CN101520495A - 测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置及测绘方法 - Google Patents

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Abstract

一种测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置及测绘方法涉及铁磁材料磁化特性曲线的测绘装置及测绘方法。该装置包括硬磁样品和软磁样品,箱体,数字电压表UB、UH及其供电电路,波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS8/XP8、电阻Rx、Ry,电容Cy及面板。该测绘方法包括开通该装置的电源,选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数,对硬、软磁样品退磁,对示波器上的X、Y轴定标,观察与测绘软磁样品与硬磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。本发明能分别观察和测绘硬、软磁样品的动态磁滞回线,方便了对硬、软磁样品磁化特性的直观了解和测绘,检测精度高,结构紧凑。用于研究铁磁材料磁化特性或电学实验教学。

Description

测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置及测绘方法
技术领域
本发明涉及铁磁材料磁化特性曲线的测绘装置及测绘方法,尤其涉及硬磁样品和软磁样品的动态磁化特性曲线的测绘装置及测绘方法,既用于全面了解与研究铁磁材料磁化特性,又能用于电学实验教学。
背景技术
在研究铁磁材料磁化特性和电学实验教学中涉及铁磁材料基本磁化曲线与磁滞回线的测绘,通过铁磁材料磁化特性曲线与磁滞回线的测绘,达到全面了解与研究铁磁材料磁化特性的目的,在全面了解与研究铁磁材料磁化特性中主要涉及铁磁材料的硬磁样品与软磁样品内容,硬磁样品的磁滞回线面积宽,剩磁和矫顽磁力较大,磁化后磁感应强度能保持;软磁样品的磁滞回线面积窄,矫顽磁力小,磁导率和饱和磁感应强度大且容易磁化和退磁。因此,对上述硬磁样品与软磁样品全面了解与研究,对研究电磁学、学好电磁学有很重要的意义。
硬磁样品、软磁样品磁化特性曲线的测绘,较难测量的是铁磁材料磁化特性参数,通过一定的物理规律转换,为易于测量的电学方法是电学实验的一种基本测量方法。一般测法有静态磁滞回线测绘法和动态磁滞回线测绘法,用直流电对被测硬磁样品或软磁样品反复进行磁化,并且逐点测出硬磁样品或软磁样品磁感应强度B和磁场强度H的对应关系所得的硬磁样品或软磁样品的B-H曲线称为静态磁化曲线;用交流电对被测硬磁样品或软磁样品进行磁化时所得的B-H曲线称为动态磁滞回线。据了解,常规的动态磁滞回线测绘法,目前只能测绘软磁样品,即测绘一种软磁样品或同时测绘两种磁化特性稍有差异的软磁样品,如:一种是硅钢,另一种是软磁铁氧体。而硬磁样品与软磁样品的磁化特性差异较大,矫顽力Hc≤1KA/m称为软磁样品,矫顽力Hc>1KA/m称为硬磁样品。这样就不能达到全面了解各类铁磁材料磁化特性的目的。当然也有先通过静态磁滞回线测法检测硬磁样品磁化特性曲线数据,再将其所测数据描点在坐标纸上通过作图测绘硬磁样品磁化特性曲线,但此种方法测试数据误差大,曲线图形不易画规则,操作烦琐且不直观。而动态磁滞回线测绘法一般是通过示波器或通过模数转换,经计算机显示磁化特性曲线的图形出来。所以动态磁滞回线测法直观、快捷、操作方便,便于数据采集、数据处理、图形打印等,特别适用于科研和实验教学。既然动态磁滞回线测绘法优于静态磁滞回线测绘法,为何不采用测绘动态磁滞回线来研究硬磁样品磁化特性呢?原因是测绘动态磁滞回线,不仅有测绘静态磁滞回线时存在的磁滞损耗,而且还存在着涡流损耗,另外测绘硬磁样品动态磁滞回线较难掌握的是硬磁样品的磁导率低,不易磁化。
经检索国内外现有文献,尚未发现与本发明最接近的现有文献。
发明内容
本发明的目的在于提供一种测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置及测绘方法,以便观察、测绘硬磁样品、软磁样品的动态磁化特性曲线,使其更深入的研究和了解铁磁材料磁化特性,提高硬磁样品与软磁样品的磁场强度与磁感应强度的检测精度。
为了实现上述发明的目的,其技术方案是:
测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置包括示波器、信号发生器、箱体、数字电压表UB、数字电压表UH,数字电压表供电电路,波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS8/XP8,电阻Rx,电阻Ry,电容Cy及面板;该装置还包括硬磁样品和软磁样品,硬磁样品由硬磁铁磁材料做成的圆环形硬磁磁芯和分别绕在该硬磁磁芯上的初级绕组N1和次级绕组N2构成,软磁样品由软磁铁磁材料做成的圆环形软磁磁芯和分别绕在该软磁磁芯上的初级绕组n1和次级绕组n2构成;硬磁磁芯和软磁磁芯的平均磁路长度L均为0.261~0.522m,硬磁磁芯和软磁磁芯截面积S均为5.19×10-4~10.38×10-4m2,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.44×10-3~0.88×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.29×10-3~0.58×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1均为2280~4560匝,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2均为4880~9760匝,硬磁样品、软磁样品、波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS6/XP6,电阻Rx,电阻Ry、电容Cy,两个数字电压表UH、UB分别装在面板上,面板装于箱体内,接插器XP5/XS5零线连接端Lx与XP6/XS6相线连接端Hx分别接信号发生器交流电压信号输出端;接插器XP5/XS5零线连接端Lx与电阻Rx的一端,接插器XP2/XS2,接插器XP3/XS3,接插器XP7/XS7的接插点3,接插器XP8/XS8的接插点3,电容Cy的负极,波段开关SB的第三层的极点d3连接;波段开关SB的第一层的极点d1与电阻Rx另一端,接插器XP4/XS4,接插器XP8/XS8的接插点4连接;波段开关SB的第二层的极点d2与接插器XP6/XS6相线连接端Hx连接;波段开关SB的第四层的极点d4与电阻Ry一端连接;电阻Ry另一端与电容Cy正极,接插器XP7/XS7的接插点4,接插器XP1/XS1连接;波段开关SB第一层的动断位点与硬磁磁芯上的初级绕组N1a端连接,其动合位点与软磁磁芯上的初级绕组n1e端连接;波段开关SB第二层的动断位点与硬磁磁芯上的初级绕组N1b端连接,其动合位点与软磁磁芯上的初级绕组n1f端连接;波段开关SB第三层的动断位点与硬磁磁芯上的次级绕组N2c端连接,其动合位点与软磁磁芯上的次级绕组n2g端连接;波段开关SB第四层的动断位点与硬磁磁芯上的次级绕组N2d端连接,其动合位点与软磁磁芯上的次级绕组n2h端连接;接插器XP4/XS4,接插器XP3/XS3接示波器x轴输入端;接插器XP1/XS1,接插器XP2/XS2接示波器y轴输入端;数字电压表供电电路的输出端分别接数字电压表UB的接插器XP7/XS7的接插点1、2与数字电压表UH的接插器XP8/XS8的接插点1、2。
测绘铁磁材料磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz~400Hz,输出阻抗为600欧姆~5000欧姆;
示波器的测绘参数:x轴灵敏度开关示数SX为0.1V/cm~0.5V/cm,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm~0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁:旋动波段开关SB,使波段开关SB上的指示线对准面板上的硬磁样品指示线,将示波器显示屏显示光点调至该显示屏中心,在信号发生器上按顺时针方向从0~60V调电压幅度旋钮,使示波器显示硬磁样品的磁滞回线达到饱和,然后按逆时针方向旋转电压幅度旋钮,使示波器显示为一亮点;旋动波段开关SB,使波段开关SB上的指示线对准面板上的软磁样品指示线,示波器显示屏显示光点调至该显示屏中心,在信号发生器上按顺时针方向从0~60V调电压幅度旋钮,使示波器显示软磁样品的磁滞回线达到饱和,然后按逆时针方向旋转电压幅度旋钮,使示波器显示为一亮点;
(4)对示波器的x轴与y轴定标
(41)x轴定标:
(411)在测硬磁样品或软磁样品时,每改变一次示波器x轴灵敏度开关示数时,应对x轴定标,定标时,调信号发生器交流电压输出,使示波器荧光屏上的x轴方向呈现长度为X1或X2的亮线,X1或X2亮线对应于示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压Ur1或Ur2,峰峰值电压 Ur 1 = 2 2 Ux 1 或峰峰值电压 Ur 2 = 2 2 Ux 2 .
(412)对硬磁样品,示波器x轴灵敏度开关示数Sx1=Ur1/X1,读出示波器荧光屏上的x轴坐标值X1,从数字电压表UH读出与该坐标值X1相对应的有效值电压Ux1,对软磁样品,示波器x轴灵敏度开关示数Sx2=Ur2/X2,读出示波器荧光屏上的x轴坐标值X2,从数字电压表UH读出与该坐标值X2相对应的有效值电压Ux2,分别根据硬磁样品、软磁样品的磁场强度公式,得到与x轴上的坐标值X1、X2相对应的硬磁样品、软磁样品的磁场强度:
硬磁样品的磁场强度 H 1 = N 1 2 2 Ux 1 LRx = N 1 Sx 1 LRx X 1 ,
软磁样品的磁场强度 H 2 = n 1 2 2 Ux 2 LRx = n 1 Sx 2 LRx X 2 ;
在(411)、(412)步骤中:
Rx为电阻;L均为硬磁磁芯与软磁磁芯平均磁路长度;
N1为硬磁磁芯上的初级绕组匝数;n1为软磁磁芯上的初级绕组匝数;
Ur1为测硬磁样品的磁场强度H1时,示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压;
Ur2为测软磁样品的磁场强度H2时,示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压;
Ux1为测硬磁样品的磁场强度H1时,数字电压表UH从电阻Rx两端测到的有效值电压;
Ux2为测软磁样品的磁场强度H2时,数字电压表UH从电阻Rx两端测到的有效值电压;
Sx1为测硬磁样品的磁场强度H1时,示波器x轴灵敏度开关示数;
Sx2为测软磁样品的磁场强度H2时,示波器x轴灵敏度开关示数;
X1为测硬磁样品的磁场强度H1时,示波器荧光屏上的x轴坐标值,坐标值单位为米;
X2为测软磁样品的磁场强度H2时,示波器荧光屏上的x轴坐标值,坐标值单位为米;
(42)y轴定标:
(421)在测硬磁样品或软磁样品时,每改变一次示波器y轴灵敏度开关示数时,应对y轴定标,定标时调信号发生器交流电压输出,使示波器荧光屏上的y轴方向呈现长度为Y1或Y2且与x轴垂直的亮线,Y1或Y2亮线对应于示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压Uc1或Uc2,峰峰值电压 Uc 1 = 2 2 Uy 1 或峰峰值电压 Uc 2 = 2 2 Uy 2
(422)对硬磁样品,示波器x轴灵敏度开关示数Sy1=Uc1/Y1,读出示波器荧光屏上的y轴坐标值Y1,从数字电压表UB读出与该坐标值Y1相对应的有效值电压Uy1,对软磁样品,示波器y轴灵敏度开关示数Sy2=Uc2/Y2,读出示波器荧光屏上的y轴坐标值Y2,从数字电压表UB读出与该坐标值Y2相对应的有效值电压Uy2,分别根据硬磁样品、软磁样品的磁感应强度公式,得到与y轴上的坐标值Y1、Y2相对应的硬磁样品、软磁样品的磁场感应强度:
硬磁样品的磁感应强度 B 1 = RyCy 2 2 Uy 1 N 2 S = RyCy Sy 1 N 2 S Y 1
软磁样品的磁感应强度 B 2 = RyCy 2 2 Uy 2 n 2 S = RyCy Sy 2 n 2 S Y 2 ,
在(421)、(422)中
Ry为电阻;Cy为电容;
S均为硬磁磁芯与软磁磁芯的截面积;
N2为硬磁磁芯上的次级绕组匝数;n2为软磁磁芯上的次级绕组匝数;
Uc1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压;
Uc2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压;
Uy1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,数字电压表UB从电容Cy两端测到的有效值电压;
Uy2为测软磁样品的磁感应强度B2时,数字电压表UB从电容Cy两端测到的有效值电压;
Sy1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器y轴灵敏度开关示数;
Sy2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器y轴灵敏度开关示数;
Y1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器荧光屏上的y轴坐标值,该坐标值单位为米;
Y2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器荧光屏上的y轴坐标值,该坐标值单位为米;
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线
对硬磁样品,在示波器x轴、y轴定标后保持示波器x轴灵敏度开关示数Sx1与示波器y轴灵敏度开关示数Sy1不变,观察与测绘硬磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线;经波段开关SB转换,对软磁样品,在示波器x轴、y轴定标后保持示波器x轴灵敏度开关示数Sx2与示波器y轴灵敏度开关示数Sy2不变,观察与测绘软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
本发明具有以下技术效果:
本发明在研究铁磁材料磁化特性或电学实验教学时,配合示波器可同时观察和测绘硬磁样品、软磁样品的动态磁滞回线。方便了对硬磁样品、软磁样品磁化特性的直观了解和测绘,特别是能对硬磁样品进行动态磁滞回线的测绘,从而有助于对铁磁材料磁化特性的全面了解与研究。同时,采用两个数字电压表UB、UH对示波器x轴方向与y轴方向定标,提高了磁场强度H与磁感应强度B的检测精度。
本发明结构紧凑合理,携带方便。
附图说明
图1为测绘硬磁样品、软磁样品动态磁化特性曲线装置控制电路原理图。
具体实施方式
实施例1
测绘Cr12和锰锌铁氧体磁化特性曲线的装置
在图1中,测绘Cr12和锰锌铁氧体磁化特性曲线的装置包括示波器,信号发生器,箱体,数字电压表UB,数字电压表UH,数字电压表12V供电电路,波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS8/XP8,电阻Rx,电阻Ry,电解电容Cy及面板;该装置还包括硬磁样品和软磁样品,其中,硬磁样品包括硬磁磁芯、初级绕组N1和次级绕组N2,硬磁磁芯用Cr12做成圆环形,各用一根导线按顺时针方向分别绕在该硬磁磁芯上构成初级绕组N1与次级绕组N2;软磁样品包括软磁磁芯、初级绕组n1和次级绕组n2,软磁磁芯用锰锌铁氧体做成圆环形,软磁磁芯上的初级绕组n1和次级绕组n2是各用一根导线按顺时针方向分别绕在该软磁磁芯上而成,初级绕组N1、n1导线直径均为0.44×10-3m,次级绕组N2、n2导线直径均为0.29×10-3m,硬磁磁芯与软磁磁芯平均磁路长度L均为0.261m,硬磁磁芯与软磁磁芯的截面积S均为5.19×10-4m2。本发明为了克服硬磁样品导磁率低不易用动态磁滞回线测绘的不利因数,采用了大幅增加硬磁磁芯上的初、次级绕组N1、N2匝数,以此强化硬磁样品磁场,同时为了直观比较硬磁样品与软磁样品的磁化特性,将硬磁磁芯上的初、次级绕组N1、N2匝数与软磁磁芯上的初、次级绕组n1、n2匝数绕成对应相同,硬磁磁芯上的初级绕组N1与软磁磁芯上的初级绕组n1均为2280匝,硬磁磁芯上的次级绕组N2与软磁磁芯上的次级绕组n2均为4880匝,电阻Rx、电阻Ry分别为15欧姆、100千欧姆,电解电容Cy为10微法。数字电压表12V供电电路中的电阻R2、R3、R4分别依次为510欧姆、300欧姆、130欧姆。
在图1中,信号发生器输出50Hz,0~60V的交流电信号,从面板上的接插器XP5/XS5零线连接端Lx与XP6/XS6相线连接端Hx输入,通过波段开关HB第一层极点d1、第二层极点d2与相对应的位点转换加在硬磁磁芯或软磁磁芯上的初级绕组N1或n1上,线路中串联一采样电阻Rx,示波器的x轴输入端通过接插器XP3/XS3与接插器XP4/XS4从Rx两端获得峰峰值电压Ur1或Ur2,硬磁磁芯或软磁磁芯上的次级绕组N2或n2通过波段开关SB的第三层极点d3,第四层极点d4与相对应的位点转换,分别与电阻Ry、电解电容Cy串联成回路,示波器的y轴输入端通过接插器XP1/XS1与接插器XP2/XS2从电解电容Cy两端获得峰峰值电压Uc1或Uc2,因此,用示波器测绘硬磁样品、软磁样品动态磁滞回线时,在输入信号频率50Hz、输入交流电压0~60V相同,示波器x轴灵敏度Sx,y轴灵敏度Sy选择示数分别相同的情况下,利用本发明可方便的观察、对比硬磁样品、软磁样品的磁化特性曲线,使其更直观的了解硬磁样品、软磁样品的磁化特性。并且从数字电压表UH测得正比于硬磁样品或软磁样品磁场强度H1或H2的有效值电压Ux1或Ux2,从数字电压表UB测得正比于硬磁样品或软磁样品磁感应强度B1或B2的有效值电压Uy1或Uy2
测绘Cr12和锰锌铁氧体磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz,对硬磁样品:Cr12,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:锰锌铁氧体,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为5000欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:Cr12,x轴灵敏度开关示数Sx为0.5V/cm,对软磁样品:锰锌铁氧体,x轴灵敏度开关示数Sx为0.1V/cm;对硬磁样品:Cr12,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm,对软磁样品:锰锌铁氧体,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标:
实验时,示波器x轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表1、表2中。
表1 x轴定标数据:Cr12
 
