Электромагнит с напряжением 12 вольт
01.12.2011 Электронная техника
В этом видео уроке канал «Э+М» поведал о том, что такое электромагнит. Кроме этого продемонстрировал, как сделать его руками с напряжением питания 12 вольт и поставил серию опытов с его применением. Продемонстрировал, как расширить эффективность.
Для начала мало теории истории. В начале 19 века датский физик Эрстед нашёл связь между магнетизмом и электричеством. Ток, проходящий через проводник, находящийся рядом с компасом, отклоняет его стрелку в сторону проводника. Это говорит о наличии магнитного поля около проводника.
Кроме этого стало известно, что в случае если в намотать проводник в катушку, его магнитные особенности усилится. В катушке с проводом, так именуемом соленоиде, образуются магнитные линии, такие же, как и в постоянном магните.
В зависимости от того, какой стороной понесем катушку к компасу, он будет отклоняться в ту либо иную сторону. Так как в катушке появились два полюса: северный и южный. Возможно поменять направление электрического тока, в то время, когда поменяются полюса. Для опыта создатель канала намотал 2 однообразные катушки. Первая катушка 260 витков, сопротивление 7 ом. 2 вдвое больше. 520 витков, сопротивление 15 ом.
Питание будет осуществляться от источника постоянного тока. Напряжение 12 вольт. В этом случае это компьютерный блок питания.
Кроме этого подойдет свинцовый аккумулятор.
Начнем опыты с первой катушке, у которой 260 витков. Мультиметр установлена в режиме измерения тока. Он продемонстрирует ток в амперах, текущий через катушку. Как видим показатель 1,4 ампера. Этого достаточно, дабы притянуть мелкие железные предметы. Попытаемся объект побольше. Пускай это будет металлический рубль.
Катушка неимеетвозможности совладать с данной нагрузкой. Попытаемся совершить тот же опыт со второй катушкой. Ток тут образовывает 0,7 ампера.
Это в 2 раза меньше, чем у 1. При том же напряжении 12 вольт. Она кроме этого неимеетвозможности притянуть рубль. Что возможно сделать, дабы расширить магнитные особенности отечественной катушки? Попытаемся ставить металлический сердечник.
Для этого используем болт. Сейчас он выступит в качестве магнитопровода. Последний содействует прохождению магнитного потока через себя, увеличивает соответствующие особенности соленоида. Сейчас отечественная конструкция превратилась в электромагнит.
Он уже с легкостью справляется с рублем. Ток остался таким же, 1,4 ампера.
Поэкспериментируем дальше и посмотрим, сколько таких предметов может притянуть магнитная катушка.
Электромагнит нагрелся, значит его сопротивление увеличилось. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Тем меньше магнитное поле катушка создаёт.
Дадим а всецело остыть электромагниту и повторим опытов. Сейчас нагрузкой станут 12 монет. Как видим, нижние монеты при понижении тока начали сами отпадает.
какое количество не пробовал ведущий экспериментировать, удалось поднять не более таковой нагрузки.
Совершим тот же опыт со второй катушкой. У него два раза больше витков. Посмотрим, посильнее ли она, чем прошлая.
Случайные записи:
Простой, но мощный ЭЛЕКТРОМАГНИТ своими руками. 12 вольт.
Похожие статьи, которые вам понравятся:
Как сделать электромагнит — блог Мира Магнитов
Электромагнит, в отличие от постоянного магнита, приобретает свои свойства только под воздействием электрического тока. С его помощью он меняет силу притяжения, направление полюсов и некоторые другие характеристики.
Некоторые увлеченные механикой люди самостоятельно делают электромагниты, чтобы использовать их в самодельных установках, механизмах и разнообразных конструкциях. Сделать электромагнит своими руками несложно. Используются простые приспособления и подручные материалы.
Самый простой набор для изготовления электромагнита
Что понадобится:
- Один железный гвоздь 13-15 см. в длину или иной металлический предмет, который и станет сердечником электромагнита.
- Около 3 метров изолированной медной проволоки.
- Источник электропитания — аккумуляторная батарея или генератор.
- Небольшие провода для контакта провода с батарейкой.
- Изолирующие материалы.
Если вы используете более крупную металлическую заготовку для создания магнита, то количество медной проволоки должно пропорционально увеличиваться. Иначе магнитное поле получится слишком слабым. Сколько именно понадобится обмотки, точно ответить нельзя. Обычно мастера выясняют это экспериментальным путем, увеличивая и уменьшая количество проволоки, параллельно измеряя изменения магнитного поля. Из-за избытка проволоки сила магнитного поля тоже становится меньше.
Пошаговая инструкция
Следуя простым рекомендация, вы легко сделаете электромагнит самостоятельно.Зачищаем концы медного провода
Шаг 1
Очистите от изоляции концы медного провода, который будете наматывать на сердечник. Достаточно 2-3 см. Они понадобятся, чтобы соединить медную проволоку с обычной, которая в свою очередь будет подключаться к источнику питания.
Наматываем медный провод вокруг гвоздя
Шаг 2
Вокруг гвоздя или другого сердечника аккуратно намотайте медный провод так, чтобы витки были расположены параллельно друг к другу. Делать это необходимо только в одном направлении. От этого зависит расположение полюсов будущего магнита. Если вы захотите изменить их расположение, то можно просто перемотать проволоку в другом направлении. Не выполнив этого условия, вы добьетесь того, что магнитные поля различных секций будут воздействовать друг на друга, из-за чего сила магнита будет минимальной.
Шаг 3
Концы очищенного медного провода соедините с двумя заранее подготовленными обычными проводками. Соединение заизолируйте, а один конец проводка подключите к клемме положительного заряда на аккумуляторе, а другой — на противоположный конец. Причем неважно, какой проводок к какому концу будет подключен — это не отразится на эксплуатационных возможностях электромагнита. Если все сделано правильно, то магнит сразу же начнет работать! Если у аккумулятора есть реверсивный способ подключения, то вы сможете изменить направление полюсов.
Электромагнит работает!
Как повысить силу магнитного поля
Если полученный магнит кажется вам недостаточно мощным, попробуйте увеличить количество витков медного провода. Не забывайте о том, что, чем дальше расположены провода от железной сердцевины, тем меньше будет воздействие их на металл. Другой способ — подключить более мощный источник питания. Но и тут нужно быть осторожнее. Слишком сильный ток разогреет сердечник. При высоком нагреве плавится изоляция, и электромагнит может стать опасным. Подключили мощный источник питания — магнит стал мощнее
Есть смысл поэкспериментировать с сердечниками. Возьмите более толстое основание — металлический брусок шириной 2-3 см. Узнать, насколько мощный получился электромагнит, позволит специальный прибор, измеряющий силу магнитного поля. С его помощью и методом экспериментов вы найдете золотую середину в создании электромагнита.
Новый электромагнит 12 вольт | Festima.Ru
Автозапчасти
Как сделать электрический магнит своими руками. Как сделать сильный магнит своими руками в домашних условиях? Как изготовить электромагнит своими руками
Как сделать электромагнит?
