Laboratorium Nowoczesna Diagnostyka Materiałowa Pomiar materiałów magnetycznie miękkich

Podobne dokumenty
Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki

Podstawowym prawem opisującym przepływ prądu przez materiał jest prawo Ohma, o makroskopowej postaci: V R (1.1)

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie II rok szkolny 2016/2017

Szeregowy obwód RC - model matematyczny układu

MODELOWANIE STATYCZNEJ PĘTLI HISTEREZY MATERIAŁU MAGNETYCZNIE MIĘKKIEGO

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

( t) UKŁADY TRÓJFAZOWE

ZESPÓŁ B-D ELEKTROTECHNIKI

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (2 h)

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Sprzęt i architektura komputerów

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do pracowni specjalistycznej

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH. Badanie detektorów szczytowych

Przykład 1 modelowania jednowymiarowego przepływu ciepła

Wzmacniacz tranzystorowy

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Metoda Elementów Skończonych w Modelowaniu Układów Mechatronicznych. Układy prętowe (Scilab)

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Wykład VIII: Odkształcenie materiałów - właściwości sprężyste

DYNAMICZNA ELIMINACJA DRGAŃ MECHANICZNYCH

Ćwiczenie F1 ( 90 minut ) Filtry pasywne

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

Ćwiczenie 2. BADANIE DWÓJNIKÓW NIELINIOWYCH STANOWISKO I. Badanie dwójników nieliniowych prądu stałego

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Ćwiczenie 4. Realizacja programowa dwupołożeniowej regulacji temperatury pieca elektrycznego

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Linearyzatory czujników temperatury

Wzmacniacze operacyjne

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Wykład 6 Pochodna, całka i równania różniczkowe w praktycznych zastosowaniach w elektrotechnice.

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

4.2 Analiza fourierowska(f1)

Ćw. III. Dioda Zenera

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej, Waldemar Gorzkowski: Olimpiady fizyczne XXIII i XXIV. WSiP, Warszawa 1977.

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

2009 ZARZĄDZANIE. LUTY 2009

Nr sprawozdania: 1 Sprawozdanie z ćwiczenia: 2 Elektronika i elektrotechnika laboratorium Prowadzący: dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Uśrednianie napięć zakłóconych

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Kierunek: Elektrotechnika wersja z dn Promieniowanie optyczne Laboratorium

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

Badanie tranzystorów MOSFET

Ć W I C Z E N I E N R E-8

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Ćwiczenie - 8. Generatory

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Badanie transformatora

WZMACNIACZ OPERACYJNY

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

Imię i nazwisko (e mail) Grupa:

Automatyzacja Procesów Przemysłowych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

Transkrypt:

Laboratorium Nowoczsna Diagnostyka Matriałowa Pomiar matriałów magntyczni miękkich I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości opisując pol i matriały magntyczn: natężni pola magntyczngo, indukcja magntyczna, magntyzacja, strumiń pola magntyczngo, podatność magntyczna, prznikalność magntyczna względna i bzwzględna, natężni pola korcji, rmanncja magntyczna. 2. Para-, dia- i frromagntyki: budowa atomowa i rakcja na zwnętrzn pol magntyczni. 3. Domny magntyczn. 4. Jak rozmagnsować frromagntyk? 5. Pętla histrzy i krzywa magnsowania frromagntyka. 6. Układ do pomiaru pętli histrzy stosowany w ćwiczniu. Jak znaczysz B i H? II. Program ćwicznia:. Dobór warunków pomiaru i znaczni pętli histrzy magntyka. 2. Pomiar krzywj pirwotnj magnsowania. 3. Wyznaczni podstawoch paramtrów matriału. III. Litratura:. Matriały z kładu 2. Halliday, Rsnick Podsta Fizyki, PWN 3. FERROXCUBE, Soft frrits and Accssoris http://www.frroxcub.com/ 4. VAC, http://www.vacuumschmlz.com 5. M. Soiński, Matriały magntyczn w tchnic, Wyd. SEP 200 W czasi konywania ćwiczń przstrzgaj przpisów BHP! Wydział Elktroniki Mikrosystmów i Fotoniki

