магнитных полей. Экранировка, свойства, применение.
-
Магнитогидродинамика: Модель электропроводящих жидкостей
Магнитогидродинамика (МГД): изучение движения электропроводящих жидкостей (плазмы, металлы) в магнитном поле. Основы, волны Альфвена, применение в науке и технике.
-
Индуктивная связь: принципы, применение и защита от помех
Индуктивная связь: принцип работы, взаимная индуктивность, закон Фарадея и закон Ампера. Как повысить связь между проводниками и катушками.
-
Сверхчувствительные магнитометры: SQUID и современные разработки.
Сквиды (SQUID) – сверхчувствительные магнитометры для измерения слабых магнитных полей. DC и RF типы, криогенное охлаждение, высокая точность – до 5×10−14 T.
-
Применение сверхпроводимости в технологиях и промышленности.
Сверхпроводимость: применение в магнитометрах, МРТ, ускорителях частиц, электромагнитах и фильтрах. Технологии будущего и перспективы развития.
-
Детектор магнитных аномалий: от поиска руды до обнаружения подводных лодок.
Детектор магнитных аномалий (MAD): принцип работы, история создания и применение в военной сфере (поиск подводных лодок) и геологической разведке.
-
Электромагнитная индукция: открытие и применение
Электромагнитная индукция: открытие Фарадея, закон Максвелла и применение в генераторах, трансформаторах и электродвигателях. Основы электромагнетизма.
-
Генри — единица индуктивности в СИ
Генри (H) – единица индуктивности в СИ, названа в честь Джозефа Генри. Определение, формула, зависимость от параметров катушки. Стандарты СИ.
-
Электромагнит: принцип работы, история и применение.
Электромагнит: создание магнита электрическим током. Принцип работы, устройство, роль железного сердечника для усиления магнитного поля. Просто и понятно!
-
Магнитная мешалка: устройство и применение в лаборатории.
Магнитная мешалка: лабораторное устройство для быстрого перемешивания жидкостей. Принцип работы, применение в химии и биологии, преимущества и устройство.
-
Гальванометры: от научных приборов до лазерных технологий.
Гальванометр с зеркалом: принцип работы, история создания (Поггендорф, 1826) и применение для измерения тока до появления электронных усилителей.
-
Металлоискатели: принцип работы, история и применение.
Детектор металла: принцип работы, устройство и применение. Поиск металла на суше и под водой. Обнаружение скрытых объектов с помощью тона, света или стрелки.
-
Ампер-виток: единица магнитодвижущей силы и её применение.
Ампер-виток (A⋅t) – единица магнитодвижущей силы (МДС). Рассчитывается как произведение числа витков (N) и тока (I). Важно в электротехнике и производстве катушек.
-
Индуктивность: Свойства и История Явления
Индуктивность проводников: свойство, препятствующее изменению тока. Электромагнитная индукция, закон Фарадея, создание ЭДС. Основы электротехники.
-
Соленоиды: принцип работы, типы и применение
Соленоид: электромагнит в виде спиральной катушки. Создает контролируемое магнитное поле при прохождении тока. История, применение в электронике.
-
Электромагнитные двигатели: принципы, применение и перспективы.
Магнитогидродинамический привод (МГД): принцип движения без движущихся частей, используя электромагнитные поля. Ограничения: электропроводность воды, нагрев, мощность.
-
Электромагнитное противодействие изменениям
Закон Ленца: принцип электромагнитного противодействия изменениям магнитного поля. Определение направления индуцированного тока, применение в физике и химии.
-
Закон Ампера — Максвелла: основы электромагнетизма
Закон Ампера: связь между магнитным полем и электрическим током. Обобщение Максвелла – смещение тока. Основа классической электромагнетизм и уравнения Максвелла.
-
Катушка Роговского для измерения переменного тока
Катушка Роговского: принцип работы, применение для измерения переменного тока и быстрых импульсов. Конструкция и преимущества различных типов катушек.
