磁滞回线实验数据表格[最新]

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磁滞回线的测量(实验报告)

磁滞回线的测量(实验报告)

实验名称: 用示波器观测铁磁材料的动态磁滞回线姓 名学 号 班 级桌号教 室 基础教学楼1101实验日期 2016年 月 日 节4、研究磁滞回线形状与频率的关系;并比较不同材料磁滞回线形状。

二、实验仪器1. 双踪示波器2. DH4516C 型磁滞回线测量仪三、实验原理(一)铁磁物质的磁滞现象铁磁性物质除了具有高的磁导率外,另一重要的特点就是磁滞。

以下是关于磁滞的几个重要概念1、饱和磁感应强度B S 、饱和磁场强度H S 和磁化曲线铁磁材料未被磁化时,H 和B 均为零。

这时若在铁磁材料上加一个由小到大的磁化场,则铁磁材料内部的磁场强度H 与磁感应强度B 也随之变大,其B-H 变化曲线如图1(OS )曲线所示。

到S 后,B 几乎不随H 的增大而增大,此时,介质的磁化达到饱和。

与S 对应的H S 称饱和磁场强度,相应的B S 称饱和磁感应强度。

我们称曲线OS 为磁性材料的磁化曲线。

图1 磁性材料的磁化曲线 图2 磁滞回线和磁化曲线2、磁滞现象、剩磁、矫顽力、磁滞回线当铁磁质磁化达到饱和后,如果使H 逐步退到零,B 也逐渐减小,但B 的减小“跟不上”H 的减小(B 滞后于H )。

即:其轨迹并不沿原曲线SO ,而是沿另一曲线Sb 下降。

当H 下降为零时,B 不为零,而是等于B r ,说明铁磁物质中,当磁化场退为零后仍保留一定的磁性。

这种现象叫磁滞现象,B r 叫剩磁。

若要完全消除剩磁B r ,必须加反向磁场,当B =0时磁场的值H c 为铁磁质的矫顽力。

当反向磁场继续增加,铁磁质的磁化达到反向饱和。

反向磁场减小到零,同样出现剩磁现象。

不断地正向或反向缓慢改变磁场,磁化曲线成为一闭合曲线,这个闭合曲线称为磁滞回线,如图2所示。

即:IH (1)由(1)式可知,若将电压U1输入示波器 X偏转板时,示波器上任一时刻电子束在X轴的偏转正比于磁场强度H。

为了追踪测量样品内的磁感应强度B,在截面面积为S的样品中缠绕副线圈N2,B可通过副线圈N2中由于磁通量变化而产生的感应电动势ε来测定。

磁滞回线实验报告

磁滞回线实验报告

一、实验目的1. 理解磁滞回线的概念和特性;2. 掌握磁滞回线的测量方法;3. 分析磁滞回线与材料性能之间的关系。

二、实验原理磁滞回线是铁磁材料在外加磁场作用下,磁化强度(磁感应强度B)随磁场强度(磁场强度H)变化的关系曲线。

在磁滞回线中,磁化强度和磁场强度之间存在滞后现象,即当磁场强度减小到零时,磁化强度并不立即为零,而是保持一定的数值,这种现象称为磁滞。

磁滞回线的形状反映了铁磁材料的磁滞特性,主要包括以下参数:1. 矫顽力(Hc):磁化强度为零时,所需的反向磁场强度;2. 饱和磁感应强度(Bs):磁场强度达到饱和时,磁化强度达到的最大值;3. 剩磁(Br):磁场强度为零时,磁化强度所保持的值。

三、实验仪器与材料1. 磁滞回线测量仪;2. 待测铁磁材料;3. 示波器;4. 磁场发生器;5. 信号发生器;6. 测量磁感应强度和磁场强度的传感器。

四、实验步骤1. 将待测铁磁材料放置在磁滞回线测量仪中,调整磁场发生器,使磁场强度逐渐增加;2. 使用信号发生器产生一定频率的交流信号,输入到磁滞回线测量仪中;3. 示波器显示磁滞回线图形,记录不同磁场强度下的磁化强度值;4. 根据实验数据,绘制磁滞回线曲线;5. 分析磁滞回线与材料性能之间的关系。