Электромагнит – это довольно простое устройство, которое можно использовать, как для развлечений, так и для построения всевозможных электрических схем. В этой статье мы поговорим о том, как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях. Для этого нам не потребуются какие-то особые знания физики или сложные составные элементы.
Что нам понадобится
Для того чтобы создать электрический магнит, нам потребуются: железный гвоздь, катушка медной проволоки, блок питания или батарейка, выключатель, ножницы и паяльник. Сразу отметим, что не стоит брать слишком толстую проволоку, лучше выбирать изделия со средним диаметром. Что касается размеров гвоздя, тут принципиальной разницы нет, все зависит от ваших конечных целей. Более того, если гвоздя у вас нет, вы можете найти что-то похожее. Например, какой-нибудь металлический стержень. Обращаем вашем внимание также на то, что главное в стержне или гвозде – это его форма. Кривые изделия нам не подойдут.
Как сделать мощный электромагнит: инструкция
На первом этапе необходимо взять наш гвоздь и аккуратно намотать на него проволоку. Важно, чтобы каждый виток плотно и равномерно прилегал друг к другу. Делаем примерно 3-4 слоя из проволоки. Будьте максимально аккуратны, так как если вы разорвете проволоку, вам придется начать все с начала. На следующем этапе необходимо вывести два конца намотанного провода и подключить их к элементу питания. По желанию, вы можете добавить в цепь выключатель, это упростит работу с магнитом. Далее тщательно все перепаиваем. Теперь ваш электромагнит готов!
Принцип работы
Работает электрический магнит по очень простому принципу. При подаче на катушку тока, она намагничивается и начинает «примагничивать» металлические элементы. Мощность сделанного вами изделия прямо пропорционально зависит от количества витков и слоев меди. Таким образом, чем больше вы накрутите меди – тем мощнее будет ваш магнит. Если в ходе изготовления у вас возникли какие-либо трудности – просмотрите, как сделать электромагнит на видео в Интернете.
В этом видеоролике канала Креосан показано, как сделать самостоятельно электрический магнит. Нужно взять трансформатор от микроволновки, распилить его и достать обмотки. Также подойдут и другие трансформаторы. Но мощные и доступные только в микроволновках.
Нам понадобится первичная обмотка. Мы его только включили в сеть, а он уже начинает вибрировать. Что же будет, когда он будет притягивать железо? Настало время испытать electromagnet. На него можно подавать 12, 24, 36, 48, 110, 220 вольт. При этом может быть постоянный и переменный ток. Включаем аккумулятор от ноутбука и посмотрим, на что способен самодельный . Берем орешек и при участии электромагнита плющим его дверью. Как видите, с орешком он легко расправился. Попробуем поднять что-то потяжелее. Например крышку от канализационного люка.
Есть идея простого измерителя .
Простейший электромагнит за 5 минут
Далее. Еще один канал (HM Show) выпустил ролик по той же теме.
Он показал, как сделать простой электромагнит за 5 минут. Для изготовления устройства своими руками понадобится стальной стержень, медная проволока и любой изолирующий материал.
Для начала изолируем стальной стержень строительным скотчем, излишки материала отрезаем. Необходимо намотать медную проволоку на изолирующий материал так, чтобы было как можно меньше воздушных зазоров. От этого зависит сила магнита, также от толщины медной проволоки, количества витков и силы ток. Данные показатели нужно подбирать экспериментально. После того, как намотали проволоку, обмотать её изолирующим материалом.
Зачищаем концы проволоки. Подключаем магнит к блоку питания и подаем напряжение четыре вольта с силой тока 1 ампер. Как видим, болтики плохо магнитятся. Чтобы усилить магнит, увеличиваем силу тока до 1,9 ампера и результат сразу меняется в лучшую сторону! С данной силой тока можем уже поднимать и не только болтики, но и кусачки с плоскогубцами. Попробуйте изготовить с использованием батарейки, а получившийся результат написать в комментариях.
Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.
- Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
- Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
- Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.
Дополнительно:
- Соединительные провода для подключения электромагнита.
- Паяльник или изолента для фиксации контактов.
Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы. А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой. Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.
Порядок изготовления
Обмотка
Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным. После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется. Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.
Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.
После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.
Что учесть
С количеством слоев есть определенные сложности.
- С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
- С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.
Именно поэтому ориентироваться на сторонние советы «бывалых и повидавших» не стоит. Есть конкретный сердечник (со своей магнитной проводимостью, размерами, сечением), проволока и источник питания. Поэтому придется экспериментировать, добиваясь оптимального сочетания таких параметров, как ток, сопротивление и температура.
Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:
Подключение
- Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
- Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее или клейкой лентой.
- Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.
- Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.
Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке. Сила притяжения регулируется изменением R цепи.
- Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.
- Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.
Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.
Иногда простой вопрос, например, как собрать рассыпавшиеся скрепки или, тем более, найти металлическую стружку, упавшие на ковровое покрытие, превращается в проблему. А решить-то ее совсем не сложно. Для этого нужно сделать электромагнит своими руками. Инструкция, как это сделать, показана в видео-уроке.
Видео-обучение «Электромагнит своими руками (инструкция)»
Немного из школьной физики
Этому учат еще со школьной скамьи. Предметы, способные «магнитить», бывают двух типов — магнитотвердые и магнитомягкие. Разница между ними не в плотности, а в способности вторых быстро терять свои свойства. Если предметом из железа потереть или поводить по сильному магниту, он сам «научится» притягивать мелкие предметы. А если быстро потереть половинками ножниц, ими легко можно будет «подхватывать» иголки.
Электроток, протекающий в проводе, создает вокруг него магнитное поле. Для того, чтобы сконцентрировать его в электромагните, нужно намотать провод на катушку. Магнитное поле намотанных проводов, пройдя через катушку, усилит в ней сильное магнитное поле.
Как изготовить электромагнит своими руками?
Для изготовления простейшего электромагнита нужно будет приготовить:
- медную проволоку;
- гвоздь или болт с гайкой;
- зажимы для бумаги или две пластиковые шайбы;
- канцелярский скотч или изоленту любого цвета.
Шаг первый:
- возьмите гвоздь и намотайте на него медную проволоку;
- зачистите концы проволоки.
Шаг второй:
- возьмите кусок картона и вырежьте из него прямоугольник;
- разделите прямоугольник пополам;
- сделайте легкий надрез и согните.
Шаг третий:
- в половинках картона проделайте отверстия;
- вставьте зажимы для бумаги, при сжимании картона между зажимами должен быть контакт.
Шаг четвертый:
- соедините зачищенные и скрученные концы проводов с зажимами для бумаги;
- закрепите зажимы на картоне;
- изолируйте концы зажимов скотчем с одной стороны.
Шаг пятый:
- подключите один зажим «крокодил» к полюсу батарейки;
- другой зажим соедините с проводом, намотанным на гвоздь;
- второй конец провода, идущего от гвоздя, соедините зажимом «крокодил» с батарейкой;
- сложите картон, он будет действовать по принципу выключателя;
- гвоздь будет «работать» в качестве электромагнита: получилась разомкнутая электрическая сеть.
