• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kas ir Pmmc (permanent magnet moving coil)?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Stāvīgais magnēts ar kustīgo spērus (PMMC)

1. Pamata struktūra

Stāvīgā magnēta ar kustīgo spēru (PMMC) galvenie komponenti ietver:

  • • Stāvīgais magnēts: Sniedz stabila magnētiskā lauka, parasti izmantojot augstkoercitivitātes retmetālu magnētus, piemēram, neodīma-dzelzs-borā.

  • • Kustīgais spēris (spēris): Sastāv no dūšļiem, kas apvijoti spērī un atrodas stāvīgā magnēta gaisa spraugā. Kad strāva plūst caur spēri, tā pieredz spēku magnētiskajā laukā, kas to noved pie nobīdes.

  • • Virsma un leņķis: Atbalsta kustīgo spēri un ļauj tam brīvi rotēt.

  • • Spirālveida spraugelis (mākoņspraugelis): Sniedz atgriezenisko momentu, lai spēris atgrieztos sākotnējā pozīcijā, kad nav strāvas. Tas arī pārved strāvu uz spēri.

  • • Rādītājs un skalas: Rādītājs ir savienots ar kustīgo spēri un kustās kopā ar tā nobīdi, rādot mērīto vērtību. Skala ļauj nolasīt konkrētas vērtības.

2. Darbības princips

PMMC darbības princips balstīts uz Ampēra likumu un Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likumu. Process notiek šādi:

  • • Kad strāva plūst caur kustīgo spēri, saskaņā ar Ampēra likumu, spēri plūstošā strāva radīs spēku (Lorentza spēku) magnētiskajā laukā, kas novedīs spēri pie nobīdes.

  • • Spēra nobīdes leņķis ir proporcionāls caur to plūstošajai strāvai, ļaujot tieši nolasīt strāvas lielumu no rādītāja kustības.

  • • Spirālveida spraugelis sniedz pretspēku, nodrošinot, ka spēris atgriežas sākotnējā pozīcijā (nulle), kad strāva cessa.

3. Iespējas un priekšrocības

PMMC ir vairākas nozīmīgas iezīmes un priekšrocības:

  • • Augsta precizitāte: Tā lineārā atbildes rakstura dēļ PMMC instrumenti piedāvā augstu mērījumu precizitāti, padarot tos piemērotiem precīziem mērījumiem.

  • • Zema enerģijas patēriņa: Spēris ir ar zemu pretestību, patērējot minimālu enerģiju, kas ir ideāli zema enerģijas aplikācijām.

  • • Īpaši laba stabilitāte: Stāvīgā magnēta sniegtais stabils magnētiskais lauks nodrošina uzticību un konsekventus mērījumu rezultātus, neietekmējot ārējos magnētiskos laukus.

  • • Augsta jūtība: Kustīgā spēra vieglais dizains padara to ļoti jūtīgu pret mazām strāvas vai sprieguma izmaiņām, ļaujot detektēt mazas atšķirības.

  • • Unidirekcionala nobīde: PMMC ir izstrādāti, lai strādātu tikai ar tiešo strāvu (DC), jo maiņstrāva (AC) izraisītu spēra oscilācijas, nepiedāvājot stabila nolasījumu. Tāpēc PMMC instrumenti parasti tiek izmantoti DC mērījumiem.

4. Lietojums

PMMC tiek plaši izmantots dažādos precīzo mērījumu instrumentos, tostarp:

  • • Ampermetrs: Mēra tiešo strāvu (DC) šķērnī.

  • • Voltmetrs: Savienojot augstpretestības rezistoru seriālā savienojumā, strāvas mērs var tikt pārveidots par voltmetru, lai mērītu DC spriegumu.

  • • Ohmmetrs: Savienojot strāvas mēru ar enerģijas avotu un mainīgo rezistoru, iespējams mērīt pretestību.

  • • Multimetrs: Modernie multimetrus bieži ietver PMMC mērus, lai mērītu strāvu, spriegumu un pretestību.

5. Uzlabojumi un varianti

Lai paplašinātu PMMC lietojuma jomu, ir izstrādāti vairāki uzlabojumi un varianti:

  • • Divspēra struktūra: Pievienojot otru kustīgo spēri, tiek nodrošināta divvirziena nobīde, kas padara to piemērotu AC mērījumiem.

  • • Elektronisks PMMC: Integrējot elektroniskos pastiprinātājus un digitālos displejus, tiek uzlabota mērījumu precizitāte un lasāmība.

  • • Termokopīgu kompensācija: Augstās temperatūras vidē PMMC instrumenti var tikt ietekmēti temperatūras maiņām. Daži instrumenti ietver termokopīgu kompensācijas mehānismus, lai nodrošinātu precīzus mērījumus.

Kopsavilkums

Stāvīgais magnēts ar kustīgo spēru (PMMC) ir precīzs mērījumu instruments, balstīts uz elektromagnētiskās indukcijas principiem, plaši izmantots strāvas, sprieguma un jaudas mērīšanai. Tā piedāvā augstu precizitāti, zemu enerģijas patēriņu, īpaši labu stabilitāti un augstu jūtību, padarot to īpaši piemērotu DC mērījumiem. Nēsargā PMMC instrumenti tiek galvenokārt izmantoti DC lietojumos, bet uzlabojumi un variantu dizaini to lietošanu ir paplašinājuši arī AC mērījumiem un citām specializētām situācijām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Fotogrāfiskās enerģijas iegūšanas sistēmu sastāvs un darbības princips
Fotovoltaisko (PV) elektroapgādes sistēmu sastāvs un darbības principsFotovoltaiska (PV) elektroapgādes sistēma galvenokārt sastāv no PV moduļiem, kontrolētāja, invertera, akumulatoriem un citiem piederumiem (akumulatori nav nepieciešami tīkuma savienojamajām sistēmām). Atkarībā no tā, vai tā balstās uz sabiedrisko elektrotīklu, PV sistēmas ir sadalītas divos veidos: neatkarīgās no tīkuma un tīkuma savienojamās. Neatkarīgās no tīkuma sistēmas strādā bez atbalsta no sabiedrisko elektrotīklu. Tās
10/09/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību