» anlegg "Prefikset" Tester av magneter "

Prefikset "Tester av magneter"

Hei kjære forfattere, journalister, lesere!

Dette prefikset til multimeteret lar deg bestemme og sammenligne styrken til magneter, retningen til magnetfeltet og skjermings (antimagnetisk) effekten av forskjellige materialer.

Brukte verktøy:

Wood sager
baufil
Bor med et bor med en diameter på 1 mm
Flat fil
Filen er flat
knipetang
tang
Rundtang
linjal
markør
Loddejern 25 W
saks
Sandpapir
pensel

materialer:

Furu bjelke
glassfiber
Scotch tape
lim
lodde
rosin
Løsemiddel 646
rag
Strandet ledning
Vassbrytere
Plastlinje

Jeg brukte en magnetisk kontrollert forseglet kontakt (vassbryter) som magnetfeltføler, og en multimeter som en indikator.

Er det enkelt? La oss se nærmere på min hjemmelaget. Her er hennes skjematiske diagram.

To parallelt tilkoblede vassbrytere er koblet til et multimeter som er slått på i halvlederskontinuitetsmodus.

Denne modusen kan du finne selv i de rimeligste multimeterne. I denne modusen gir enheten selvfølgelig et lydsignal med lav motstand fra den målte krets, og når den er lukket.

Vassbryteren som brukes i dette hjemmelagde produktet har en normalt åpen kontakt. Dette betyr at kontakten er åpen i mangel av magnetfelt. Når feltet vises, lukkes kontakten.

Hvorfor brukte jeg to vassbrytere og ikke en? Faktum er at vassbryteren, på grunn av dens designfunksjoner, reagerer på magnetfeltet forskjellig fra forskjellige retninger. I det gode, jo flere vassbrytere som er koblet parallelt, jo bedre. Men ledet av min erfaring med magnetisk kontrollerte kontakter og prinsippet om rimelig tilstrekkelighet slo jeg meg til to og plasserte dem på en spesiell måte.

Dette bildet viser detaljene jeg samlet dette hjemmelagde produktet fra. Det er veldig få av dem.

To identiske vassbrytere fra innbruddsalarmsensorer, et brett, en linjal, ledninger, et stykke glassfiber.

Jeg plasserte vassbryterne over hverandre i form av bokstaven X. Med denne ordningen, når en vassbryter slutter å svare på et magnetfelt i en bestemt retning, begynner den andre vassbryteren å svare.

For å gjøre dette, kuttet jeg et lite stykke glassfiber, merket ut og boret hull. Jeg satte reedbryterbenene inn i hullene, bøyde dem på baksiden av glassfiberen. Stuck.

Bildet viser at installasjonen av vassbryterne, når de bøyde terminalene, brøt av en del av glasshuset til en av dem. Imidlertid sjekket jeg driften av vassbryteren og fortsatte å jobbe. Jeg loddet sladekontaktene og utgangstrådene til konsollen.


Jeg laget endene av ledningene i form av fortinnede løkker, siden multimeteret mitt kan bruke krokodilleklips på sonderne.

Jeg satte inn et brett med vassbrytere i en spalte som ble laget på forhånd i brettet - ved basen, og la litt lim for pålitelighet.
Prefikset

Jeg limte linjalen.

Fest ledningene med tape.

Prefikset er klart.

Et lite tillegg. Montert denne designen som følger.

Jeg tok en furu bjelke egnet for bredden for fremstilling av sokkelen.
Jeg prøvde på en linjal, som i designet tjener til å bestemme avstanden til magneten som studeres.
Jeg fant ut hvor mye plass som trengs for å fikse brettet med vassbrytere og feste ledningene.

Oppsummert, ga en margin opp, markert og saget av det ønskede tømmeret med en baufil på et tre.
Han laget et tverrgående kutt i tømmeret med en baufil og en flat fil for å installere et brett med vassbrytere.
Jeg brukte en baufil for å klippe et stykke glassfiber som var nødvendig i størrelse. Merket og boret fire hull i den for konklusjonene av vassbryterne.

Jeg la inn kantene på stangen, renset den med sandpapir og dekket stangen med mørk lakk for forfining.
Målte to deler av en flertrinns installasjonsledning. Til slutt strippet han isolasjonen og tinnet.
Resten er beskrevet over.

Nå som prefikset kan og hvordan du jobber med det.

Slå på multimeteret i modus for halvlederoppringing. Magneten som er undersøkt bringes sakte nærmere kretskortet med viderebrytere til det kommer et lydsignal. Vi leser avstanden til magneten på en skala (linjal). Vi skriver resultatet i en notisbok. Vi tar magneten tilbake til lydsignalet forsvinner. Utvid magneten på den andre siden. Gjenta operasjonen når magneten nærmer seg. Vi skriver i notatboka et nytt resultat. Tilsvarende innhenter vi mye data om effekten av en magnet på et objekt, avhengig av magnetens plassering i forhold til et stasjonært objekt. Vanskelig, ikke sant? Men det er klart.

Deretter tar du en annen magnet og gjentar disse operasjonene. Nå har vi muligheten til å sammenligne to magneter under de samme forhold.