Проверим действие собранной электромагнитной цепи. Разложим конструкцию на столе и возле гвоздя разбросаем несколько скрепок. Соединим половинки картонок вместе, замкнем цепь: скрепки под воздействием электромагнитной силы «потянутся» к гвоздю с намотанной на него проволокой.
Заработало! Представляете, как с помощью такого простого механизма можно легко выполнить скучную работу с мелкими металлическими вещичками! А если усовершенствовать изобретение, оно сможет «работать» еще эффективнее.
Кстати, силу электромагнита можно проверить с помощью специальных приборов, которые называются магнитометрами.
В качестве исходных материалов для электромагнитов кроме железа используются различные сплавы. Самые «сильные» магниты, которые изготовлены путем смешивания железа, бора и неодима. Чтобы «разорвать» несколько небольших магнитиков из этого сплава, потребуется усилие до 150 кг. Но это – в промышленном производстве.
А пока попробуйте изготовить себе помощника в поиске и удержании небольших канцелярских предметов или отходов работ в домашней мастерской своими руками. Варианты электромагнитов могут быть самые разные.
Изобретайте, выдумывайте, пробуйте!
В этом видео уроке канал «Э+М» рассказал о том, что такое электромагнит. Также показал, как сделать его руками с напряжением питания 12 вольт и поставил серию опытов с его использованием. Показал, как увеличить эффективность.
Для начала немного теории истории. В начале 19 века датский физик Эрстед обнаружил связь между электричеством и магнетизмом. Ток, проходящий через проводник, находящийся рядом с компасом, отклоняет его стрелку в сторону проводника. Это свидетельствует о наличии магнитного поля вокруг проводника. Также выяснилось, что если в намотать проводник в катушку, его магнитные свойства усилится. В катушке с проводом, так называемом соленоиде, образуются магнитные линии, такие же, как и в постоянном магните.
В зависимости от того, какой стороной понесем катушку к компасу, он будет отклоняться в ту или иную сторону. Так как в катушке образовались два полюса: северный и южный. Можно изменить направление электрического тока, когда поменяются полюса. Для эксперимента автор канала намотал 2 одинаковые катушки. Первая катушка 260 витков, сопротивление 7 ом. 2 в два раза больше. 520 витков, сопротивление 15 ом. Питание будет осуществляться от источника постоянного тока. Напряжение 12 вольт. В данном случае это компьютерный блок питания. Также подойдет свинцовый аккумулятор.
Начнем эксперименты с первой катушке, у которой 260 витков. Мультиметр установлена в режиме измерения тока. Он покажет ток в амперах, текущий через катушку. Как видим показатель 1,4 ампера. Этого достаточно, чтобы притянуть маленькие металлические предметы. Попробуем объект побольше. Пусть это будет железный рубль. Катушка не может справиться с этой нагрузкой. Попробуем провести тот же опыт со второй катушкой. Ток здесь составляет 0,7 ампера. Это в 2 раза меньше, чем у 1. При том же напряжении 12 вольт. Она также не может притянуть рубль. Что можно сделать, чтобы увеличить магнитные свойства нашей катушки? Попробуем ставить железный сердечник. Для этого используем болт. Теперь он выступит в качестве магнитопровода. Последний способствует прохождению магнитного потока через себя, увеличивает соответствующие свойства соленоида. Теперь наша конструкция превратилась в электромагнит. Он уже с легкостью справляется с рублем. Ток остался таким же, 1,4 ампера.
Поэкспериментируем дальше и посмотрим, сколько таких предметов может притянуть магнитная катушка.Электромагнит нагрелся, значит его сопротивление увеличилось. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Тем меньше магнитное поле катушка создаёт. Дадим а полностью остыть электромагниту и повторим экспериментов. В этот раз нагрузкой станут 12 монет. Как видим, нижние монеты при снижении тока начали сами отпадает. Сколько не пытался ведущий экспериментировать, удалось поднять не более такой нагрузки.
Проведем тот же опыт со второй катушкой. У него два раза больше витков. Посмотрим, сильнее ли она, чем предыдущая.Смотрите продолжение о электромагните на 12 вольт на видео с 6 минуты.
izobreteniya.net
Как сделать самодельный электромагнит
В этом видеоролике канала Креосан показано, как сделать самостоятельно электрический магнит. Нужно взять трансформатор от микроволновки, распилить его и достать обмотки. Также подойдут и другие трансформаторы. Но мощные и доступные только в микроволновках.
Нам понадобится первичная обмотка. Мы его только включили в сеть, а он уже начинает вибрировать. Что же будет, когда он будет притягивать железо? Настало время испытать electromagnet. На него можно подавать 12, 24, 36, 48, 110, 220 вольт. При этом может быть постоянный и переменный ток. Включаем аккумулятор от ноутбука и посмотрим, на что способен самодельный электромагнит при напряжении 12 вольт. Берем орешек и при участии электромагнита плющим его дверью. Как видите, с орешком он легко расправился. Попробуем поднять что-то потяжелее. Например крышку от канализационного люка.
Есть идея простого измерителя пульсаций.
Простейший электромагнит за 5 минут
Далее. Еще один канал (HM Show) выпустил ролик по той же теме.Он показал, как сделать простой электромагнит за 5 минут. Для изготовления устройства своими руками понадобится стальной стержень, медная проволока и любой изолирующий материал.
Для начала изолируем стальной стержень строительным скотчем, излишки материала отрезаем. Необходимо намотать медную проволоку на изолирующий материал так, чтобы было как можно меньше воздушных зазоров. От этого зависит сила магнита, также от толщины медной проволоки, количества витков и силы ток. Данные показатели нужно подбирать экспериментально. После того, как намотали проволоку, обмотать её изолирующим материалом.
Зачищаем концы проволоки. Подключаем магнит к блоку питания и подаем напряжение четыре вольта с силой тока 1 ампер. Как видим, болтики плохо магнитятся. Чтобы усилить магнит, увеличиваем силу тока до 1,9 ампера и результат сразу меняется в лучшую сторону! С данной силой тока можем уже поднимать и не только болтики, но и кусачки с плоскогубцами. Попробуйте изготовить с использованием батарейки, а получившийся результат написать в комментариях.
izobreteniya.net
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях
Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.
Что понадобится
- Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
- Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
- Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.
Дополнительно:
- Соединительные провода для подключения электромагнита.
- Паяльник или изолента для фиксации контактов.
Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы. А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой. Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.
Порядок изготовления
Обмотка
Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным. После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется. Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.
Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.
После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.
Что учесть
С количеством слоев есть определенные сложности.
- С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
- С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.
Именно поэтому ориентироваться на сторонние советы «бывалых и повидавших» не стоит. Есть конкретный сердечник (со своей магнитной проводимостью, размерами, сечением), проволока и источник питания. Поэтому придется экспериментировать, добиваясь оптимального сочетания таких параметров, как ток, сопротивление и температура.
Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:
Подключение
- Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
- Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее трубкой ПВХ или клейкой лентой.
- Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.
- Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.
Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке. Сила притяжения регулируется изменением R цепи.
- Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.
- Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.
Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.
electroadvice.ru
Независимо от того, для чего человеку понадобился магнит, его легко можно сделать в домашних условиях. Когда под рукой такая штука, с ее помощью можно не только позабавиться, поднимая со стола различные мелкие железяки, но и подыскать ей полезное применение, например, найти оброненную на ковер иголку. Из этой статьи вы узнаете, как легко можно сделать электромагнит своими руками в домашних условиях.
Немного физики
Как мы помним (или не помним) из уроков физики, для того, чтобы преобразовать электрический ток в магнитное поле, нужно создать индукцию. Индуктивность создается при помощи обычной катушки, внутри которой это поле возникает и передается на стальной сердечник, вокруг которого совершена обмотка катушки.
Таким образом, в зависимости от полярности, один конец сердечника будет излучать поле со знаком «минус», а противоположное – со знаком «плюс». Но на визуальные магнетические способности полярность ни коим образом не влияет. Итак, когда с физикой покончено, можно приступить к решительным действиям по созданию простейшего электромагнита своими руками.
Материалы для изготовления самого простого магнита
В первую очередь нам потребуется любая катушка индуктивности с намотанным на сердечник медным проводом. Это может быть обычный трансформатор из любого блока питания. Отличным средством для создания электромагнитов является обмотка вокруг зауженной тыльной части кинескопов старых мониторов или телевизоров. Нити проводников в трансформаторах защищены изоляцией, состоящей из почти невидимого слоя специального лака, препятствующего прохождению электрического тока, что нам как раз и нужно. Помимо указанных проводников, для создания электромагнита своими руками также нужно приготовить:
- Обычную батарейку на полтора Вольта.
- Скотч или изоленту.
- Острый ножик.
- Гвоздь сотку.
Процесс изготовления простейшего магнита
Начинаем с изъятия проводов из трансформатора. Как правило, его середина находится внутри стального обрамления. Можно, сняв поверхностную изоляцию на катушке, просто разматывать провод, протаскивая его между рамами и катушкой. Поскольку нам не понадобится много провода, этот способ здесь самый приемлемый. Когда мы высвободили достаточное количество провода, делаем следующее:
- Наматываем изъятый из катушки трансформатора провод вокруг гвоздя, который будет служить нашему электромагниту стальным сердечником. Витки желательно делать как можно чаще, плотно прижимая их друг к другу. Не забываем на начальном витке оставить длинный конец провода, посредством которого наш электромагнит будет запитываться к одному из полюсов батарейки.
- Когда дошли до противоположного конца гвоздя, также оставляем длинный проводник для запитки. Излишки провода обрезаем ножом. Чтобы спираль, намотанная нами, не распускалась, можно обмотать ее скотчем или изолентой.
- Зачищаем оба конца провода, идущего от гвоздя с намоткой, от изоляционного лака ножиком.
- Один конец зачищенного проводника прислоняем к плюсу батарейки и прихватываем его скотчем или изолентой так, чтобы контакт хорошо сохранялся.
- Другой конец тем же способом приматываем к минусу.
Электромагнит готов к работе. Разбросав по столу металлические скрепки или кнопки, можно проверить его работоспособность.
Как изготовить более мощный магнит?
Как своими руками сделать электромагнит с более мощными магнетическими свойствами? На силу магнетизма влияет несколько факторов, и самым главным из них является мощность электрического тока батареи, которую мы используем. Например, изготовив электромагнит из квадратной батарейки на 4,5 вольт, силу его магнитных свойств увеличим втрое. 9-вольтовая крона даст еще более мощный эффект.
Но не стоит забывать, что, чем сильнее электрический ток, тем больше потребуется витков, поскольку сопротивление при малом количестве витков будет слишком сильным, что приведет к сильному нагреву проводников. При сильном их нагреве изоляционный лак может начать плавиться, витки начнут коротить друг на друга или на стальной сердечник. И то, и другое рано или поздно приведет к короткому замыканию.
Также сила магнетизма зависит от количества витков вокруг сердечника магнита. Чем их будет больше, тем сильнее будет поле индукции, и тем сильнее будет магнит.
Изготавливаем более мощный магнит
Попробуем изготовить своими руками электромагнит на 12 вольт. Питаться он будет от сетевого блока питания на 12 вольт или от 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Для его изготовления нам понадобится гораздо большее количество медного проводника, а потому следует изначально извлечь из заготовленного трансформатора внутреннюю катушку с медным проводом. Болгарка – самое отличное средство для ее извлечения.
Что нам понадобится для изготовления:
- Стальная подкова от большого навесного замка, которая послужит нам сердечником. В данном случае примагничивать железяки можно будет обоими его концами, что еще более увеличит подъемную способность магнита.
- Катушка с медным проводом в лакированной изоляции.
- Изолента.
- Ненужный блок питания на 12 вольт или автомобильный аккумулятор.
Процесс изготовления мощного 12-вольтового магнита
Конечно, в роли сердечника можно использовать и любой другой массивный стальной штырь. Но подкова от старого замка подойдет как нельзя лучше. Ее изгиб будет служить в качестве своеобразной ручки, если мы начнем поднимать грузы, обладающие внушительным весом. Итак, в данном случае процесс изготовления электромагнита своими руками следующий:
- Наматываем проволоку из трансформатора вокруг одной из подков. Витки кладем как можно плотнее. Изгиб подковы будет немного мешать, но ничего страшного. Когда заканчивается длина стороны подковы, укладываем витки в противоположную сторону, поверх первого ряда витков. Делаем, в общей сложности, 500 витков.
- Когда обмотка одной половины подковы готова, обматываем ее одним слоем изоленты. Изначальный конец провода, предназначенного для подпитки от источника тока, выводим в верхнюю часть будущей ручки. Обматываем нашу катушку на подкове еще одним слоем изоленты. Другой конец проводника приматываем к изгибающейся сердцевине ручки и на другой стороне делаем еще одну катушку.
- Наматываем проволоку на противоположную сторону подковы. Делаем все так же, как и в случае с первой стороной. Когда 500 витков уложено, так же выводим конец провода для запитки от энергоисточника. Кому непонятно, порядок действий хорошо показан в этом видео.
Заключительная стадия изготовления электромагнита своими руками – подпитка к энергоисточнику. Если это аккумулятор, наращиваем концы зачищенных проводников нашего электромагнита при помощи дополнительных проводов, которые подсоединяем к клеммам аккумулятора. Если это блок питания, отрезаем штекер, идущий на потребитель, зачищаем провода и к каждому прикручиваем по проводу от электромагнита. Изолируем изолентой. Включаем блок питания в розетку. Поздравляем. Вы сделали своими руками мощный электромагнит на 12 вольт, который в состоянии поднимать грузы свыше 5 кг.
Мощный электромагнит из микроволновки своими руками
С помощью кран-балки легко перемещать стальные детали по помещению: быстро и без усилий. Вот только чаще всего эти детали имеют абсолютно разную форму, и крепить их обвязкой крайне не удобно, порой даже не возможно. Для этого предлагаем собрать несложный электромагнит из нескольких микроволновок, которые всегда в изобилии валятся на любых свалках.Понадобится
- Стальной круг толщиной 10 мм минимум и в диаметре 200 мм.
