ee55的磁密是多少,E55和EE55磁芯表述的是一个意思吗
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2023-10-09 21:59:53
本文目录一览
1,E55和EE55磁芯表述的是一个意思吗
E55代表单个磁芯,EE55代表一副磁芯。E55有可能与I条配对也有可能与另外一只E55配对。不过在日常口语中,有时候默认是一样的。在实际交流中,对好确认清楚。
2,EI25型磁芯工作磁通密度是多少
不知道是什麼材质的?一般锰锌功率型产品,其工作磁通密度ΔB大概在200mT(与材质有关)!磁芯的磁通量与磁感应强度及面积相关。磁感应强度取决于磁场强度(电流与匝数的积)与导磁率 磁性材料本身有最大磁感应强度,也就是当材料的磁感应强度达到一定值后进入饱和,不在随磁场强度增加。
3,求EE55变压器的铁芯资料
AP=AeAW≥Pt/(2f Bk△cj)
式中,Ae为磁芯截面积;Aw为磁芯的窗口截面积;Pt为变压器传输的总功率;f为开
关频率;△B为磁芯材料所允许的最大磁通摆幅; kc为绕组的窗口填充系数;j为导线的
电流密度.在这里有PT=800×(1+1/0.85), 0.85为效率,这里△B取0.2T, kc取0.4,j
一般取4A/mm2.查有关磁芯手册,查得EE55磁芯,其Ae=353mm2,Aw=280mm2,则其
Ap=98840mm4.
4,电流磁通量和磁通密度
磁通量可以通俗的看成是穿过面积的横截面的磁感线的条数。。。电流变化时,要看线圈或导体的位置而定。当电流变化时,磁通量可以不发生变化。同样的密度也不变化。。。提示“当电流产生的磁感线与导体或环形电流平行时,磁通量为零。不发生变化。。。呵呵。。磁通量比较关键是电磁学的重中之重。。一定要弄的都会哦。。呵呵。。。只能说句,不好说!闭合的线圈,这俩肯定是变化的。要是BT一点,我导线反向绞成一股,绕个圈,哈哈,磁通量永远为零。磁通量是指穿过某一截面的磁通与面积的乘积(垂直时)的大小。φ=b*s磁感应强则是指穿过单位面积上的磁通量的大小。即b磁通密度和磁感应强度其实是一样的,只是从不同的角度定义的。
5,EE10的截面积和磁通密度是多少
你好!EE10的截面积基本相差不多,但是不同的厂家还是有差别的,磁通密度和磁性材料有很大关系,所以还是看具体使用厂家的技术参数较好。打字不易,采纳哦!EE10的截面积基本相差不多,但是不同的厂家还是有差别的,磁通密度和磁性材料有很大关系,所以还是看具体使用厂家的技术参数较好。磁通密度是磁感应强度的一个别名,它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少。磁通量密度,简称磁通密度,它从数量上反映磁力线的疏密程度。磁场的强弱,通常用磁感应强度“B”来表示,哪里磁场越强,哪里B的数值越大,磁力线就越密。测量主机侧板底部磁通密度磁通量Φ的表达式:一、Φ=BSsinα其中α为磁场方向与平面夹角。二、Φ=BScosα其中α为平面与平面在垂直于磁场方向上射影的夹角按照国际单位制磁感应强度的单位是特斯拉,其符号为T:磁感应强度还有一个过时的单位:高斯,其符号为Gs:1 T = 10000 Gs。这个符号在技术设施中还广泛使用。通常条形磁铁两极附近的磁感应强度大约是几十到几百高斯。在处理与磁性有关问题时,除了要用到磁感应强度外,常常还要讨论穿过某一面积的磁力线数目,称做磁CPU附近磁通密度通量,简称磁通,用 Φ 示。磁通量的单位是韦伯,用Wb表示,以前还有麦克斯韦有Mx表示。如果磁场中某处的磁感应强度为B,在该处有一块与磁通垂直的面,它的面积为S,则穿过它的磁通量就是:Φ = BS式中磁通量的单位是麦克斯韦(Mx)。磁感应强度B的单位是高斯(Gs);面积S的单位是平方厘米;或者:磁感应强度B的单位是特斯拉(T);面积S的单位是平方米。
6,逆变器变压器型号EE55是什么意思
指的是变压器用的磁蕊型号是PC40 EE55/55/21-Z 磁芯 3708。 逆变变压器的应用编辑逆变变压器广泛适用于空调、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、照明等 。 逆变变压器的结构特点1.线圈采用F级或C级漆多饼式绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有很好的散热性能。2.铁心接缝采用亚弧焊焊接,线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程使变压器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级。3.外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用接线端子或铜排端子。 逆变变压器使用注意事项1、直流电压要一致每台逆变变压器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变变压器直流输入电压一致。例如,12V 逆变变压器必须选择12V蓄电池。2、逆变变压器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。3、正、负极必须接正确 逆变变压器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易 燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。5, 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或本公司的特约维修单位检查维修。11、在连接蓄电池时,请确认您的手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。看你什么驱动板了,看看什么芯片的,知道怎么改,一般改变振荡器的电容和电阻就可以随意改变频率了,驱动ee55高频变压器,一般20k至30k频率就够了。
7,极光的形成原理是什么
极光是地球周围的一种大规模放电的过程。来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极。当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光。极光出现在地球高磁纬地区,是一种罕见的自然景观。极光不止出现在地球,在太阳系其它具有磁场的行星上,也会发生这种现象。那极光是如何形成的呢?在地球南、北两极附近的高空,夜间常会出现一种奇异的光。其色彩斑斓:有紫红色,有玫瑰红,有橙红色,也有白色和蓝色。其形状也是千差万别:有的像空中飘舞的彩带,有的像一团跳动的火焰,有的像帷幕,有的像柔丝,有的像巨伞。这种大自然的“火树银花不夜天”的景象就是极光。早期观点1、本杰明·佛兰克林的理论:神奇的北极光是浓稠的带电粒子和极区强烈的雪和其他的湿气作用造成的。2、极光的电子来自太阳发射的光束。这是克利斯蒂安柏克兰在 1900 年提出的说法,她在实验室用真空室和磁化的地球模型,显示电子是如何被引导至极区。这个模型的问题包括本身缺乏在极区的极光、负电荷本身自行散射这些光束、而且仍然缺乏任何太空中的观测证据。3、破水桶理论:极光是溢流出的辐射带,这是詹姆斯·范艾伦和工作伙伴大约在 1962 年首先提出的。他们指出在辐射带内获得的巨大能量很快就会在极光的漫射中耗尽。不久之后,很明显地,陷在辐射带内的都是高能的带正电离子,而在极光内几乎都是能量较低的电子。4、极光是太阳风中的粒子被地球的场线引导至大气层顶端造成的。这适用于极光的尖点,但在尖点之外,太阳风没有直接的作用。另一方面,太阳风的能量主要都留驻在带正电的离子,电子只有 0.5eV,而在尖点上会上升至 50~100eV,这仍然远低于极光的能量。现代观点极光是地球周围的一种大规模放电的过程。来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极。当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光。根据美国国家航空航天局“瑟宓斯卫星任务”(Themis mission)传回的数据,科学家发现太阳释放的带电粒子像一道气流飞向地球,碰到北极上空磁场时又形成若干扭曲的磁场。带电粒子的能量在瞬间释放,以灿烂眩目的北极光形式呈现,而地球的极光主要只有红、绿二色是因为在热成层的氮气和氧原子被电子撞破,分别发出红色和绿色光。这项研究是由美国加州大学洛杉矶分校的安吉罗波洛斯主持,其研究结果已于 2007 年 12 月 9 日在“美国地球物理联合会”的学术会议中发表。瑟密斯卫星任务的 5 个人造卫星群 2007 年 2 月成功发射升空,3 月在阿拉斯加和加拿大上空侦测到北极光出现两小时,同一时间卫星也侦测到带电粒子流接触到北极磁场。而让安吉罗波洛斯惊讶的是,带电粒子和磁场接触形成的地磁风暴以每分钟 650 公里的速度掠过空中,威力相当于芮氏规模 5.5 的地震。科学家早就怀疑,北极光的能源来自带电粒子与北极磁场接触产生的扭曲磁场,但这个理论一直到 2010 年 5 月才获得证实,当时瑟密斯任务的卫星群从地球上空 6 万多公里首度测到扭曲磁场的结构。极光是地球周围的一种大规模放电的过程。来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线(Field line)集中到南北两极。在北半球观察到的极光称北极光,南半球观察到的极光称南极光,经常出现的地方是在南北纬度 67 度附近的两个环带状区域内,阿拉斯加的费尔班克斯(Fairbanks)一年之中有超过200天的极光现象,因此被称为“北极光首都”。地球磁层磁力线携带太阳风的能量进入地球内部,进而驱动了地磁场的形成。在这磁层磁力线闭合环路上除了有地球内部的导电体之外,另外还有大气层的电离层这一弱导电体。当太阳风强烈时,磁力线能量遇到地球内部的磁感抗,有许多能量消耗不掉,于是就在电离层处形成了极光。最近,因为新卫星技术, 日本科学家第一次直接观测到带电粒子沉淀进入地球大气的合成波散射电子。沉淀的电子通量足够强烈,可产生脉动极光。这是人类探究极光产生现象的里程碑事件!未来,由于新技术的发展,科学家会继续探究极光产生的具体原因。
文章TAG:
ee55的磁密是多少多少 磁芯 表述