Nå undersøker vi de antimagnetiske egenskapene til materialer, hvor mye de svekker effekten av magnetfeltet. For å gjøre dette, ta en hvilken som helst magnet, helst kraftigere. I henhold til metoden beskrevet over bestemmer og registrerer vi avstanden til magneten som signalet begynner å høres fra. Uten å endre magnetposisjonen, fjerner vi den i en skala - en linjal til signalet stopper. Umiddelbart foran vassbryterne plasserer vi det undersøkte antimagnetiske materialet. Arealet av materialprøven skal være slik at de lukker vassbryterne helt fra magneten. Zoom inn magneten. Når det kommer et pip, stopp. Vi leser og skriver resultatet. Avstanden (resultatet) bør avta. Av dette konkluderer vi hvor mye dette materialet svekker magnetfeltet. Dette ligner på hvordan materialer demper radioaktiv stråling. Det var veldig interessant å sammenligne egenskapene til tinn, messing, permalloy tape, transformator skjermer og mer. Tenk nå på hvorfor jeg brukte tre til bunnen av konsollen, og en plastlinjal for skalaen.

Nylig var jeg engasjert i forskningsarbeid "om magnetfeltets påvirkning på vannmålere." Takket være dette prefikset kunne jeg forklare “fenomenet” hvorfor en spottet neodymmagnet ikke kan stoppe noen tellere, men en vanlig, ferrit en fra høyttalerkannen.

Du kan ikke lage et prefiks, men en funksjonelt komplett enhet. I dette tilfellet kan du bytte multimeteret med bare to deler. Batteri og "tweeter" med en innebygd generator, som samler en slik krets.

En strømbryter er ikke nødvendig; i mangel av magnetfelt forbruker kretsen ingenting.

Eller ved å bytte ut multimeteret med tre deler. Batteri, motstand og LED, som i diagrammet.

En strømbryter er heller ikke nødvendig, i mangel av magnetfelt forbruker kretsen ingenting.

Avslutningsvis vil jeg legge til. Hvis magnetene er store, kan de tilnærmes fra sidene av konsollen, les også resultatet på en linjal. Av den grunn tok jeg en blokk som basis, ikke et flatt brett. Linjalen har en skala på begge sider, noe som gjør det praktisk å jobbe med forskjellige konsollposisjoner i forhold til eksperimentøren.

Jeg håper denne artikkelen var interessant og nyttig for deg.

Jeg vil være glad for dine kommentarer og forslag.

Med vennlig hilsen forfatter.
9.7
9.3
7.7

Legg til en kommentar

    • smilersmilerxaxaokdontknowyahoonea
      sjefscratchlurejaja-jaaggressivhemmelighet
      beklagerdansedance2dance3benådninghjelpdrikkevarer
      stoppvennergodgoodgoodfløytebesvimelsetunge
      røykklappingCrayerklærehånligdon-t_mentionnedlasting
      heteirefullaugh1MDAmøtemoskingnegative
      not_ipopcornstraffeleseskremmeskremmersøk
      spydighetthank_youdetteto_clueumnikakuttenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3rødmeskrytekjedsomhet
      sensurertpleasantrysecret2trueseieryusun_bespectacled
      ShokRespektlolPrevedvelkommenKrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodiFLUDforbudnær
155 kommentar
Vel og fremdeles, magnetiske felt - de er heterogene. Hvis du vrir din runde magnet, vil tyngdekraften allerede endre seg.
Fra revisjon - du trenger en magnetisk krets som magnetfeltet fra magneten ikke vil gå gjennom luften til sensorene.

Da vil ikke typen magnet spille en stor rolle, og størrelsen. Den magnetiske kjernen til hver magnet vil ta det samme området. Som magnetisk krets foreslår jeg et stykke av en bolt, men heller en kjerne fra en siltmotor, et annet stykke transformatorstål.
Avhengig av type, må du kanskje gjøre rettelser.
Et stort pluss for entusiasme og en livlig hjerne ... MEN ...

De tok ikke hensyn til magnetområdet, som kraften vil avhenge av. Også en type magnet, i neodym er magnetfeltene korte, men veldig sterke, og i det svarte feltet lange, men svakere. Derfor vil maskinen din vise at den svarte magneten er sterkere enn neodym.

Vel, for å sjekke skjermingen ... kanskje, men magnetfeltet er bare avskjermet av materialene som absorberer det, magnetisert (stål, ferromagneter ...)
Forfatteren
Vel, ja, du kan også gå til en sirkel, en av programmene til konsollen. Hvorfor sammenligne magneter. La oss si at du har en haug med magneter. Og du gjør noe hjemmelaget arbeid der du trenger en sterk magnet. Prefikset hjelper deg raskt å velge det. Det er upraktisk å velge med en spiker eller annen magnet, lang og unøyaktig.
Det ville være bra å bruke dette prefikset som et visuelt hjelpemiddel i radiosirkelen, for å demonstrere prinsippet om driften av vassbrytere. For å vise at de virkelig reagerer forskjellig på forskjellige magneterposisjoner (magnetfelt), og effekten av magnetiske skjermer kan forklares. Og så, bare for å sammenligne styrken til magneter, hvorfor? Dette er ikke transistorer som må velges parvis. Testeren kan bare vise at det er på tide å kaste ut magneten, eller så langt den vil passe.

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...