- Стальная полоса шириной 40 мм.
- Эпоксидная смола.
- Рым-болт с гайкой.
- Ну и естественно три микроволновых печи.
Изготовление мощного электромагнита для кран-балки своими руками
Необходимо разобрать все микроволновки и вытащить из них соответственно 3 трансформатора.
Трансформатор состоит «Ш»-образного магнитопровода, приваренного к «I»-образному магнитопроводу.
Болгаркой срезаем швы у каждого трансформатора. «I»-образный магнитопровод нам больше не понадобится.
Снимаем все обмотки. Их обычно три: сетевая на 220 В, низковольтная на 6 В и высоковольтная на 2500 В. Оставляем только сетевую.
Снимать их пришлось все, потому, что сетевая обмотка идет первая, а остальные уже идут за ней и по другому к ним не подобраться.
Запрессовываем обмотку на 220 В обратно. Ставим трансформаторы на круг и проверяем чтобы все они умещались и не выступали.
В стальном круге сверлим два отверстия: одно под провод питания сбоку, второе точно по центру для крепления.
Изготавливаем корпус электромагнита. Из стальной полоски на гибочном станке делаем круг по диаметру основания.
Привариваем его к основанию.
В центральное отверстие вставляем рым-болт.
Фиксируем с другой стороны гайкой и привариваем все сваркой.
Устанавливаем сердечники трансформаторов с обмотками. Обратите внимание, что сердечники выступают за кольцо корпуса основного электромагнита. О обмотки хорошо скрывается за кольцом.
Привариваем сердечники к основанию.
Собираем схему. Соединяем все обмотки паралельно друг другу.
Подключаем розетку питания.
Пустую область заливаем предварительно разведенной эпоксидной смолой. Для прочности в нее введен наполнитель — сухой цемент.
Ждем полного затвердевания.
Торчащие прямоугольники электромагнита срезаем сабельной электропилой.
Для ровности фрезеруем.
Электромагнит почти готов.
Осталось только покрасить и переходить к испытаниям.
Результат и испытания электромагнита
Расчетная электрическая мощность получилась порядка 2,7 кВт. Это хорошее значение, так как сеть любой мастерской способна выдержать подобные нагрузки. Включаем и проверяем.
Держит отлично.
Теперь стальной лист массой 25 кг.
И к этой нагрузке ещё два человека общей массой 170 кг.
Итого держит 200 кг вполне уверенно, может и больше.
Легко поднимает широкую двутавру массой около 80 кг.
В общем, для кузницы, мастерской вещь просто отличная, чтобы делать все быстро и просто. Теперь не нужно ничего крепить, достаточно включить электромагнит и передвинуть тяжелую деталь куда нужно.
Смотрите видео
Как сделать электромагнит дома. Как сделать сильный магнит своими руками в домашних условиях? Создание магнита с подручных средств
Человек впервые познакомился с магнитом еще в древности. Однако очень быстро этот естественный камень перестал удовлетворять потребности людей. Именно тогда и была разработана технология изготовления магнитов. Конечно, с тех пор прошло много времени. Технология значительно изменилась, и теперь появилась возможность изготовить магнит в домашних условиях. Для этого не нужно обладать особенными навыками и знаниями. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Итак, изготовление магнита выглядит следующим образом.
Магнитомягкие материалы
Все материалы, способные к намагничиванию, можно разделить на магнитомягкие и магнитотвердые. Между ними существует значительная разница. Так, магнитомягкие материалы сохраняют магнитные свойства недолго.
Можно провести эксперимент: проведите несколько раз по сильному магниту железным брусочкам. В результате материал приобретет свойства притягивать другие металлические предметы. Однако изготовление обладающего этими способностями, в данном случае невозможно.
Магнитотвердые материалы
Подобные материалы получаются в результате намагничивания обычного куска железа. В данном случае свойства сохраняются значительно дольше. Однако они полностью исчезают при ударе предмета о достаточно твердую поверхность. Также разрушаются, если нагреть материал до 60 градусов.
Что понадобится
В заключение
Изготовление постоянных магнитов в домашних условиях — процесс достаточно простой. Однако при использовании определенных схем следует соблюдать аккуратность.
Самым мощным из постоянных магнитов считается неодимовый. Изготовить его в домашних условиях можно, однако для этого требуется заготовка из редкоземельного металла — неодима. Помимо этого, применяют сплав бора и железа. Такая заготовка намагничивается в магнитном поле. Стоит отметить, что такое изделие обладает огромной силой и теряет только 1 процент своих свойств в течение ста лет.
Для того дабы сделать сильный электромагнит , возьмите отличный магнитопровод, обмотайте его изолированным проводником и подключите к источнику тока. Мощность такого электромагнит а дозволено регулировать разными методами.
Вам понадобится
- кусок низкоуглеродистой электротехнической стали цилиндрической формы, отчужденный медный провод, источник непрерывного тока.
Инструкция
1. Возьмите заготовку из электротехнической стали и старательно, виток к витку обмотайте ее изолированным медным проводом. Провод возьмите среднего сечения, для того, дабы вместилось как дозволено огромнее витков, но в то же время не слишком тонкий, дабы он не перегорел от крупных токов.
2. Позже этого подсоедините провод к источнику непрерывного тока через реостат, если в самом источнике нет вероятности регулировать напряжение. Для такого магнита абсолютно довольно источника, тот, что выдает до 24 В. Позже этого переведите ползунок реостата на наивысшее сопротивление либо регулятор источника на минимальное напряжение.
3. Медлительно и осмотрительно увеличивайте напряжение. При этом появится характерная вибрация, сопровождаемая звуком, тот, что дозволено слышать при работе трансформатора – это типично. Непременно контролируйте температуру обмотки, от того что от этого зависит продолжительность работы электромагнит а. Доведите напряжение до того значения, при котором медный провод начнет очевидно нагреваться. Позже этого отключите ток и дайте обмотке остынуть. Вновь включите ток и с подмогой таких манипуляций обнаружьте наивысшее напряжение, при котором проводник не будет нагреваться. Это и будет номинальный режим работы сделанного электромагнит а.
4. Поднесите к одному из полюсов работающего магнита тело из вещества, которое содержит сталь. Оно должно прочно притянуться к пятаку магнита (пятаком считаем основание стального сердечника). Если сила притяжения неудовлетворительна, возьмите провод с большей длиной и наложите витки несколькими слоями, пропорционально увеличивая магнитное поле. При этом сопротивление проводника увеличится, и его регулировку необходимо будет проводить вновь.
5. Дабы магнит класснее притягивал, возьмите сердечник подковообразной формы и обмотайте проводом его прямые участки – тогда поверхность притяжения и его сила увеличится. Дабы увеличить силу притяжения, сделайте сердечник из сплава железа и кобальта, проводимость магнитного поля которого несколько выше.
