磁场(Magnetic field),物理概念,是指传递实物间磁力作用的场。磁场是由运动着的微小粒子构成的,在现有条件下看不见、摸不着。磁场具有粒子的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是相对于观测点运动的电荷的运动的电场的强度与速度,带来的观测点处电荷所受力的变化的表现。
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对两相并联LLC谐振变换器中磁集成变压器进行分析和设计,分析传统“EE”型磁集成变压器所存在的问题,提出新型“E+E”型磁集成变压器结构,建立电路和磁路模型,完成变压器参数设计,对新型“E+E”型和传统“EE”型磁集成变压器进行电磁场仿真对比,制作变压器实验样机。
本文实验考察了一台反激变换器在DCM模式下近场磁耦合现象,细致分析了变压器、主电路PCB走线与电源输入线间的近场磁耦合效应,用实际测量的方式测量得到耦合参数。在此基础上建立包含磁场耦合的传导干扰电路模型,并用Saber搭建样机的系统级EMI仿真电路验证近场磁耦合效应的影响。
文将仅对低频二维,三维电磁场仿真软件与多物理场电路系统仿真工具应用特征与使用 多物理场仿真软件于永磁电机设计等多领城作研讨。与此同时对伴随的仿真技术应用于低压伺电机设计成效典例作重点解析。
所谓超导磁能贮存(SMES),是由超导线圈产生空间强磁场得到电能,并将这种电能以磁能的形式贮存的方法;也就是说,利用超导电阻为零的特性和利用超导线圈本身电感(inductance)不衰减电流并使其持续流动的性质,原封不动地将电力贮存起来的方法。
本文通过共用原边绕组产生直流磁场,为无线充电系统提出了一种精确的线圈定位方法。在对磁场的研究和对磁传感器布置的讨论的基础上,提出了包含磁芯放置系数G的位置方程,其中G代表磁芯对磁场的影响。在此基础上,通过判断磁场的零点,提出了可以适用于不同的充电板的G的自动识别方法。
关于监控系统中的电源以及电源线的合理搭配需注意事项,合理的电源布局,能够避免磁场的干扰,影响了图像画质。电源线与电源的搭配应符合规定。通常监控系统中摄像机能够独立供电或多个统一供电,需注意的是统一供电所需要的总电流为各个摄像机所需电流之和。
电子变压器进一步小型化,受制于磁芯体积,减小磁芯体积为目前缩小磁器件尺寸的关键,在电源中,输出功率与工作频率,工作磁场成正比,同时功率损耗会造成电源急剧升温。因此,开发高速低延时通信和智慧社会领域用高频低损耗软磁材料,对于电子元器件的小型化、薄型化有重要的意义。
助听器中电感为助听器用来接收磁信号的装置,流程是电感线圈感应磁场形成电流,受话器将电流转化为声音。在理想的情况下,电话设备磁化强度达到达到100mA/m时,助听使用者并能够听到有效的声音。
本文主要介绍了电感、电感线圈和线圈,电感是可以将电流转换成磁场能的元件,而电感值则表示电流产生磁场的能力,一般的电感都是内置铁芯的线圈。
本文将先对永磁电机基本构建与永磁体特性等理念作说明。由此对用于控制PMSM驱动电器控制方案和相关负载特定的算法作研讨。并对PMSM驱动电器在绿色节能家等家用电器应用及永磁同步电机的发屐趋势作分析说明。