. Wstęp.. Cl ćwicznia W ćwiczniu przdstawiona jst prosta mtoda pomiaru paramtrów matriałów magntyczni miękkich. Część praktyczna ćwicznia objmuj znaczni odpowidzi frromagntyka na pobudzni zminnym polm magntycznym oraz obliczniu na jj podstawi paramtrów badango lmntu..2. Frromagntyki Frromagntyki nalżą do grupy matriałów magntycznych. W matriałach tych stępują domny magntyczn, w których momnty magntyczn sąsiadujących atomów spontaniczni ustawiają się w tym samym kirunku. Na uporządkowani kirunków namagnsowania domn można wpływać zwnętrznym polm magntycznym. Jśli na początku takigo uporządkowania brak, to matriał ni kazuj padkowgo namagnsowania i dla natężnia pola magntyczngo H = 0 całkowita indukcja magntyczna B: B = μ 0 (H + M) = μ 0 H + μ 0 χ m H (), gdzi M magntyzacja, μ 0 prznikalność magntyczna próżni, χ m podatność magntyczna, tż jst równa 0. Wraz z wzrostm natężnia zwnętrzngo pola magntyczngo następuj stopniow porządkowani domn w kirunku zgodnym z kirunkim zwnętrzngo pola magntyczngo, co powoduj znaczny wzrost magntyzacji. Podatność magntyczna frromagntyków jst zazczaj bardzo duża, 000, 0 000 lub więcj, przz co w równaniu () dominuj ostatni czynnik, związany z matriałm. Po osiągnięciu maksymalngo uporządkowania dalszy wzrost indukcji magntycznj jst zahamowany, a jj maksymalną wartość nazywamy indukcją nasycnia B S. Zalżność indukcji od natężnia pola magntyczngo jst zatm niliniowa. Jj krs dla matriału wstępni rozmagnsowango nazywamy krzywą pirwotną magnsowania. Jj przykłado przbig pokazano na rysunku. B B S B R -H C -B R -B S H C H pętla histrzy krzywa Rysunk. Przykładowa pętla histrzy oraz krzywa pirwotna magnsowania frromagntyka. Po obniżniu zwnętrzngo pola magntyczngo do zra uporządkowani domn frromagntycznych pozostaj. Skutkuj to stępowanim pwnj indukcji magntycznj przy powirzchni matriału, nazywaną rmanncją bądź pozostałością magntyczną B R. 2

Jśli chcilibyśmy obniżyć indukcję magntyczną tak namagnsowango matriału do zra, trzba zadziałać zwnętrznym polm magntycznym o natężniu H C (natężni pola korcji, natężni powściągając). Matriał posiadający taki właściwości będzi niliniowo ragował na zmiany natężnia zwnętrzngo pola magntyczngo, a zalżność B = f(h) będzi kazywała histrzę. Jj przykłado przbig pokazano na rysunku. Ma ona taki kształt tylko w padku zmian zwnętrzngo pola magntyczngo na tyl silnych, by przy przmagnsowaniu matriału doszło w nim do nasycnia. Jśli tak ni jst, oka histrzy są węższ, zalżność B = f(h) jst bardzij liniowa, a wirzchołki krsów tj zalżności dość dokładni odwzorowują przbig krzywj pirwotnj magnsowania. Fakt tn korzystany jst w ćwiczniu..3. Układ pomiaro Schmat układu do pomiaru pętli histrzy przdstawiono na rysunku 2: Rysunk 2. Uproszczony schmat stanowiska pomiarowgo. Na rdzniu toroidalnym, konanym z badango matriału magntyczngo, nawinięt są dwa uzwojnia. Układ pomiaro posażony jst w podstawkę umożliwiającą szybką mianę badango rdznia. Uzwojni pirwotn służy do wzbudzania pola magntyczngo w rdzniu i połączon jst z gnratorm przbigu okrsowgo i wzmacniaczm. Szrgowo podłączony jst równiż rzystor pomiaro R w. Napięci U w na tym rzystorz proporcjonaln jst do natężnia prądu w uzwojniu pirwotnym czyli do natężnia pola magntyczngo w rdzniu. Nw U w A H = R l m (2) w gdzi: N w liczba zwojów uzwojnia pirwotngo, l fktywna długość drogi struminia magntyczngo, U w napięci na rzystorz R w. Indukcja magntyczna w rdzniu mirzona jst za pomocą uzwojnia wtórngo. Całka z napięcia (U ) na tym uzwojniu proporcjonalna jst do indukcji magntycznj wg zalżności: B = U ( t) dt [ T ] N A (3) 3

gdzi: N liczba zwojów uzwojnia wtórngo, A fktywn pol przkroju poprzczngo rdznia, U napięci na uzwojniu wtórnym. Stanowisko pomiarow zawira analogo układ całkujący RC. Pozwala to na uzyskani i pomiar napięcia wprost proporcjonalngo do indukcji magntycznj: U t U R C B = U ( t) dt [ T ] N A = = (4) N A N A gdzi: R rzystancja układu całkującgo, C pojmność układu całkującgo. 2. Przbig ćwicznia 2.. Informacj wstępn Prowadzący zajęcia daj do pomiarów jdn z rdzni magntycznych z nawiniętymi uzwojniami oraz okrśla częstotliwość pomiarową f pom, 500 Hz f pom 2 khz 2.2. Obliczni wartości lmntów układu całkującgo Nalży dobrać wartość kondnsatora C w układzi całkującym. Wartość rzystora R jst stała, zaznaczono ją na schmaci. C nalży dobrać spośród dostępnych wartości tak, aby stała czasowa układu całkującgo ni była mnijsza od okrsu sygnału pomiarowgo. RC (5) f 2.3. Obliczni współczynników skalowania pom Równania 2 i 4 wskazują sposób przliczania mirzonych napięć. Bazując na obliczonych bądź odczytanych z schmatu wartościach rzystancji i pojmności, pomiarach miarów rdznia i zliczniu zwojów obu uzwojń nalży liczyć wartości: Nw A kh = R l mv (6) w RC T kb = N A V (7) Współczynniki t posłużą do przliczania mirzonych napięć na H i B. H = k U B H B = k U w (8) 2.4. Zstawini układu pomiarowgo Gnrator nalży połączyć z płytką zstawu do pomiaru pętli histrzy przwodm koncntrycznym. Wyjści H połączyć nalży z wjścim kanału pirwszgo oscyloskopu. Na jściu tym prowadzan jst napięci U w. Drugi kanał oscyloskopu nalży połączyć z jścim B układu pomiarowgo. Na jściu tym prowadzan jst napięci U. Ustalić kształt gnrowango przbigu na sinusoidalny o amplitudzi rzędu kilkust miliwoltów i zadanj częstotliwości. Oscyloskop przłączyć w tryb pracy XY (mnu pod klawiszm Main/Dlayd). Na krani oscyloskopu powinna być widoczna pętla histrzy. 4