五、实验结果与分析1. 磁滞回线图形:根据实验数据,绘制磁滞回线曲线,如图1所示。

图1 磁滞回线曲线2. 磁滞回线参数:根据磁滞回线曲线,测量矫顽力(Hc)、饱和磁感应强度(Bs)和剩磁(Br)等参数。

3. 分析:(1)矫顽力(Hc):矫顽力是磁滞回线中的最大磁场强度,反映了材料抵抗磁化退磁的能力。

矫顽力越大,材料越难退磁,即磁滞特性越好。

(2)饱和磁感应强度(Bs):饱和磁感应强度是磁化强度达到的最大值,反映了材料的磁导率。

饱和磁感应强度越大,材料的磁导率越高。

(3)剩磁(Br):剩磁是磁场强度为零时,磁化强度所保持的值,反映了材料的剩磁特性。

剩磁越大,材料的剩磁特性越好。

新式仪器 动态磁滞回线实验数据处理文件(mw)

新式仪器 动态磁滞回线实验数据处理文件(mw)

B(mT)
系列1
对应B=0的点,即为Hc的值,把+Hc、-Hc值的绝对值求平均,作为该材料的矫顽力。 材料矫顽力计算:如:Hc=(146.9+113.1)/2=130(A/m),所以铁芯为硬磁性材料。 警告:由于文件中隐含“宏”编程内容,同学在不熟悉的情况下,请勿对文件做随意修改,以免功能失效! 如有疑问,请在文件打开时点"sheet2"参看数据处理实例!
fb310型磁滞回线实验数据处理专用表格xld2008524格excel程序会自动完有错xy数据要按封闭由于编程时行号只取325所以测试数据不能超过23组
FB310 型磁滞回线实验数据处理专用表格XLD2008.5.24
参数名称 数值 单位
X 格
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -0.63 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 0.80 1.00 2.00 3.00 4.00
U1 V
0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 -0.063 -0.100 -0.200 -0.300 -0.400 -0.500 -0.500 -0.400 -0.300 -0.200 -0.100 0.000 0.080 0.100 0.200 0.300 0.400
C U 2 ( mT ) N2 S
283.4 226.8 170.1 113.4 56.7 0.0 -35.7 -56.7 -113.4 -170.1 -226.8 -283.4 -283.4 -226.8 -170.1 -113.4 -56.7 0.0 45.4 56.7 113.4 170.1 226.8

实验报告 磁滞回线

实验报告 磁滞回线

系别 ___________ 班号 ____________ 姓名 ______________ 同组姓名 __________实验日期 _________________________ 教师评定 ______________【实验名称】静态法测量软磁材料的磁滞回线和示波器观测动态磁滞回线【目的要求】i)了解电子积分器的工作原理和使用方法;ii)用静态磁参数测试仪测量软磁材料的磁化曲线和静态磁滞回线.iii)用示波器观测软磁材料的磁滞回线iv)学习标定磁场强度、磁感应强度,测定样品的参数(B S, B r, H c)【仪器用具】JCC‐Ⅱ型静态磁参数测试仪, 磁参量实验测试板, 测试连接线, 低压电源,变压器,示波器,电阻(2Ω),电感(0.05H),等等等等【实验原理】i)铁磁材料的磁化规律系别 ___________ 班号 ____________ 姓名 ______________ 同组姓名 __________实验日期 _________________________ 教师评定 ______________如图所示, 曲线OA 为起始磁化曲线. 开始时, H 和B 均为0, 随着H 的增加, B 开始增加较为缓慢, 然后经过一段急剧增加的过程后又缓慢下来. 再继续增大H 时, B 几乎不变, 即达到磁饱和. 我们把闭合曲线Arc’A’r’A 叫做磁滞回线, B S 叫做饱和磁感应强度, B r 叫做剩余磁感应强度, rc’和r’c 称为退磁曲线, H c 称为矫顽力.为了让材料达到稳定状态,本实验选择在饱和电流I s 条件下, 重复按测试仪上的 “换向” 键, 使材料在达到稳定磁化. 只有经过“磁锻炼”后的磁滞回线才能代表该材料的磁滞性质. ii)测量原理和方法(1)计算磁化场的磁场强度H112()IH R R πΝ=+ (0.1)其中N 1为励磁线圈匝数, R 1, R 2为环的内外半径, I 为励磁电流. (2)通过探测线圈的磁通量Φ与该处的磁感应强度B 的关系为:2N BS Φ= (0.2)励磁电流反向引起的磁通量变化为:222N BS ∆Φ=Φ= (0.3)探测线圈两端的感生电动势为:i d e dtΦ=−(0.4) 即:i e dt ∆Φ=−∫ (0.5)本实验利用运算放大器实现积分运算, 其输出电压U 0与输入电压e i 的关系为:01i U e dt RC ≈−∫(0.6) 所以有:022RCB U N S=(0.7) 通过测量积分电压U 0, 可以计算出磁感应强度B, 各个数值在仪器上有标定:系别 ___________ 班号 ____________ 姓名 ______________ 同组姓名 __________实验日期 _________________________ 教师评定 ______________N 1 (匝) N 2 (匝) S (mm 2) R 1 (mm) R 2 (mm) RC (s) 560±20400±1026±122250.102iii)示波器观察的原理:示波器两个通道分别接在标准电阻和积分电容上,这样他们的读数分别正比于H 和B. 关系为:H=N1l i1=N1Uch1 lR0=k1Uch1B=R2CN2SUCh2=k2Uch2 R 2C 不好算,我们用标准电感来测量,测量标准电感时候的图线斜率k ,那么我们有:R2C=MkR0k1=N1lR0,k2=M kR0N2S 【实验内容】i)测软磁材料的起始磁化曲线先消磁, 然后将励磁电流由小到大逐渐改变, 直到电流基本达到饱和, 测量电流相对应的积分电压U 0, 根据公式(0.1)和(0.7)求出相应的H 和B. ii)测量软磁材料的静态磁滞回线 (1)测饱和磁感应强度Bs饱和时进行磁锻炼, 积分清零, 电流换向, 测得积分电压U s , 于是有:22S S RCB U N S=(0.8) 此后保持测试仪的电流输出的大小. (2)测剩余磁感应强度B r数字表清零, 撤去励磁电流. 数字表上给出的积分电压记录为U r , 与之对应的磁感应强度的变化ΔB r 为:系别 ___________ 班号 ____________ 姓名 ______________ 同组姓名 __________实验日期 _________________________ 教师评定 ______________2r r RCB U N S∆=(0.9) 因此, 剩余磁感应强度B r 为:r S r B B B =−∆ (0.10)(3)测磁滞回线上第I, Ⅱ, Ⅲ象限的点(a)接通测试板上的分流支路, 调节电位器, 使通过线圈的电流由I S 减小到需要的I 1. (b)断开分流支路, 再饱和电压下对材料磁锻炼.(c)再次接通分流支路, 将数字表清零, 然后断开开关S 2撤去线圈上的电流, 此时数字表上给出的积分电压记录为U 1. U 1对应的是磁感应强度从B 1到B r 的改变, 即:1112r RCB B B N S ∆=−= (0.11) 因而有:11r B B B =+∆ (0.12)(d)数字表清零. 再将开关S 2打向另一方, 即使线圈上的电流方向反向, 数字表上给出的积分电压记录为U 1ʹ , U 1ʹ 对应的是磁感应强度从B r 到B 1ʹ 的改变, 即有:1112r RC B B B U N S ′′′∆=−= (0.13) 因而有:11r B B B ′′=−∆ (0.14)(e)重复上述步骤.iii)测量动态图线:示波器调节到X ‐Y 模式,DC 耦合;连接线路之后,打开电源,然后把稳压电源的输出提高,直到在示波器上看到了图形,这个图形就是所谓动态磁化曲线,记录下曲线同示波器网格的所有交点;然后断开电源,把待测样品取下,换上标准电感,然后打开电源,测量得到的直线的斜率。

