Магнитные материалы имеют широкий спектр применения. Кривая намагничивания и петля гистерезиса отражают характеристики намагничивания магнитных материалов под воздействием внешних магнитных полей. Динамическая петля гистерезиса — это характеристика переменного магнитного поля магнитных материалов, имеющая важное значение в промышленности, поскольку сердечники двигателей переменного тока и трансформаторов работают в режиме переменного тока.
Магнитные свойства ферромагнитного материала изменяются с изменением температуры. При повышении температуры до определенного значения материал переходит из ферромагнитного состояния в парамагнитное. Эта температура называется температурой Кюри. Определение температуры Кюри ферромагнитных материалов имеет большое значение не только для исследований и разработок магнитных материалов и магнитных устройств, но и для применения в инженерной технике.
Данная экспериментальная установка позволяет не только измерять магнитные свойства, но и наблюдать изменение формы петли гистерезиса, вызванное изменением магнитного момента при изменении температуры, а также измерять температуру исчезновения спонтанной намагниченности (т.е. температуру Кюри). Установка проста по конструкции, стабильна и надежна в работе. Эксперименты по измерению температуры Кюри и петли гистерезиса мягких магнитных ферритовых материалов позволяют студентам углубить понимание основных характеристик магнитных материалов. Возможны следующие эксперименты:
1. Измерьте петлю гистерезиса мягкого магнитного ферритового материала:
Студенты могут построить и проанализировать петлю гистерезиса, из которой можно получить коэрцитивную силу (интенсивность внешнего магнитного поля, необходимая для уменьшения намагниченности до нуля) и остаточную намагниченность (оставшуюся намагниченность после снятия внешнего поля) материала.
2. Измерьте кривую намагниченности мягкого магнитного феррита:
Студенты изучат базовую кривую намагничивания мягкого магнитного феррита и познакомятся с зависимостью между напряженностью магнитного поля и магнитной проводимостью. Эта кривая позволит понять магнитную проницаемость материала и его реакцию на внешние магнитные поля.
3. Определите температуру Кюри ферромагнитного материала:
Анализируя температурную зависимость изменения намагниченности, студенты могут определить температуру Кюри — точку, в которой материал переходит из ферромагнитного состояния в парамагнитное.
| Компонент | Параметр | Значение и единицы измерения |
| Встроенный источник (AC) | Тип сигнала | Синусоидальный сигнал, диапазон частот: 7500 Гц ~ 9500 Гц (регулируемый); амплитуда: 0 ~ 2,5 В (пиковое значение) (регулируемое значение). |
| Внешний генератор (опция) | Рекомендуемый тип | Генератор сигналов произвольной формы (DDS) |
| Диапазон частот | 10 Гц — 100 кГц (для расширенных исследований) | |
| Форма сигнала | Синус (для гистерезиса), Треугольник (для анализа потерь) | |
| Амплитуда | до 20 В (пик-пик) | |
| Измерительная цепь (Интегратор) | Постоянная времени (RC) | Подобрана для частоты 50 Гц |
| Назначение | Преобразование напряжения с вторичной обмотки в индукцию B |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 15 июня 2026