Изучение магнитного гистерезиса с помощью электронного осциллографа

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины»

Физический факультет

Отчет по лабораторной работе

Изучение магнитного гистерезиса с помощью

электронного осциллографа

Выполнил:

Студент группы Ф-22

Кухаренко Александр

Гомель 2005

Лабораторная работа

Изучение магнитного гистерезиса с помощью электронного осциллографа

Цель:изучение явления магнитного гистерезиса в трансформаторной стали, измерение ее магнитных характеристик.

Приборы и принадлежности: тороид, источник переменного тока, амперметр, осциллограф тип CI-73, магазин сопротивлений, магазин емкостей тип Р-583, потенциометр, соединительные провода.


Основные формулы

Выполнение работы

1.  Подготовил осциллограф к работе.

2.  Включил осциллограф и после его прогрева установил светящуюся точку в центр координатной сетки.

3.  Включил источник переменного напряжения.

4.  Двигая, ползунок потенциометра, увеличил ток в первичной обмотке, получил 5 различных петлей гистерезиса.

5.  Вычислил.

6.  Получил максимальную петлю гистерезиса, снял координаты 12 точек.

7.  Построил график и нашел

8.  Увеличивая амплитуду переменного напряжения, получил 8 петлей гистерезиса и снял значения координат вершин.

9.  Построил график.

10. Вычислил относительную магнитную проницаемость.

Упражнение 1.Градуировка осциллографа.

Таблица 1.

  №

 п/п

          ,

          дел.

,

А

,

А/м

,

А/м дел

1.

2,6

0,0002

0,2

0,077

2.

3,2

0,00025

0,25

0,078

3.

3,8

0,0003

0,3

0,079

4.

4,4

0,00035

0,35

0,08

5.

5

0,00038

0,38

0,076

=0,078 А/м дел.

=0,5 А/м дел.

Упражнение 2. Снятие петли гистерезиса и определение магнитных характеристик ферромагнетика.

Таблица 2.

 , дел

  , дел

 , А/м

 , Тл

5

2

0,39

1

-5

-1,4

-0,39

-0,7

0

1,6

0

0,8

0

-1,2

0

-0,6

-3

0

-0,234

0

2,8

0

0,2184

0

-1,6

1,4

-0,1248

0,7

1,8

-0,8

0,1404

-0,4

2

1,8

0,156

0,9

-3

-1,4

-0,234

-0,7

3

0,4

0,234

0,2

4

1

0,312

0,5

Из  рис.1 видно:

= - 0,234  А/м;

=0,8 Тл;

=0,39  А/м;

=1 Тл;

Упражнение 3.Снятие кривой намагниченности образца.

Таблица 3.

 , дел

  , дел

 , А/м

 , Тл

1,6

0,4

0,1248

0,2

2

0,6

0,156

0,3

2,4

0,8

0,1872

0,4

2,8

1

0,2184

0,5

3

1,2

0,234

0,6

3,4

1,4

0,2652

0,7

3,8

1,6

0,2964

0,8

4,2

1,8

0,3276

0,9

Таблица 4.

μ,

 , А/м

 , Тл

1,28

0,1248

0,2

1,53

0,156

0,3

1,7

0,1872

0,4

1,82

0,2184

0,5

2,04

0,234

0,6

2,1

0,2652

0,7

2,15

0,2964

0,8

2,19

0,3276

0,9

=Гн/м.

Вывод: значение индукции в ферромагнетике определяется не только существующим магнитным полем, но ещё зависит от предыдущих состояний намагничивания, причем происходит своеобразное отставание изменения индукции от изменений напряженности поля; это явление получило название магнитный гистерезис, а кривая зависимости –петля гистерезиса.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
96 Kb
Скачали:
0