Люди давным-давно подметили, что при пропускании электрического тока через катушку, намотанную из металлического провода, создается магнитное поле. А если, поместить внутри этой катушки какой-нибудь металл, ферромагнетик (сталь, кобальт, никель и т.п.), то результативность магнитного поля повышается в сотни, а то и в тысячи раз. Так и возник на свет электромагнит , тот, что и в наше время является необходимой частью многих электротехнических устройств.
Вам понадобится
- Гвоздь, плоскогубцы, эмалированный провод, кембрик (изоляция от проводов), источник питания, бумага, изолента.
Инструкция
1. Возьмите толстый гвоздь и плоскогубцами откусите от него острый кончик. Место среза обработайте напильником, так дабы торец гвоздя был ровным и гладким. После этого, обожгите его в печке, дайте ему самому остыть на воздухе и отчистите от нагара.
3. Возьмите эмалированный провод и плотно, виток к витку намотайте его на кембрик, когда намотаете один слой, оберните его бумагой и наматывайте дальнейший. Чем огромнее намотаете витков, тем огромнее будет результативность электромагнит а. Позже окончания намотки выведите провода наружу, оберните конечный слой обмотки бумагой и замотайте изолентой. Очистите концы проводов от эмали и подключите их к источнику тока, электромагнит будет притягивать к себе металлические предметы.
Видео по теме
Обратите внимание!
Не подключайте электромагнит на основе гвоздя к сетевому напряжению в 220 вольт.
Полезный совет
Отличнее каждого применять непрерывный ток, результативность будет огромнее. Для переменного тока, сердечник уместно сделать наборный из электротехнической стали, скажем от ветхого трансформатора, дабы минимизировать вихревые токи, возникающие в нем. Чем огромнее площадь сердечника, тем результативней электромагнит.
Источником тока именуется устройство, где происходит реформирование энергии какого-нибудь вида в электрическую энергию. В нем происходит работа, в основе которой лежит распределение правильно и негативно заряженных частиц, накапливающихся на полюсах источника.
Вам понадобится
- угольный стержень, нашатырный спирт, клейстер, цинковый сосуд, оцинкованное сталь, поваренная соль, питьевая сода, монеты, лимон, яблоко, вольтметр, гальванометр
Инструкция
1. Сделайте химический источник тока , в котором за счет химических реакций произойдет реформирование внутренней энергии в электрическую.Примером этому служит гальванический элемент, где угольный стержень вставлен в цинковый сосуд.
2. Разместите стержень в полотняный мешочек, заблаговременно наполните его смесью угля с оксидом марганца.
3. Используйте в элементе клейстер из муки на растворе нашатырного спирта. Во время взаимодействия цинка с нашатырем, угольный стержень приобретает правильный заряд, а цинк – негативный. Между цинковым сосудом и заряженным стержнем возникнет электрическое поле. В этом источнике тока позитивным электродом будет являться уголь, негативным – цинковый сосуд.
4. Сделайте батарею, объединив несколько сходственных гальванических элементов. Источники тока на этой основе применяются в ИБП, а также в бытовых самостоятельных электроприборах. На их основе производят аккумуляторы для автомобилей, электромобилей и сотовых телефонов.
5. Возьмите электрическую лампу без стеклянного баллона, вверните ее в патрон, заблаговременно укрепленный на подставке. Объедините с гальванометром. Если нагреть место соединения спирали с проволочкой спичкой, то прибор покажет присутствие тока .
6. Возьмите яблоко либо лимон и воткните в него медную проволоку. Прикрепите на маленьком расстоянии оцинкованное сталь. Получится батарейка, т.е. гальванический элемент. Если измерить вольтметром напряжение на этой батарейке, то оно будет около 1 В. Дозволено также сделать огромную батарею, подключив элементы ступенчато.
7. Возьмите по пять «белых» и «желтых» монет. Разложите их, чередуя между собой. Проложите между ними прокладки, исполненные из газеты, заблаговременно смоченной в растворе традиционной поваренной соли. Поставьте их столбиком и сожмите. Подсоединив вольтметр к первой «белой» и последней «желтой» монете, дозволено найти напряжение, а прикоснувшись, даже получить легкий удар электрическим током. Все металлические детали заблаговременно следует очистить от жира.
Видео по теме
Создание сильных электромагнитов – это трудная техническая задача. В промышленности, как, собственно, и в повседневной жизни магниты огромный мощности нужны. В ряде государств теснее даже работают поезда на магнитной подушке. Машины с электромагнитным мотором скоро массово появятся и у нас под маркой «Ё-мобиль». Но как создаются магниты крупный мощности?
Инструкция
1. Сразу стоит подметить, что магниты делятся на несколько классов. Есть непрерывные магниты – это, как водится, куски определённого металла и сплава, владеющие определённым магнетизмом без стороннего воздействия. А есть также электромагниты. Это технические приборы, в которых магнитное поле создаётся путём проведения электрического тока через особые катушки.
2. Из непрерывных магнитов к категории сильных дозволено отнести только неодимовые. При относительно маленьком размере, они имеют примитивно ошеломляющие магнитные колляции. Во-первых, свои магнитные свойства они теряют только на 1% за сто лет. Во-вторых, при относительно маленьких размерах, они имеют большую магнитную силу. Изготавливаются неодимовые магниты неестественно. Для их создания нужен редкоземельный металл неодим. Также применяется сталь и бор. Полученный сплав намагничивается в магнитном поле. В результате, неодимовый магнит готов.
3. В промышленности же повсюду используются сильные электромагниты. Их конструкция куда труднее, чем у непрерывных магнитов . Для создания сильного электромагнита нужна катушка, состоящая из обмотки из медного провода, а также железного сердечника. Сила магнита в данном случае зависит только от силы тока, проведённого через катушки, а также числа витков провода на обмотке. Стоит подметить, что при определённой силе тока намагничивание железного сердечника подвергается насыщению. Следственно самые сильные индустриальные магниты изготовляются без него. Взамен этого добавляется ещё некоторое число витков провода. В большинстве же сильных индустриальных магнитах с железным сердечником число витков провода редко превышает десяти тысяч на метр, а применяемая сила тока – 2-х ампер.
Фактически всякий домашний мастер начинал свое знакомство с физикой в детстве с постройки электромагнита . Если у вас подрастает сын, пришла пора и ему совместно с вами собрать данный несложный прибор, позже чего он наверно заинтересуется наукой и техникой и в будущем тоже станет домашним мастером. Да и вам наверно будет небезынтересно припомнить детство.
Вам понадобится
- Несколько метров изолированного провода
- Изолента
- Гвоздь
- Паяльник, припой и нейтральный флюс
- Кусачки
- Две батарейки AA и отсек для них
- Лампочка на 3,5 В, 0,26 А
- Выключатель
- Скрепки
Инструкция
1. Возьмите гвоздь и обмотайте его слоем изоленты таким образом, дабы открытой осталась только шляпка.
2. Возьмите несколько метров изолированного провода и намотайте его на гвоздь внавал.
3. Концы провода зачистите. Объедините ступенчато батарейный отсек, лампу и получившийся электромагнит.
