Innholdsfortegnelse:

Hvordan lage solenoid hjemme ?: 6 trinn
Hvordan lage solenoid hjemme ?: 6 trinn

Video: Hvordan lage solenoid hjemme ?: 6 trinn

Video: Hvordan lage solenoid hjemme ?: 6 trinn
Video: Смерть в отеле: Что произошло с девушкой, которую никто не знал? 2024, Juli
Anonim
Hvordan lage solenoid hjemme?
Hvordan lage solenoid hjemme?

Hva er en solenoid? Magnetventilen er en aktuator som skaper elektromagnetisme ved å bli ladet med elektrisitet. Som vi alle vet, består en solenoid av en jernkjerne og magnetspole. Magnetspole refererer til ledningene som vikles rundt kjernerøret. For å øke den magnetiske kraften, legg jernkjernen i kjernerøret, og gjør solenoid drevet, det er slik solenoiden fungerer. Magnetventilen er vanligvis laget til stripeform eller hesteskoform, som er mer magnetisert. Dessuten er magneten laget for mykt jern eller silisiumstål for å avta magneten raskt. Slik at magnetisme kan håndteres av på-av. Hvis solenoiden er laget av stål, eller når stål er magnetisert, vil det beholde magnetisme, solenoiden kan ikke styres av strømmen, fordelene med solenoiden vil forsvinne.

Magnetventilen har mange bruksområder i vårt daglige liv, den kan påføres i solenoid pneumatisk kontrollventil, magnetventil som drives av den hydrauliske ventilen, etc. Med utviklingen av magnetventilen har generatoren også stor forbedring.

Hvordan fungerer en magnetventil?

Når jernkjernen påføres magnetspolen, magnetiseres jernkjernen av magnetfeltet til magnetspolen. Etter magnetisering blir jernkjernen et magnetfelt, to magnetfelt vil øke magnetismen til magnetventilen. I tillegg kan magnetventilen ikke være laget av stål, eller når stål er magnetisert, kan magnetismen ikke styres av strømmen, fordelene med magnetventilen vil forsvinne.

Magnetventilen er den ubestandige magneten, det er lett å starte eller avslutte magnetismen. For eksempel på-av magnetventil eller løfteelektromagnet.

Generelt er magnetfeltet til solenoiden relatert til strømmen, spolevendinger og jernkjernen inne i solenoiden. Slik at vi i prosessen med magnetdesignet bør fokusere på viklingsfordelingen og jernkjernevalget, og bruke størrelsen på strøm til å kontrollere magnetfeltet. På grunn av spolemotstanden er størrelsen på magnetfeltet begrenset, med oppdagelse og anvendelse av superleder har begrensningen sjansen til å overvinne.

Trinn 1: Forbered materiale som nedenfor:

Forbered materiale som nedenfor
Forbered materiale som nedenfor
Forbered materiale som nedenfor
Forbered materiale som nedenfor
  • En miniatyrtransformator med E-type jernflis (merk: F-type jernflis er ubrukelig);
  • Verktøy: en tang, en vanlig skrutrekker;

Trinn 2: Del transformatoren

Del transformatoren
Del transformatoren
Del transformatoren
Del transformatoren

Finn en transformator (den er lett å finne i mange elektriske apparater.) Og del den. Del den første jernbrikken sakte med en tang og en vanlig skrutrekker, og deretter kan du ta brikken litt hardt.

Trinn 3: Velg spolen

Velg din spole
Velg din spole

Etter demontering kan du finne at transformatoren har to spoler, en har tynn emaljert ledning og en annen har tykk emaljert ledning. Velg den tynnere.

Trinn 4: Kontroller spenningen

Deretter bør vi ta hensyn til spenningen. Hvis inngangsspenningen til transformatoren er 220V, er utgangsspenningen 12V, og du velger spolen med tynnere emaljert ledning, så spenningen til spolen din er 220V. Men hvis du velger spolen med tykkere emaljert ledning, er spenningen på spolen 12V. Faktisk, her er bare en referanse, du bør velge relativ spenning i henhold til parameteren til transformatoren.

Trinn 5: Monter transformatoren

Monter transformatoren
Monter transformatoren

Installer transformatoren på nytt, legg merke til at ominstallasjon ikke er akkurat som før, du bør sette utstående kanter på samme side, i stedet for kryssstabel som før.

Trinn 6: Siste trinn

Siste trinn
Siste trinn

Legg til slutt spolen på jernflisen. Inntil dette trinnet er solenoiden fullført.

Dette er hele guiden for hvordan du lager en solenoid hjemme. Materialene og verktøyene i denne veiledningen kan enkelt fås. Når det gjelder den elektromagnetiske kraften til solenoiden, som bestemmes av strømmen og spolevendingene. Jo større strøm, jo større elektromagnetisk kraft; jo flere spoler snur, desto større elektromagnetisk kraft.

Anbefalt: