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1.
这是用于测量软磁材料直流磁滞回线和原始磁化曲线的新型仪器。磁通测量采用零预偏置V-F变换技术和数字积分原理。借助磁通反馈环节控制磁化电流扫描速度,使得产生的感应电压接近常数。打印机用数字形式给出磁场和磁感的测量结果。 V-F变换是该仪器的主要单元,也是研制技术较困难的单元,本文着重分析它的结构、工艺和变换精度。  相似文献   
2.
1976年,英国钢公司电工钢研究部研制出一种“数字式铁损测量仪”,用于该公司硅钢产品的磁性检验,并移交英汀斯莱(Tinsley)公司作为商品仪器生产。以后,该部又用了两年时间,对此仪器作了进一步的改进和完善,特别是与电子计算机组合后,制成一种名为“计算机控制的磁性检测系统”;  相似文献   
3.
在设计变压器和电感等磁性器件时,要求了解铁芯材料的磁性;在许多应用中,铁芯磁性与频率之间的关系尤为重要。其传统的测量方法是用马克斯韦—维恩电桥、海氏电桥或阻抗计等装置进行测量。电桥法一般来说具有较高的准确度,但如同时要求在很宽的频率范围内进行测量时,则由于寄生参量的影响,要保证得到高准确度的测量结果是有很多困难的;另一方面其平衡操作也麻烦费时;若采用各种自动平衡系统则可以克服这一缺点,但技术上需要解决象桥路收歛、逻辑判断、平衡操作以至  相似文献   
4.
利用模—数转换技术取代传统的冲击法来测量直流磁性的研究工作,国外搞了十年多时间。目前,对于永磁材料,利用模—数转换器实现对直流磁性的数字化测量问题,已基本解决。下面是我们就这方面的有关问题所作的讨论,供国内从事磁测技术研究和磁测量工作的同志们参考。  相似文献   
5.
前几期我們介紹了測量交流磁滞回綫的基本的、也是常用的方法一示波器法;說明了磁感波形畸变对交流回綫測量結果的影响以及控制磁感使之保持正弦的方法。这期,我們介紹測量交流磁滞回綫的一些新的方法。发展这些方法的主要目的是为了提高測量的准确度,或更加方便地記录和保存下被測的交流回綫,而这些恰恰是示波器法无法胜任的。  相似文献   
6.
本文论述了利用自动电桥技术测量交流磁性各基波等效参量μ_1、μ_2、μ_L、D_m、Q和总铁损P_c,并通过辅助电路的配合,测出其它各回线参量B_m、H_m、μ_p、B_r、H_c、B_r/B_m的电路设计。全部测得的参量均以数字形式按磁学量单位直读显示或打印,测量准确度可以达到±1~3%。工作频率为50赫至5千赫。测量功能和量程变换受逻辑电路控制,自动化程度较高。  相似文献   
7.
作者通过流畅的文笔,从六十年代初开始把磁测技术的发展过程描绘得纲清目秀。透过发展过程的叙述,作者指出了各时期的经验和教训,这些至今仍有现实意义。展望部分做为这些经验和教训的延伸,很有说明力,其哲理在非磁测量方面也很适用,值得有关人士深思。  相似文献   
8.
在本文的前一部分就曾提到,交流磁测量不仅待测的参数和应用的方法都很多,而且测量结果还会受到测量条件的影响。现在我们就来比较详细地分析“波形”这个条件对测量的影响。众所周知,铁磁材料的磁感和磁场之间存在着非线性关系。试样在交流磁场作用下,当磁感达到某一数值以上时,这种非线性关系就变得显著起来,这时,如果磁场为正弦,那么磁感就必然是非正弦的;反之,如果磁感保持正弦,则磁场一定是非正弦的;或者它们都处在“中间”的状态:两者都不是正弦。  相似文献   
9.
电子计算器增加编程功能后,会给实验数据处理带来极大的便利。我们在磁性测试中,应用了几种可编程计算器。本文通过一种应用实例的介绍,说明此类可编程计算器不仅是数据处理的有力工具,而且可以在很大程度上改变传统的实验方案,简化测量操作,并有助于向计算机控制的自动测试系统过渡。目前国内使用的此类计算器型号很多,其功能、容量以及所用的语言各不相同,国际市场上由于竞争激烈,产品更新很快,不断有新的型号问世。本文仅以“PC—1211型袖珍计算机”为例,说明它在交流测磁电桥测试中的应用,使读者对利用BASIC语言进行编程计算有一大致的了解。  相似文献   
10.
磁性材料在交流磁場作用下的特性比起直流特性要复杂得多,这是由于渦流和磁粘滞性的加入而造成的。在交流情况下的特点是用各种方法測得的磁性参数都不再象直流情况下那样仅仅取决于被测材料本身的磁性,而与材料的厚度、由該材料构成的試样尺寸以及测量时所用的頻率等因素有关。当试样被磁化到磁感B——磁場H关系的非线性区域时,B或H的波形还将影响測量結果。变流情况下的另一特点是表征試样特性的参数繁多,并且即使是对同一参数的测量,也可以采用不同的方法,这就使得材料的研制者和使用者不得不正視这样  相似文献   
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