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我们的目的是将每一个时刻的磁感应强度B和磁场强度H测出来,并在直角坐标系统中画出B-H磁滞回线。下面以绕在磁环上的一个线圈为例,来介绍检测B-H磁滞回线的原理和方法。
(1)检测电路及其等效电路。图1.1.1(a)所示为检测变压器B-H磁滞回线的电路,图1.1.1(b)所示为其等效电路。在等效电路中,用内阻R;为50Ω的矩形波信号源V3代替GFG-8015G型信号发生器。
图1.1.1中的信号发生器设置在输出矩形脉冲状态,并且把输出脉冲幅度调到最大。示波器设置在X-Y状态,其CH1接收的是与磁场强度H成正比的电压V1,CH2接收的是与磁感应强度B的积分成正比的电压Vc。在此设置状态下,示波屏上将呈现出一幅B-H磁滞回线图。
盈盛电子 186 中四位7362 尾四位5585
图1.1.1检测绕在磁环上线圈B-H磁滞回线的电路及其等效电路
(2)将磁场强度H转换为与其成正比的电压。由式(1.1.1)可知,为了检测到磁环内部的磁场强度H,需要测出流过磁环线圈中的电流i,。为了测出磁环线圈的电流i,在磁环线圈中串入了一个阻值很小的电阻R1。通过测R1两端电压的方法来测i。R1的阻值越小,对磁环线圈中的电流和线圈两端电压的影响越小,测到的电流越接近真实的i。但R1的阻值太小了,在其两端形成的电压也很小,检测此电压的误差会很大。综合两个因素,将R1选为1Ω比较合适。
在什么情况下,示波器H、B回路中的输出电压为畸形正弦信号?为什么会畸变(用微机观测磁滞回线)
误差分析:
(1)仪器老化精度降低;
(2)实际电压与所标注理论电压不符;
(3)对铁磁材料的预先退磁不完全。
铁磁材料除了具有高的导磁率外,另一重要的特点就是磁滞。当材料磁化时,磁感应强度B不仅与当时的磁场强度H有关,而且与以前的磁化状态有关。
必须注意的是:反复磁化的开始几个循环内,每次循环的回路才相同,形成一个稳定的磁滞回线。只有经过“磁锻炼”后所形成的磁滞回线,才能代表该材料的磁滞性质。
扩展资料
示波器除用作电信号的图形直接显示外,尚可用以测量频率、时间间隔、相位差及根幅等。随着电子技术的发展,很多示波器带有微处理器,有的还有图形记忆功能,可对一次扫描波形进行详尽的分析。
借助电子开关可实现多个波形的同屏显示,以比较其相互关系,此为多通道示波方法。通过取样门取样可实现用低频示波器来显示高频或高速周期信号,称为取样示波方法。由于示波方法能直接观察信号,是一种最为基本的信号量研究方法,因而该方法在极为宽广的领域中得到广泛的应用。
百度百科-示波方法
哥,你的问题很乱啊。
1.示波器是观察信号的,怎么会有输出电压呢?
2.示波器里有水平(H)和垂直(V)两部分可以调节,哪里来的B呢?
3.磁滞回线是分H,B两个轴。因为H和B不是线性关系,有磁饱和现象,所以就会在示波器上看到那个图形。有磁饱和就会有失真(畸形正弦信号),但这不是示波器产生的,是那个被测的磁环产生的。
4.怎么又变为用微机观测磁滞回线呢?
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