物理实验-霍尔传感器测量铁磁材料的磁滞回线

物理实验-霍尔传感器测量铁磁材料的磁滞回线

450 500 550 600 3750 4167 4583 5000
H(A/m)
4000
6000
返回
833.3 416.7 0 -417 -833.3 -1250 -1667 -2083 -2500
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2917 -3333 -3750 -4167 -4583 -5000 -4583 -4167
1000
2000
3000
4000
5000
表3、测模具钢磁滞回线实验数据 (注意:磁场反向时为负值,填写时要带负号)
I(mA)
H (A/m) B(mT)
600 5000
550 4583
500 4167
450 3750
400 3333
350 2917
300 2500
250 2083
200 1667
I(mA) 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400
0
B(mT)
50 417
100 150 200 250 300 350 400 833 1250 1667 2083 2500 2917 3333
模具钢磁滞回线
B(mT)
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
-6000
-4000
-2000
0.0 0
从图中可看出饱和磁感应强度 Bmax=
H (A/m)
0
-417 -833 ### ### ### ### ### ###
B(mT)
I(mA)
H (A/m) B(mT)
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B/mT
磁滞回线测量数据
I/mA H/(A/m) B/mT H/(A/m) B/mT I/mA 600.6 5003.00 326.0 600.4 5001.33 327.8 550.1 4582.33 320.6 550 4581.50 314.6 500 4165.00 314.5 500.3 4167.50 298.9 450 3748.50 307.6 450.4 3751.83 279.5 400.4 3335.33 299.4 400.3 3334.50 254.8 350.2 2917.17 289.3 350 2915.50 223.6
磁滞回线实验数据表格[最新]
气隙中磁场分布测量数据
X/mm B/mT X/mm B/mT X/mm B/mT X/mm B/mT X/mm B/mT X/mm B/mT
-10.0 125.4-6.0 297.7-2.0 298.72.0 298.66.0 29810.0 295.4
-9.0 170.7-5.0 298.3-1.0 298.73.0 298.57.0 297.911.0 283.6
50 416.50 138.9 50 416.50 -45.8
0 0.00 94.2 0 0.00 -93.1
-50.2 -418.17 47.5 -50.2 -418.17 -139.0
-100.1 -833.83 0.2 -100.1 -833.83 -179.3
-150.1 -1250.33 -46.6 -150.1 -1250.33 -214.0
-400.3 -3334.50 -251.5 -400.3 -3334.50 -304.5
-450.4 -3751.83 -277.0 -450 -3748.50 -312.7
-501.6 -4178.33 -297.7 -500 -4165.00 -319.6
-550 -4581.50 -313.2 -550 -4581.50 -325.8
I/mA H/(A/m) B/mT I/mA H/(A/m) B/mT
00.00 0350.22917.17 218.5 50416.50 16.94003332.00 245.4 100.1833.83 43.44503748.50 267.9 150.21251.17 74.0 5004165.00 286.9 200.41669.33 106.9550.14582.33 303.1 250.12083.33 147.9600.35000.50 316.8 300.22500.67 186.1 平均磁路长度L= 0.240 m,总匝数= 2000 匝,单位长度匝数n= 8.33 匝/mm.
bmtxmm精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档磁滞回线测量数据imabmtimabmt6006500300326060045001333278550145823332065504581503146500416500314550034167502989450374850307645043751832795400433353329944003333450254835022917172893350291550223630012499832766300249900186625012083332602250320850014482003166850238920011666839891501249502118150124950512100283467178510018338325504165013895041650458000942000931502418174755024181713901001833830210018338317931501125033466150112503321402003166850939200166600242125020825013932502082502643bmt精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档实验所得磁滞回线30012499831819300124998328133501291633219635052919672943400333345025154003333450304545043751832770450374850312750164178332977500416500319655045815031325504581503258600350005032666004998003266bmt精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档
-200.3 -1668.50 -93.9 -200 -1666.00 -242.1
-250 -2082.50 -139.3 -250 -2082.50 -264.3
-300.1 -2499.83 -181.9 -300.1 -2499.83 -281.3
-350.1 -2916.33 -219.6 -350.5 -2919.67 -294.3
300.1 83 276.6 300 2499.00 186.6
250.1 2083.33 260.2 250.3 2085.00 144.8
200.3 1668.50 238.9 200.1 1666.83 98.9
150 1249.50 211.8 150 1249.50 51.2
100.2 834.67 178.5 100.1 833.83 2.5
-8.0 238.4-4.0 298.50.0 298.64.0 298.48.0 297.512.0 223.3
-7.0 288.4-3.0 298.61.0 298.65.0 298.39.0 297.213.0 134.4
励磁电流I= 500 mA
气隙中磁场分布曲线
B/mT
X/mm
初始磁化曲线测量数据
-600.3 -5000.50 -326.6 -600 -4998.00 -326.6
实验所得磁滞回线
B/mT
H/(A/m)
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