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標(biāo)簽 > 電磁學(xué)
電磁學(xué)是研究電磁現(xiàn)象的規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科,起源于18世紀(jì)。廣義的電磁學(xué)可以說(shuō)是包含電學(xué)和磁學(xué),但狹義來(lái)說(shuō)是一門(mén)探討電性與磁性交互關(guān)系的學(xué)科。主要研究電磁波、電磁場(chǎng)以及有關(guān)電荷、帶電物體的動(dòng)力學(xué)等等。
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物理電磁學(xué)、電動(dòng)力學(xué)中的左手定則是1885年由英國(guó)電機(jī)工程師弗萊明提出來(lái)的,用以判斷通電導(dǎo)體處于磁場(chǎng)中時(shí),所受安培力(或運(yùn)動(dòng))方向和磁場(chǎng)方向、通電導(dǎo)體中...
2023-02-13 標(biāo)簽:磁場(chǎng)電磁學(xué)電動(dòng)力學(xué) 2.0萬(wàn) 0
磁芯的電感系數(shù)AL公式是怎么得到的?怎么推導(dǎo)的?
電感系數(shù)AL是指每一匝線圈上產(chǎn)生的磁通量與線圈中電流的比值。推導(dǎo)電感系數(shù)AL的公式涉及一些電磁學(xué)的基本原理和數(shù)學(xué)計(jì)算
電磁學(xué)或稱電動(dòng)力學(xué)或經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)。之所以稱為經(jīng)典,是因?yàn)樗话ìF(xiàn)代的量子電動(dòng)力學(xué)的內(nèi)容。電動(dòng)力學(xué)這樣一個(gè)術(shù)語(yǔ)使用并不是非常嚴(yán)格,有時(shí)它也用來(lái)指電磁學(xué)中...
證明這種現(xiàn)象的一個(gè)好方法是使用一組小型透明指南針。當(dāng)它們纏繞在沒(méi)有電流的垂直導(dǎo)線上時(shí),它們最初都將指向北方。但是,如果電流打開(kāi),指南針將圍繞電流循環(huán)對(duì)齊...
電流的磁效應(yīng)和電磁感應(yīng)的區(qū)別
電流的磁效應(yīng)和電磁感應(yīng)是電磁學(xué)中兩個(gè)非常重要的概念,它們?cè)诳茖W(xué)研究和實(shí)際應(yīng)用中都有著廣泛的應(yīng)用。 一、電流的磁效應(yīng) 1.1 電流的磁效應(yīng)的定義 電流的磁...
2024-07-18 標(biāo)簽:磁場(chǎng)電流電磁感應(yīng) 1.0萬(wàn) 0
電感磁芯的分類(lèi)及特點(diǎn) 電感設(shè)計(jì)的原則介紹
渦流損耗是指當(dāng)通過(guò)磁芯的磁通交變時(shí),會(huì)在磁芯中感應(yīng)電勢(shì),該電勢(shì)進(jìn)而在磁芯中產(chǎn)生電流,從而產(chǎn)生損耗,它與磁芯材料的電阻率有關(guān),與頻率f 也有關(guān)。
2023-02-08 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源電感電磁學(xué) 9192 0
時(shí)域有限差分法(FDTD)、時(shí)域有限積分法(FITD)、有限元法(FEM)、矩量法(MoM)、傳輸線法(TLM)、線方法(ML)是純粹的數(shù)值方法;邊界元...
伏打電池發(fā)明之后,各國(guó)利用這種電池進(jìn)行了各種各樣的實(shí)驗(yàn)和研究。德國(guó)進(jìn)行了電解水的研究,英國(guó)化學(xué)家戴維把2000個(gè)伏打電池連在一起,進(jìn)行了電弧放電實(shí)驗(yàn)。戴...
霍爾電流傳感器工作原理 霍爾電流傳感器應(yīng)用案例分析
一、引言 在現(xiàn)代電子科技領(lǐng)域,電流傳感器扮演著至關(guān)重要的角色。無(wú)論是電力系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)控制,還是控制電流的機(jī)器和設(shè)備,都離不開(kāi)對(duì)電流的精確測(cè)量。其中,霍爾...