4. Вставьте в батарейный отсек батарейки и включите выключатель. Лампа засветится.
5. Удостоверитесь, что гвоздь начал притягивать к себе скрепки.
6. Гвоздь исполнен из магнитомягкой стали. Это обозначает, что остаточную намагниченность он если и сберегает, то недолго. Позже того, как вы отключите электромагнит, он стремительно утратит способность притягивать скрепки. Существуют также магнитотвердые сорта стали. Изделие из такой стали, будучи некогда намагниченным, после этого длинно сберегает это качество.
7. Намагнитьте с поддержкой электромагнита скрепку. Она должна сберегать намагниченность дольше, чем гвоздь. Еще дольше ее сберегает отвертка. В ряде случаев, намагниченная отвертка гораздо комфортнее, чем ненамагниченная. Но учтите, что пользоваться такими отвертками любят не все. Некоторым домашним мастерам намагниченные отвертки, напротив, кажутся дюже неудобными.
8. Проведите такой навык. Поднесите к электромагниту скрепку – она притянется к нему. К этой скрепке поднесите иную, к ней – еще одну, составив тем самым цепочку из скрепок. Скрепки будут держаться друг на друге, пока вы не отключите электромагнит. Позже же его отключения цепочка скрепок стремительно распадется.
9. На скорость намагничивания и размагничивания стальных изделий влияют механические воздействия. Удостоверитесь в этом так. Включите электромагнит, слегка постучите по шляпке гвоздя, позже чего отключите его. Намагниченность сохранится несколько дольше. Если же постучать по шляпке гвоздя, когда электромагнит отключен, он и размагнитится стремительней.
10. Поднесите к электромагниту непрерывный магнит, имеющий приблизительно ту же силу, что и электромагнит. Удостоверитесь, что разноименные полюса магнитов притягиваются, а одноименные – отталкиваются. Поменяв полярность питания электромагнита , вы найдете, что его полюса также поменялись местами.
11. Обратите внимание, что, будучи включенной через электромагнит, лампа неторопливей набирает яркость, а при размыкании выключателя между его контактами проскакивает искра, которая не отслеживается без электромагнита . Это проявляет себя так называемая самоиндукция. О том, что это такое, ваш сын узнает в старших классах на уроках физики, либо, если это ему увлекательно теснее теперь, прочитает в интернете.
Обратите внимание!
Не подключайте электромагнит к батарейкам напрямую, без лампы.Не касайтесь оголенных концов проводов в момент отключения электромагнита, дабы не получить удар напряжением самоиндукции.
Видео по теме
Электромагнит, в отличие от постоянного магнита, приобретает свои свойства только под воздействием электрического тока. С его помощью он меняет силу притяжения, направление полюсов и некоторые другие характеристики.
Некоторые увлеченные механикой люди самостоятельно делают электромагниты, чтобы использовать их в самодельных установках, механизмах и разнообразных конструкциях. Сделать электромагнит своими руками несложно. Используются простые приспособления и подручные материалы.
Самый простой набор для изготовления электромагнита
Что понадобится:
- Один железный гвоздь 13-15 см. в длину или иной металлический предмет, который и станет сердечником электромагнита.
- Около 3 метров изолированной медной проволоки.
- Источник электропитания — аккумуляторная батарея или генератор.
- Небольшие провода для контакта провода с батарейкой.
- Изолирующие материалы.
Если вы используете более крупную металлическую заготовку для создания магнита, то количество медной проволоки должно пропорционально увеличиваться. Иначе магнитное поле получится слишком слабым. Сколько именно понадобится обмотки, точно ответить нельзя. Обычно мастера выясняют это экспериментальным путем, увеличивая и уменьшая количество проволоки, параллельно измеряя изменения магнитного поля. Из-за избытка проволоки сила магнитного поля тоже становится меньше.
Пошаговая инструкция
Следуя простым рекомендация, вы легко сделаете электромагнит самостоятельно.Зачищаем концы медного провода
Шаг 1
Очистите от изоляции концы медного провода, который будете наматывать на сердечник. Достаточно 2-3 см. Они понадобятся, чтобы соединить медную проволоку с обычной, которая в свою очередь будет подключаться к источнику питания.
Наматываем медный провод вокруг гвоздя
Шаг 2
Вокруг гвоздя или другого сердечника аккуратно намотайте медный провод так, чтобы витки были расположены параллельно друг к другу. Делать это необходимо только в одном направлении. От этого зависит расположение полюсов будущего магнита. Если вы захотите изменить их расположение, то можно просто перемотать проволоку в другом направлении. Не выполнив этого условия, вы добьетесь того, что магнитные поля различных секций будут воздействовать друг на друга, из-за чего сила магнита будет минимальной.
Подсоединяем провод к батарейке
Шаг 3
Концы очищенного медного провода соедините с двумя заранее подготовленными обычными проводками. Соединение заизолируйте, а один конец проводка подключите к клемме положительного заряда на аккумуляторе, а другой — на противоположный конец. Причем неважно, какой проводок к какому концу будет подключен — это не отразится на эксплуатационных возможностях электромагнита. Если все сделано правильно, то магнит сразу же начнет работать! Если у аккумулятора есть реверсивный способ подключения, то вы сможете изменить направление полюсов.
Электромагнит работает!
Как повысить силу магнитного поля
Если полученный магнит кажется вам недостаточно мощным, попробуйте увеличить количество витков медного провода. Не забывайте о том, что, чем дальше расположены провода от железной сердцевины, тем меньше будет воздействие их на металл. Другой способ — подключить более мощный источник питания. Но и тут нужно быть осторожнее. Слишком сильный ток разогреет сердечник. При высоком нагреве плавится изоляция, и электромагнит может стать опасным.Подключили мощный источник питания — магнит стал мощнее
Есть смысл поэкспериментировать с сердечниками. Возьмите более толстое основание — металлический брусок шириной 2-3 см. Узнать, насколько мощный получился электромагнит, позволит специальный прибор, измеряющий силу магнитного поля. С его помощью и методом экспериментов вы найдете золотую середину в создании электромагнита.
В этом видео уроке канал «Э+М» рассказал о том, что такое электромагнит. Также показал, как сделать его руками с напряжением питания 12 вольт и поставил серию опытов с его использованием. Показал, как увеличить эффективность.
Для начала немного теории истории. В начале 19 века датский физик Эрстед обнаружил связь между электричеством и магнетизмом. Ток, проходящий через проводник, находящийся рядом с компасом, отклоняет его стрелку в сторону проводника. Это свидетельствует о наличии магнитного поля вокруг проводника. Также выяснилось, что если в намотать проводник в катушку, его магнитные свойства усилится. В катушке с проводом, так называемом соленоиде, образуются магнитные линии, такие же, как и в постоянном магните.