X1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045
Ux1/v 0.000 0.014 0.028 0.035 0.054 0.082 0.127 0.143 0.186 0.225
表2 x轴定标数据:锰锌铁氧体
 
X2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045
Ux2/v 0.000 0.136 0.372 0.495 0.543 0.568 0.584 0.597 0.616 0.629
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标:
实验时,示波器y轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表3、表4中。
表3 y轴定标数据:Cr12
 
Y1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035
Uy1/v 0.000 0.363 0.707 1.071 1.253 1.528 1.807 2.441
表4 y轴定标数据:锰锌铁氧体
 
Y2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035
Uy2/v 0.000 0.013 0.027 0.041 0.093 0.182 0.257 0.342
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
实施例1的其余技术特征与技术方案中的技术特征相同。
实施例2
测绘9Mn2V和镍锌铁氧体磁化特性曲线的装置
该装置中的硬磁磁芯和软磁磁芯分别用9Mn2V、镍锌铁氧体做成圆环形,硬磁样品包括硬磁磁芯、初级绕组N1和次级绕组N2,硬磁磁芯上的初级绕组N1与次级绕组N2是各用一根导线按逆时针方向分别绕在该硬磁磁芯上而成;软磁样品包括软磁磁芯、初级绕组n1和次级绕组n2,软磁磁芯上的初级绕组n1和次级绕组n2是各用一根导线按逆时针方向分别绕在该软磁磁芯上而成,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.66×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.44×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯平均磁路长度L均为0.392m。硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为7.78×10-4m2。硬磁磁芯与软磁磁芯上的初级绕组N1、n1均为3420匝,硬磁磁芯与软磁磁芯上的次级绕组N2、n2均为7520匝。
测绘9Mn2V和镍锌铁氧体磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz,对硬磁样品:9Mn2V,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:镍锌铁氧体,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为5000欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:9Mn2V,x轴灵敏度开关示数SX为0.5V/cm,对软磁样品:镍锌铁氧体,x轴灵敏度开关示数SX为0.1V/cm;对硬磁样品:9Mn2V,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm,对软磁样品:镍锌铁氧体,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标:
实验时,示波器x轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表1、表2中。
表1 x轴定标数据:9Mn2V
 
X1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045
U1x/v 0.000 0.012 0.025 0.031 0.053 0.079 0.114 0.136 0.183 0.218
表2 x轴定标数据:镍锌铁氧体
 
X2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045
Ux2/v 0.000 0.137 0.350 0.479 0.552 0.567 0.581 0.595 0.611 0.619
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标:
实验时,示波器Y轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表3、表4中。
表3 y轴定标数据:9Mn2V
 
Y1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035
Uy1/v 0.000 0.370 0.714 1.085 1.259 1.537 1.813 2.461
表4 y轴定标数据:镍锌铁氧体
 
Y2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035
Uy2/v 0.000 0.015 0.029 0.046 0.098 0.191 0.263 0.349
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
实施例2用的电器元器件同实施例1,实施例2中的其余技术特征与技术方案中的技术特征相同。
实施例3
测绘9SiCr和DG2磁化特性曲线的装置
该装置中的硬磁磁芯和软磁磁芯分别用9SiCr和硅钢做成圆环形,硬磁样品包括硬磁磁芯、初级绕组N1和次级绕组N2,硬磁磁芯上的初级绕组N1与次级绕组N2是各用一根导线按逆、顺时针方向分别绕在该硬磁磁芯上而成;软磁样品包括软磁磁芯、初级绕组n1和次级绕组n2,软磁磁芯上的初级绕组n1和次级绕组n2是各用一根导线按逆、顺时针方向分别绕在该软磁磁芯上而成,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.88×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.58×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯平均磁路长度L均为0.522m,硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为10.38×10-4m2。硬磁磁芯上的初级绕组N1与软磁磁芯上的初级绕组n1均为4560匝,硬磁磁芯上的次级绕组N2与软磁磁芯上的次级绕组n2均为9760匝。
测绘9SiCr和DG2磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,9SiCr与DG2 x轴定标时和DG2 y轴定标时的输出电压频率均为100Hz,9SiCr y轴定标时的输出电压频率均为50Hz,对硬磁样品:9SiCr,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:DG2,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:9SiCr,x轴灵敏度开关示数SX为0.5V/cm,对软磁样品:DG2,x轴灵敏度开关示数SX为0.2V/cm;对硬磁样品:9SiCr,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm,对软磁样品:DG2,y轴灵敏度开关示数Sy为0.1V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标:
实验时,示波器x轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表1、表2中。
表1 x轴定标数据:9SiCr
 
X1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.35 0.040 0.045
Ux1/v 0.000 0.011 0.027 0.035 0.043 0.052 0.078 0.116 0.129 0.193
表2 x轴定标数据:DG2
 
X2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045
Ux2/v 0.000 0.172 0.416 0.649 0.710 0.785 0.821 0.880 0.926 0.983
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标:
实验时,示波器y轴定标数据按硬磁样品、软磁样品分别记录在表3、表4中。
表3 y轴定标数据:9SiCr
 
Y1/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040
Uy1/v 0.000 0.372 0.773 1.175 1.258 1.409 1.671 1.742 1.833
表4 y轴定标数据:DG2
 
Y2/m 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040
Uy2/v 0.000 0.026 0.041 0.066 0.107 0.218 0.364 0.425 0.537
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)、观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
实施例3用的电器元器件同实施例1,实施例3中的其余技术特征与技术方案中的技术特征相同。

Claims (8)