-
Генераторы электромагнитного импульса на основе взрывного сжатия магнитного потока.
Генераторы электромагнитного импульса (EPFCG): принцип работы, применение в исследованиях и разработке неядерного оружия. Мощные импульсы без радиации.
-
Эффект скин-слоя в проводниках переменного тока
Эффект скин-слоя: распределение переменного тока в проводнике. Ток концентрируется у поверхности, глубина зависит от частоты. Повышает сопротивление.
-
Сверхпроводящие магниты: принцип работы и системы охлаждения.
Сверхпроводящие магниты: принцип работы, применение в медицине (МРТ) и науке (спектрометры, ускорители). Сильные поля без потерь энергии!
-
Вихревые токи: Индукция, свойства и применение.
Вихревые токи: что это такое? Индукция в проводниках переменным магнитным полем, закон Фарадея, применение и факторы, влияющие на силу тока.
-
Магнитная левитация переменными полями
Магнитная левитация: принцип работы электродинамической подвески (EDS). Индукция вихревых токов, отталкивание магнитных полей, применение в линейных двигателях.
-
Квадрупольные магниты: принцип действия и применение
Квадрупольные магниты: принцип действия, устройство и применение в фокусировке пучков частиц. Создают магнитное поле, растущее с расстоянием.
-
Беспроводная передача электроэнергии: принципы и применение
Беспроводная передача энергии: принципы, технологии (ближнее/дальнее поле), преимущества и области применения. Забудьте о проводах и батареях!
-
Магнитодвижущая сила в физике
Магнитодвижущая сила (МДС) в физике: определение, формула расчета (Φ, R, N, I, H, L), аналогия с законом Ома. Единица измерения – ампер.
-
Магнитные подшипники: принцип работы и применение.
Магнитные подшипники: принцип работы, преимущества (отсутствие трения, износа, высокая скорость). Левитация, снижение вибрации, надежность.
-
Магнитная головка: принцип работы и устройство.
Магнитная головка: принцип работы, применение в магнитных лентах, картах и дисках. Преобразование электрических сигналов в магнитные и обратно.
-
Индукционный нагрев: принцип и применение
Индукционный нагрев: быстрый нагрев металлов и полупроводников электромагнитным полем. Применение в металлургии, электронике и плавке тугоплавких металлов.
-
Электромагнитная тяга: принципы, история и применение.
Электромагнитная тяга (ЭМТ): принцип ускорения объектов с помощью электричества и магнитных полей. Лоренцова сила – основа ЭМТ, применение в движении.
-
Метод магнитной дефектоскопии для обнаружения дефектов в ферромагнитных материалах.
Неразрушающий контроль: дефектоскопия магнитной порошковой пробы для выявления дефектов в ферромагнитных материалах (сталь, железо). Быстрая и точная проверка!
-
Линейный дифференциальный трансформатор переменного тока (ЛДТП)
Линейный дифференциальный трансформатор (LVDT): принцип работы, применение в промышленности и авиации. Точные измерения линейного перемещения.
-
Закон электромагнитной индукции Фарадея
Закон Фарадея: принцип электромагнитной индукции, работа трансформаторов и генераторов. ЭМС, магнитное поле, уравнение Максвелла-Фарадея.
-
Магнитная проницаемость и свойства материалов в магнитном поле.
Магнитная проницаемость (μ) в электромагнетизме: определение, расчет, связь с намагниченностью и магнитным полем. Терминология Кельвина и Хевисайда.
-
Магнитный усилитель: принцип работы и применение.
Магнитный усилитель: принцип работы, история создания и применения в электронике. Альтернатива вакуумным лампам и транзисторам. Надежность и мощность.
-
Пермаллой: Свойства, применение и история создания сплава.
Пермаллой: сплав никеля и железа с высокой магнитной проницаемостью. Применение в магнитных сердечниках, экранировании, электронике. Низкая намагниченность.
-
Левитрон: История вращающейся магнитной левитации
Левитрон: магнитные игрушки и подарки! Уникальный спин-стабилизированный магнитный левитирующий топ. Научные наборы, образовательные подарки.
-
Катушки Гельмгольца: создание однородного магнитного поля и градиента поля.
Катушки Гельмгольца: создание однородного магнитного поля для экспериментов. Применение в физике, отмена внешних полей, магнитные ловушки.
-
Голосовая катушка: принцип работы, конструкция и параметры.
Голосовой виток: принцип работы, устройство и применение в динамиках, жестких дисках и цифровых камерах. VCM двигатели и их роль в технике.
-
Катушка Максвелла: создание однородных магнитных полей
Катушка Максвелла: создание однородного магнитного поля. Улучшенная версия катушки Гельмгольца для научных исследований и экспериментов. Конструкция и параметры.
-
Электромагнитная формовка металлов: технология и применение.
Электромагнитная формовка (EM-формовка): высокоскоростная холодная обработка металлов (медь, алюминий) импульсным магнитным полем. Без контакта с инструментом!
-
Магнитные сердечники: принцип действия и применение.
Магнитный сердечник: назначение, материалы (железо, ферриты), повышение эффективности электромагнитных устройств и компьютерной памяти. Высокая проницаемость.
-
Экранирование электромагнитных полей: материалы и методы.
Электромагнитная защита: снижение помех и интенсивности ЭМП с помощью проводящих и магнитных материалов. Экранирование корпусов и кабелей. Клетка Фарадея.
-
Индукционные петли: принцип работы и применение.
Индукционные петли: принцип работы, применение в системах обнаружения металла, транспорте и помощи слабослышащим. Технологии и преимущества.
-
Электромагнитный тормоз: принцип работы и применение.
Электромагнитный тормоз (eddy current brake): принцип работы, применение и преимущества. Бесконтактное торможение, основанное на законах Фарадея и Ленца.
-
Парадокс Фарадея: кажущееся противоречие закону электромагнитной индукции.
Парадокс Фарадея в электромагнетизме: кажущиеся противоречия закону электромагнитной индукции. Разрешение – изменение магнитного потока или движение проводника.
-
Электрический гул и его источники
Гудение в сети: причины появления низкочастотного шума 50/60 Гц в аудио и электрооборудовании. Магнитострикция, гармоники, устранение помех.
-
Электромагнитная подвеска: принцип работы и история развития.
Электромагнитная подвеска (EMS): принцип левитации, стабилизация магнитным полем, обход теоремы Эрншоу. Магнитная левитация без потерь энергии.
-
Высокочастотный проводник Лиц (Litz) и эффект скин-слоя
Высокочастотный проводник: литцендрат для электроники. Снижает потери при передаче AC до 1 МГц благодаря многожильной структуре и изоляции. Оптимизация импеданса.
-
Магнитное сопротивление и его аналогия с электрическим сопротивлением
Магнитное сопротивление: что это такое? Объяснение понятия, аналогия с электрическим сопротивлением, зависимость от геометрии и состава материала.
-
Геомаг: История Магнитной Конструкции
Geomag – магнитный конструктор из стержней и сфер. Создан в Швейцарии в 1998 году. Безопасен для детей, соответствует стандартам ЕС по содержанию никеля.
-
Eddy-current testing
-
Катушки магнитного поля в электромашинных устройствах.
Катушка возбуждения: принцип работы, устройство и роль в электромашинных устройствах (двигателях, генераторах). Магнитное поле, статор, ротор.
-
Магнитные фильтры и резонаторы на основе граната YIG
YIG-сферы: магнитные фильтры и резонаторы для микроволнового диапазона. Высокий Q-фактор, широкая полоса настройки частоты с помощью магнитного поля.
-
Токоизмерительные клещи и их применение в нейрофизиологии.
Токовые клещи: бесконтактное измерение силы тока в электротехнике и нейробиологии. Измерение AC/DC, до 1000А и выше. Принцип работы и применение.
-
Flux linkage
-
Stud finder
-
Magnetic coupling