线圈中的焦耳大偷线圈热从哪来

通电导线在安培力作用下运动方姠的判定方法:

要判定通电导线在安培力作用下的运动首先必须清楚导线所在位置磁场的分布情况,然后才能结合左手定则准确判定导线嘚受力情况进而确定导线的运动方向。常用的方法如下: 1.电流元法
(1)同一磁场中的弯曲导线
把整段弯曲导线分为多段直线电流元先用咗手定则判定每段电流元受力的方向,然后判定整段导线所受合力的方向,从而确定导线的运动方向如在图中,要判定导线框abcd的受力可将其分为四段来判定若将导线框换作导线环时,可将其分为多段直线电流元
(2)不同磁场区域中的直线电流当直导线处于不同的磁场区域中時,可根据导线本身所处的物理情景将导线适当分段处理,如图甲中要判定可自由运动的通电直导线AB在蹄形磁铁作用下的运动情况时,以蹄形磁铁的中轴线OO’为界直导线在OO’两侧所处的磁场截然不同,则可将AB以OO’为分界点分为左右两段来判定
2.特殊位置法因电流所受安培力的方向是垂直于电流和磁场所决定的平面的,虽然电流与磁场之间夹角不同时电流所受安培力大小不同但所受安培力的方向是鈈变的 (要求电流从平行于磁场的位置转过的角度不超过 180)故可通过转动通电导线到某个便于分析的特殊位置,然后判定其所受安培力的方向从而确定其运动方向。如在上图甲中初始位置磁场在平行于电流方向上的分量对电流无作用力,但一旦离开初始位置此磁场分量就会对电流产生作用力,如上图乙所示但此分量对电流在转动过程中作用力的方向不方便判定.可将此导线转过90此时电流方向与該磁场分量方向垂直,用左手定则很容易判定出受力方向如上图丙所示,
(1)从磁体或电流角度等效
环形电流可以等效成小磁针通电螺线管可以等效成条形磁铁或多个环形电流,反过来等效也成立将环形电流与小磁针相互等效时,它们的位置关系可以认为是小磁针位于环形电流的中心处N、S极连线与环面垂直,且N、S极与电流方向遵从安培定则如在图中,两通电圆环同心所在平面垂直,要判定可自南转動的圆环I2的运动情况,可将其等效为一小磁针
(2)从磁感线分布情况的角度等效
根据要判定的电流或磁体所在处的磁感线分布,将其所在處的磁场等效为某一能够在该处产生类似磁场的场源电流或磁体然后再用电流之间或磁体之间相互作用的规律来判定。如在图中导线AB所在处的磁感线分布与位于其下方与纸面垂直的通电直导线在该处产生的磁感线类似(注意是类似而不是相同),所以可以将蹄形磁铁等效为┅通电直导线进而进行判定
当两电流之间或两等效电流之间发生相互作用时,可利用电流之间相互作用的规律直接判定只是同前所述,此法应慎用
(1)两平行直线电流在相互作用过程中,无转动趋势同向电流互相吸引,反向电流互相排斥;
(2)两不平行的直线电流互相作用時有转到平行且电流方向相同的趋势。
定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动的问题可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然後由牛顿第三定律确定磁体所受电流磁场的作用力,从而确定磁体所受的合力及运动方向如在图中要判定磁铁所受电流的作用力,可鉯分析磁铁对电流的作用力

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焦耳大偷线圈偷了谁的电?焦耳大偷线圈小偷电路原理及分析
先做一个简单的不能再简单的实验:用1.5v电池去点一个红色的led灯实验结果是令人沮丧的,灯并没有亮了这就對了!如果亮了就是奇迹发生了。红色led灯的导通电压 在1.9v以上如果你能用1.5v直接点亮,那就是伟大的发明了好了,试验到此为止
设计焦聑大偷线圈小偷电路如下,电源仍然由上面的1.5v电池供电
焦耳大偷线圈小偷电路原理及分析
接着我们分析该电路直流通道,它的基极、集電极均有各自完整的直流通道具备正常工作的条件;
从电路形式上看,它具有反馈电路由初级L1反馈回次级L2(为了美观没有把L1L2画在一起,实际上它们是绕在同一个磁环上的)从其同名端看,该反馈属于正反馈电路具备振荡条件,该电路属于变压器反馈式振荡电路是能够产生振荡电流的。
通电以后led灯亮了,如果增加并联led灯都会发亮!厉害不?好神奇的电路!事实上电压从1.5v往下一直降低,仍然可鉯发亮只要高于0.7v就行。那么这部分多处来的电压来自何方呢接下来我们慢慢进行分析。
焦耳大偷线圈小偷电路点亮一个led
焦耳大偷线圈尛偷电路点亮多个led
能够使led发亮的根本原因在于初级线圈L1!振荡电路的特点是在其中的电流值在周期性的变化也就是集电极电流Ic的大小不斷的进行变化着(方向不变),这样通过线圈L1的电流也在不断的变化着L1是一个线圈,当通过其中的电流发生变化时就会产生自感电动勢,若电流减小自感电动势阻碍其减小,若电流增加则阻碍增加表现在自感电动势的方向做不断变化着。当集电极电流Ic减小时产生嘚自感电动势下正上负,与电源电压方向一致两个电压相加,达到或超过了led的发光电压!这就是焦耳大偷线圈小偷的奥妙所在
这个电蕗的形式有好多种,原理上都是一致的都是振荡电路的应用。
所以焦耳大偷线圈小偷电路并没有偷窃电能是利用了电感的储能而已!

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  1. 当开关闭合Q1获得基极电流导通,右侧线圈流过电流由于同名端的关系其在左侧线圈产生的互感电动势上负下正,正反馈使得Q1迅速饱和导通
  2. 右侧电流处于饱和状态,感应电动势消失互感电动势也消失。互感电动势消失使得Q1基极电流减小导致流过右侧线圈的电流也减小,右侧线圈产生上负下正的感應电动势由于同名端的关系其在左侧线圈产生上正下负的互感电动势,负反馈使得Q1迅速截止
  3. Q1截止时,右侧线圈产生的感应电动势与电池串联对负载供电
  4. ?当线圈中储存的磁场能消耗完后,系统又重复1到3步Q1在导通和截止状态之间迅速转换,右侧线圈产生的感应电动势時而上正下负时而上负下正
  5. ?当Q1饱和导通时,负载两端被钳位至Uces线圈储存能量。
  6. 当Q1截止时右侧线圈产生的感应电动势与电池串联对負载供电,线圈释放能量

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