1.一种测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置包括示波器,信号发生器,箱体,数字电压表UB、数字电压表UH,数字电压表供电电路,波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS8/XP8,电阻Rx,电阻Ry,电容Cy及面板;其特征在于该装置还包括硬磁样品和软磁样品,硬磁样品由硬磁铁磁材料做成的圆环形硬磁磁芯和分别绕在该硬磁磁芯上的初级绕组N1和次级绕组N2构成,软磁样品由软磁铁磁材料做成的圆环形软磁磁芯和分别绕在该软磁磁芯上的初级绕组n1和次级绕组n2构成,硬磁磁芯与软磁磁芯平均磁路长度L均为0.261~0.522m,硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为5.19×10-4~10.38×10-4m2,硬磁磁芯与软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.44×10-3~0.88×10-3m,硬磁磁芯与软磁磁芯上的初级绕组N1、n1均为2280~4560匝,硬磁磁芯与软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.29×10-3~0.58×10-3m,硬磁磁芯与软磁磁芯上的次级绕组N2、n2均为4880~9760匝,硬磁样品、软磁样品、波段开关SB,接插器XS1/XP1~XS6/XP6,电阻Rx,电阻Ry、电容Cy,两个数字电压表UH、UB分别装在面板上,面板装于箱体内,接插器XP5/XS5零线连接端Lx与接插器XP6/XS6相线连接端Hx分别接信号发生器交流电压信号输出端,接插器XP5/XS5零线连接端Lx与电阻Rx的一端,接插器XP2/XS2,接插器XP3/XS3,接插器XP7/XS7的接插点3,接插器XP8/XS8的接插点3,电容Cy的负极,波段开关SB的第三层的极点d3连接;波段开关SB的第一层的极点d1与电阻Rx另一端,接插器XP4/XS4,接插器XP8/XS8的接插点4连接;波段开关SB的第二层的极点d2与接插器XP6/XS6相线连接端Hx连接;波段开关SB的第四层的极点d4与电阻Ry一端连接;电阻Ry另一端与电容Cy正极,接插器XP7/XS7的接插点4,接插器XP1/XS1连接;波段开关SB第一层的动断位点与硬磁磁芯上的初级绕组N1a端连接,其动合位点与软磁磁芯上的初级绕组n1e端连接;波段开关SB第二层的动断位点与硬磁磁芯上的初级绕组N1b端连接,其动合位点与软磁磁芯上的初级绕组n1f端连接;波段开关SB第三层的动断位点与硬磁磁芯上的次级绕组N2c端连接,其动合位点与软磁磁芯上的次级绕组n2g端连接;波段开关SB第四层的动断位点与硬磁磁芯上的次级绕组N2d端连接,其动合位点与软磁磁芯上的次级绕组n2h端连接;接插器XP4/XS4,接插器XP3/XS3接示波器x轴输入端;接插器XP1/XS1,接插器XP2/XS2接示波器y轴输入端;数字电压表供电电路的输出端分别接数字电压表UB的接插器XP7/XS7接插点1、2与数字电压表UH的接插器XP8/XS8的接插点1、2。
2.根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置,其特征在于硬磁样品由Cr12做成圆环形硬磁磁芯,各用一根导线按顺时针方向分别绕在该硬磁磁芯上,构成初级绕组N1和次级绕组N2,软磁样品由锰锌铁氧体做成圆环形软磁磁芯,各用一根导线按顺时针方向分别绕在该软磁磁芯上,构成初级绕组n1和次级绕组n2,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.44×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.29×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯平均磁路长度L均为0.261m。硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为5.19×10-4m2,硬磁磁芯上的初级绕组N1与软磁磁芯上的初级绕组n1均为2280匝,硬磁磁芯上的次级绕组N2与软磁磁芯上的次级绕组n2均为4880匝,电阻Rx、电阻Ry分别为15欧姆、100千欧姆,电解电容Cy为10微法,数字电压表12V供电电路中的电阻R2、R3、R4分别依次为510欧姆、300欧姆、130欧姆。
3.根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置,其特征在于硬磁样品由9Mn2V做成圆环形硬磁磁芯,各用一根导线按逆时针方向分别绕在该硬磁磁芯上,构成初级绕组N1和次级绕组N2,软磁样品由镍锌铁氧体做成圆环形软磁磁芯,各用一根导线按逆时针方向分别绕在该软磁磁芯上,构成初级绕组n1和次级绕组n2,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.66×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.44×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯平均磁路长度L均为0.392m,硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为7.78×10-4m2,硬磁磁芯上的初级绕组N1与软磁磁芯上的初级绕组n1均为3420匝,硬磁磁芯上的次级绕组N2与软磁磁芯上的次级绕组n2均为7520匝。