2024-07-01 標(biāo)簽:電力系統(tǒng)電磁學(xué)霍爾電流傳感器 6682 0
公元前600年前后,泰勒斯看在到當(dāng)時(shí)的希臘人通過(guò)摩擦琥珀吸引羽毛,用磁鐵礦石吸引鐵片的現(xiàn)象,曾對(duì)其原因進(jìn)行過(guò)一番思考。據(jù)說(shuō)他的解釋是:“萬(wàn)物皆有靈。磁吸...
線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向怎么判斷
在電磁學(xué)中,線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是一個(gè)重要的概念。當(dāng)線圈中的磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),會(huì)在其周?chē)a(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。這種感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向可以通過(guò)法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定...
電感量大小對(duì)負(fù)載電流的影響是電磁學(xué)中的一個(gè)重要研究問(wèn)題。電感器是電路中常見(jiàn)的被動(dòng)元件,其主要作用是存儲(chǔ)和釋放電能。具體地說(shuō),當(dāng)電流通過(guò)一個(gè)電感器時(shí),會(huì)在...
物理學(xué)家認(rèn)為電流從相對(duì)正的點(diǎn)流向相對(duì)的負(fù)點(diǎn);這稱為常規(guī)電流或富蘭克林電流。
微波檢測(cè)的諧振腔是一種在微波工程和射頻技術(shù)領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的設(shè)備。它主要用于測(cè)量和分析微波信號(hào)的特性,如頻率、阻抗、功率等。諧振腔的設(shè)計(jì)和應(yīng)用涉及到電磁學(xué)...
對(duì)于結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單的模型,依托高超的數(shù)學(xué)技能,基于maxwell方程和邊界條件,可以計(jì)算出空間場(chǎng)分布,即解析解。其優(yōu)點(diǎn)在于:結(jié)果為嚴(yán)格得數(shù)學(xué)推導(dǎo),結(jié)果完全...
切割磁感線和磁通量變化的產(chǎn)生條件及應(yīng)用
一、引言 電磁學(xué)是研究電磁現(xiàn)象和電磁場(chǎng)的科學(xué),它在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中具有重要的地位。在電磁學(xué)中,切割磁感線和磁通量變化是兩個(gè)重要的概念,它們?cè)陔姶鸥袘?yīng)、發(fā)電...
2024-08-21 標(biāo)簽:電動(dòng)機(jī)電磁場(chǎng)電磁學(xué) 4628 0
磁滯損耗和渦流損耗是電磁學(xué)領(lǐng)域中兩個(gè)重要的概念,它們分別描述了在磁性材料和導(dǎo)體中由于電磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的能量損耗。 一、引言 在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,電磁學(xué)的應(yīng)用...
2024-07-26 標(biāo)簽:電磁場(chǎng)電磁學(xué)渦流損耗 4458 0
洛倫茲力是電磁學(xué)中的一個(gè)重要概念,它描述了帶電粒子在電磁場(chǎng)中受到的力。當(dāng)一個(gè)帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),它會(huì)受到一個(gè)垂直于磁場(chǎng)和運(yùn)動(dòng)方向的力,這個(gè)力就是洛倫...
相對(duì)介電常數(shù)的定義及應(yīng)用 相對(duì)介電常數(shù)與電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系
一、引言 相對(duì)介電常數(shù)是描述材料電介質(zhì)性質(zhì)或極化能力的物理參數(shù),在電磁學(xué)、電子學(xué)和材料科學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。 二、相對(duì)介電常數(shù)的定義 相對(duì)介電常數(shù)(...
作為一個(gè)“數(shù)學(xué)控”,不拽上點(diǎn)數(shù)學(xué)總是覺(jué)得少了點(diǎn)什么。section 2描述了理解后續(xù)內(nèi)容需要的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),理解這個(gè)章節(jié)的內(nèi)容需要單變量微積分和基本向量的知識(shí)。
2020-08-22 標(biāo)簽:電容電磁學(xué)電場(chǎng)強(qiáng)度 3893 0
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