2.5. Wyznaczni pętli histrzy Pętlę histrzy uzyskuj się pobirając automatyczni dan z oscyloskopu na którym przntowana jst pętla histrzy rdznia magntyczngo pracującgo w nasycniu. a) Nalży ustalić amplitudę sygnału z gnratora na wartość, przy którj na pętli histrzy obsrwowanj na oscyloskopi będzi raźni widoczn nasycani się rdznia. Wartość A max nalży zapisać. b) Jżli pętla histrzy ni jst symtryczna skorygować symtrię rgulując wartością V DC w gnratorz. Uwaga, zkl starczy zmiana o kilka mv. c) Uruchomić program do akwizycji danych Magntyki, pobrać dan z oscyloskopu, zapisać j. Akwizycja danych powoduj przłączni oscyloskopu w tryb pracy zdalnj. Po skończonj akwizycji danych przłączyć oscyloskop w tryb pracy autonomicznj klawiszm LOCAL. d) Pobran dan nalży zaimportować do nowgo arkusza w projkci Origin. Dokonać przliczń U w H i U B. Sporządzić krs pętli histrzy, znaczyć indukcję nasycnia, rmanncję magntyczną i natężni pola korcji. 2.6. Wyznaczani krzywj pirwotnj magnsowania Rysunk 2. Krzywa pirwotna magnsowania i zalżność prznikalności magntycznj w funkcji natężnia pola magntyczngo. Krzywa pirwotna magnsowania znaczana jst przz punkty maksymalnj indukcji i natężnia pola pętli histrzy mirzonych przy różnych napięciach sygnału z gnratora. Wiadomo równiż, ż przchodzi ona przz punkt B=0, H=0. a) Ustawić minimalną amplitudę sygnału z gnratora (0 mv), oscyloskop przłączyć w tryb XY. Upwnić się, ż oba kanały pracują w trybi sprzężnia stałoprądowgo. b) W razi stępowania asymtrii w obsrwowanym przbigu skorygować położni obsrwowanj krzywj dodając składową stałą do gnrowango przbigu. c) Przłączyć oscyloskop w tryb YT, uzyskać stabilny obraz (Auto Scal) d) Korzystając z funkcji automatyczngo pomiaru napięć zmirzyć Vmax obu kanałów przy amplitudach sygnału z gnratora ustawianych w zakrsi 0 mv A A max. Wartości t nalży wpisać do nowgo arkusza w projkci Origin. 5

) Przliczyć wartości U w i U na wartości B i H, f) Wykrślić krzywą pirwotną magnsowania na osobnym krsi jak równiż wpisać ją w wczśnij znaczoną pętlę histrzy 2.7. Wyznaczani wartości μmax oraz μi Wartości µ max oraz µ i nalży znaczyć z krzywj pirwotnj magnsowania poprzz jj zróżniczkowani i odpowidni przlicznia. 2.8. Wyznaczani stałj indukcyjności rdznia Z zalżności umiszczonj poniżj znaczyć A L, µ = AL µ l 0 (9) A µ prznikalność fktywna (dla rdznia bz szczliny powitrznj równa jst µ i ). Występująca w poższym rażniu suma jst sumą stosunków długości do przkroju wszystkich obwodów magntycznych rdznia. Rdzni toroidaln mają jdn obwód magntyczny. 2.9. Wyznaczani nrgii magnsowania, rozmagnsowania oraz nrgii traconj przy przmagnsowaniu Enrgi nalży znaczyć korzystując właściwości całki będącj polm powirzchni pod krzywą. B n J W = H db m (0) 3 0 Rysunk 3: Wyznaczani nrgii: a) magnsowania, b) rozmagnsowania i c) przmagnsowania. Uwaga: Wyznaczni nrgii przmagnsowania jst możliw łączni w przypadku zgodności przbigu pętli histrzy z krzywą pirwotną magnsowania. 6