4.根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的装置,其特征在于硬磁样品由9SiCr做成的圆环形硬磁磁芯,各用一根导线按逆、顺时针方向分别绕在该硬磁磁芯上,构成初级绕组N1和次级绕组N2,软磁样品由硅钢做成的圆环形软磁磁芯,各用一根导线按逆、顺时针方向分别绕在该软磁磁芯上,构成初级绕组n1和次级绕组n2,硬磁磁芯和软磁磁芯上的初级绕组N1、n1的导线直径均为0.88×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯上的次级绕组N2、n2的导线直径均为0.58×10-3m,硬磁磁芯和软磁磁芯平均磁路长度L均为0.522m,硬磁磁芯与软磁磁芯截面积S均为10.38×10-4m2,硬磁磁芯上的初级绕组N1与软磁磁芯上的初级绕组n1均为4560匝,硬磁磁芯上的次级绕组N2与软磁芯上的次级绕组n2均为9760匝。
5.一种利用权利要求1所述装置测绘铁磁材料磁化特性曲线的方法,其特征在于该方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz~400Hz,输出阻抗为600欧姆~5000欧姆;
示波器的测绘参数:x轴灵敏度开关示数SX为0.1V/cm~0.5V/cm,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm~0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁:旋动波段开关SB,使波段开关SB上的指示线对准面板上的硬磁样品指示线,将示波器显示屏显示光点调至该显示屏中心,在信号发生器上按顺时针方向从0~60V调电压幅度旋钮,使示波器显示硬磁样品的磁滞回线达到饱和,然后按逆时针方向旋转电压幅度旋钮,使示波器显示为一亮点;旋动波段开关SB,使波段开关SB上的指示线对准面板上的软磁样品指示线,示波器显示屏显示光点调至该显示屏中心,在信号发生器上按顺时针方向从0~60V调电压幅度旋钮,使示波器显示软磁样品的磁滞回线达到饱和,然后按逆时针方向旋转电压幅度旋钮,使示波器显示为一亮点;
(4)对示波器的x轴与y轴定标
(41)x轴定标:
(411)在测硬磁样品或软磁样品的磁化特性曲线时,每改变一次示波器x轴灵敏度开关示数时,应对x轴定标,定标时,调信号发生器交流电压0~60V输出,使示波器荧光屏上的x轴方向呈现长度为X1或X2的亮线,X1或X2亮线对应于示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压Ur1或Ur2,峰峰值电压 Ur 1 = 2 2 Ux 1 或峰峰值电压 Ur 2 = 2 2 Ux 2 ;
(412)对硬磁样品,示波器x轴灵敏度开关示数Sx1=Ur1/X1,读出示波器荧光屏上的x轴坐标值X1,从数字电压表UH读出与该坐标值X1相对应的有效值电压Ux1;对软磁样品,示波器x轴灵敏度开关示数Sx2=Ur2/X2,读出示波器荧光屏上的x轴坐标值X2,从数字电压表UH读出与该坐标值X2相对应的有效值电压Ux2;分别根据硬磁样品、软磁样品的磁场强度公式,得到与x轴上的坐标值X1、X2相对应的硬磁样品、软磁样品的磁场强度:
硬磁样品的磁场强度 H 1 = N 1 2 2 Ux 1 LRx = N 1 Sx 1 LRx X 1
软磁样品的磁场强度 H 2 = n 1 2 2 Ux 2 LRx = n 1 Sx 2 LRx X 2
在(411)、(412)步骤中:
Rx为电阻;L均为硬磁磁芯与软磁磁芯平均磁路长度;
N1为硬磁磁芯上的初级绕组匝数;n1为软磁磁芯上的初级绕组匝数;
Ur1为测硬磁样品磁场强度H1时,示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压;
Ur2为测软磁样品磁场强度H2时,示波器从电阻Rx两端测到的峰峰值电压;
Ux1为测硬磁样品磁场强度H1时,数字电压表UH从电阻Rx两端测到的有效值电压;
Ux2为测软磁样品磁场强度H2时,数字电压表UH从电阻Rx两端测到的有效值电压;
Sx1为测硬磁样品磁场强度H1时,示波器x轴灵敏度开关示数;
Sx2为测软磁样品磁场强度H2时,示波器x轴灵敏度开关示数;
X1为测硬磁样品磁场强度H1时,示波器荧光屏上的x轴坐标值,坐标值单位为米;
X2为测软磁样品磁场强度H2时,示波器荧光屏上的x轴坐标值,坐标值单位为米;
(42)y轴定标:
(421)在测硬磁样品或软磁样品时,每改变一次示波器y轴灵敏度开关示数时,应对y轴定标,定标时调信号发生器交流电压输出,使示波器荧光屏上的y轴方向呈现长度为Y1或Y2且与x轴垂直的亮线,Y1或Y2亮线对应于示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压Uc1或Uc2,峰峰值电压 Uc 1 = 2 2 Uy 1 或峰峰值电压 Uc 2 = 2 2 Uy 2
(422)对硬磁样品,示波器y轴灵敏度开关示数Sy1=Uc1/Y1,读出示波器荧光屏上的y轴坐标值Y1,从数字电压表UB读出与该坐标值Y1相对应的有效值电压Uy1,对软磁样品,示波器y轴灵敏度开关示数Sy2=Uc2/Y2,读出示波器荧光屏上的y轴坐标值Y2,从数字电压表UB读出与该坐标值Y2相对应的有效值电压Uy2,然后分别根据硬磁样品、软磁样品的磁感应强度公式,得到与y轴上的坐标值Y1、Y2相对应的硬磁样品、软磁样品的磁场感应强度:
硬磁样品的磁感应强度 B 1 = RyCy 2 2 Uy 1 N 2 S = RyCy Sy 1 N 2 S Y 1 ,
软磁样品的磁感应强度 B 2 = RyCy 2 2 Uy 2 n 2 S = RyCy Sy 2 n 2 S Y 2 ,
在(421)、(422)中
Ry为电阻;Cy为电容;
S均为硬磁磁芯与软磁磁芯的截面积,;
N2为硬磁磁芯上的次级绕组匝数;n2为软磁磁芯上的次级绕组匝数;
Uc1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压;
Uc2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器从电容Cy两端测到的峰峰值电压;
Uy1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,数字电压表UB从电容Cy两端测到的有效值电压;
Uy2为测软磁样品的磁感应强度B2时,数字电压表UB从电容Cy两端测到的有效值电压;
Sy1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器y轴灵敏度开关示数;
Sy2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器y轴灵敏度开关示数;
Y1为测硬磁样品的磁感应强度B1时,示波器荧光屏上的y轴坐标值,坐标值单位为米;
Y2为测软磁样品的磁感应强度B2时,示波器荧光屏上的y轴坐标值,坐标值单位为米;
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线
对硬磁样品,在示波器x轴、y轴定标后保持示波器x轴灵敏度开关示数Sx1与示波器y轴灵敏度开关示数Sy1不变,观察与测绘硬磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线;经波段开关SB转换,对软磁样品,在示波器x轴、y轴定标后保持示波器x轴灵敏度开关示数Sx2与示波器y轴灵敏度开关示数Sy2不变,观察与测绘软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
6、根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的方法,其特征在于测绘Cr12和锰锌铁氧体磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz,对硬磁样品:Cr12,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:锰锌铁氧体,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为5000欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:Cr12,x轴灵敏度开关示数SX为0.5V/cm,对软磁样品:锰锌铁氧体,x轴灵敏度开关示数SX为0.1V/cm;对硬磁样品:Cr12,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm,对软磁样品:锰锌铁氧体,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标;
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标;
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
7.根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的方法,其特征在于测绘9Mn2V和镍锌铁氧体磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,输出电压频率为50Hz,对硬磁样品:9Mn2V,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:镍锌铁氧体,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为5000欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:9Mn2V,x轴灵敏度开关示数SX为0.5V/cm,对软磁样品:镍锌铁氧体,x轴灵敏度开关示数SX为0.1V/cm;对硬磁样品:9Mn2V,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm,对软磁样品:镍锌铁氧体,y轴灵敏度开关示数Sy为0.5V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标;
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标;
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
8.根据权利要求1所述的测绘铁磁材料磁化特性曲线的方法,其特征在于测绘9SiCr和DG2磁化特性曲线的方法按以下步骤进行:
(1)开通该装置的电源;
(2)选择信号发生器的电压输出参数和示波器的测绘参数;
信号发生器的电压输出参数:交流电压为0~60V,DG2与9SiCr在x轴定标时和DG2在y轴定标时的输出电压频率均为100Hz,9SiCr在y轴定标时的输出电压频率均为50Hz,对硬磁样品:9SiCr,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆,对软磁样品:DG2,x轴和y轴定标时的输出阻抗均为600欧姆;
示波器的测绘参数:对硬磁样品:9SiCr,x轴灵敏度开关示数SX为0.5V/cm,对软磁样品:DG2,x轴灵敏度开关示数SX为0.2V/cm;对硬磁样品:9SiCr,y轴灵敏度开关示数Sy为0.2V/cm,对软磁样品:DG2,y轴灵敏度开关示数Sy为0.1V/cm;
(3)分别对硬磁样品和软磁样品退磁;
(4)对示波器的x轴与y轴定标;
(41)x轴定标;
根据x轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁场强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在x轴方向各对应点磁场强度。
(42)y轴定标;
根据y轴定标数据,利用硬磁样品和软磁样品的磁感应强度公式,得到硬磁样品和软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线在y轴方向各对应点磁感应强度。
(5)观察与测绘硬磁样品与软磁样品的基本磁化曲线与磁滞回线。
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