В зависимости от того, какой стороной понесем катушку к компасу, он будет отклоняться в ту или иную сторону. Так как в катушке образовались два полюса: северный и южный. Можно изменить направление электрического тока, когда поменяются полюса. Для эксперимента автор канала намотал 2 одинаковые катушки. Первая катушка 260 витков, сопротивление 7 ом. 2 в два раза больше. 520 витков, сопротивление 15 ом. Питание будет осуществляться от источника постоянного тока. Напряжение 12 вольт. В данном случае это компьютерный блок питания. Также подойдет свинцовый аккумулятор.
Начнем эксперименты с первой катушке, у которой 260 витков. Мультиметр установлена в режиме измерения тока. Он покажет ток в амперах, текущий через катушку. Как видим показатель 1,4 ампера. Этого достаточно, чтобы притянуть маленькие металлические предметы. Попробуем объект побольше. Пусть это будет железный рубль. Катушка не может справиться с этой нагрузкой. Попробуем провести тот же опыт со второй катушкой. Ток здесь составляет 0,7 ампера. Это в 2 раза меньше, чем у 1. При том же напряжении 12 вольт. Она также не может притянуть рубль. Что можно сделать, чтобы увеличить магнитные свойства нашей катушки? Попробуем ставить железный сердечник. Для этого используем болт. Теперь он выступит в качестве магнитопровода. Последний способствует прохождению магнитного потока через себя, увеличивает соответствующие свойства соленоида. Теперь наша конструкция превратилась в электромагнит. Он уже с легкостью справляется с рублем. Ток остался таким же, 1,4 ампера.
Поэкспериментируем дальше и посмотрим, сколько таких предметов может притянуть магнитная катушка.Электромагнит нагрелся, значит его сопротивление увеличилось. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Тем меньше магнитное поле катушка создаёт. Дадим а полностью остыть электромагниту и повторим экспериментов. В этот раз нагрузкой станут 12 монет. Как видим, нижние монеты при снижении тока начали сами отпадает. Сколько не пытался ведущий экспериментировать, удалось поднять не более такой нагрузки.
Проведем тот же опыт со второй катушкой. У него два раза больше витков. Посмотрим, сильнее ли она, чем предыдущая.Смотрите продолжение о электромагните на 12 вольт на видео с 6 минуты.
izobreteniya.net
Как сделать самодельный электромагнит
В этом видеоролике канала Креосан показано, как сделать самостоятельно электрический магнит. Нужно взять трансформатор от микроволновки, распилить его и достать обмотки. Также подойдут и другие трансформаторы. Но мощные и доступные только в микроволновках.
Нам понадобится первичная обмотка. Мы его только включили в сеть, а он уже начинает вибрировать. Что же будет, когда он будет притягивать железо? Настало время испытать electromagnet. На него можно подавать 12, 24, 36, 48, 110, 220 вольт. При этом может быть постоянный и переменный ток. Включаем аккумулятор от ноутбука и посмотрим, на что способен самодельный электромагнит при напряжении 12 вольт. Берем орешек и при участии электромагнита плющим его дверью. Как видите, с орешком он легко расправился. Попробуем поднять что-то потяжелее. Например крышку от канализационного люка.
Есть идея простого измерителя пульсаций.
Простейший электромагнит за 5 минут
Далее. Еще один канал (HM Show) выпустил ролик по той же теме.Он показал, как сделать простой электромагнит за 5 минут. Для изготовления устройства своими руками понадобится стальной стержень, медная проволока и любой изолирующий материал.
Для начала изолируем стальной стержень строительным скотчем, излишки материала отрезаем. Необходимо намотать медную проволоку на изолирующий материал так, чтобы было как можно меньше воздушных зазоров. От этого зависит сила магнита, также от толщины медной проволоки, количества витков и силы ток. Данные показатели нужно подбирать экспериментально. После того, как намотали проволоку, обмотать её изолирующим материалом.
Зачищаем концы проволоки. Подключаем магнит к блоку питания и подаем напряжение четыре вольта с силой тока 1 ампер. Как видим, болтики плохо магнитятся. Чтобы усилить магнит, увеличиваем силу тока до 1,9 ампера и результат сразу меняется в лучшую сторону! С данной силой тока можем уже поднимать и не только болтики, но и кусачки с плоскогубцами. Попробуйте изготовить с использованием батарейки, а получившийся результат написать в комментариях.
izobreteniya.net
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях
Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.
Что понадобится
- Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
- Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
- Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.
Дополнительно:
- Соединительные провода для подключения электромагнита.
- Паяльник или изолента для фиксации контактов.
Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы. А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой. Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.
Порядок изготовления
Обмотка
Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным. После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется. Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.
Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.
После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.
Что учесть
С количеством слоев есть определенные сложности.
- С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
- С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.
Именно поэтому ориентироваться на сторонние советы «бывалых и повидавших» не стоит. Есть конкретный сердечник (со своей магнитной проводимостью, размерами, сечением), проволока и источник питания. Поэтому придется экспериментировать, добиваясь оптимального сочетания таких параметров, как ток, сопротивление и температура.
Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:
Подключение
- Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
- Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее трубкой ПВХ или клейкой лентой.
- Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.
- Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.
Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке. Сила притяжения регулируется изменением R цепи.
- Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.
- Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.
Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.
electroadvice.ru
Независимо от того, для чего человеку понадобился магнит, его легко можно сделать в домашних условиях. Когда под рукой такая штука, с ее помощью можно не только позабавиться, поднимая со стола различные мелкие железяки, но и подыскать ей полезное применение, например, найти оброненную на ковер иголку. Из этой статьи вы узнаете, как легко можно сделать электромагнит своими руками в домашних условиях.
Немного физики
Как мы помним (или не помним) из уроков физики, для того, чтобы преобразовать электрический ток в магнитное поле, нужно создать индукцию. Индуктивность создается при помощи обычной катушки, внутри которой это поле возникает и передается на стальной сердечник, вокруг которого совершена обмотка катушки.
Таким образом, в зависимости от полярности, один конец сердечника будет излучать поле со знаком «минус», а противоположное – со знаком «плюс». Но на визуальные магнетические способности полярность ни коим образом не влияет. Итак, когда с физикой покончено, можно приступить к решительным действиям по созданию простейшего электромагнита своими руками.
Материалы для изготовления самого простого магнита
В первую очередь нам потребуется любая катушка индуктивности с намотанным на сердечник медным проводом. Это может быть обычный трансформатор из любого блока питания. Отличным средством для создания электромагнитов является обмотка вокруг зауженной тыльной части кинескопов старых мониторов или телевизоров. Нити проводников в трансформаторах защищены изоляцией, состоящей из почти невидимого слоя специального лака, препятствующего прохождению электрического тока, что нам как раз и нужно. Помимо указанных проводников, для создания электромагнита своими руками также нужно приготовить:
- Обычную батарейку на полтора Вольта.
- Скотч или изоленту.
- Острый ножик.
- Гвоздь сотку.
Процесс изготовления простейшего магнита
Начинаем с изъятия проводов из трансформатора. Как правило, его середина находится внутри стального обрамления. Можно, сняв поверхностную изоляцию на катушке, просто разматывать провод, протаскивая его между рамами и катушкой. Поскольку нам не понадобится много провода, этот способ здесь самый приемлемый. Когда мы высвободили достаточное количество провода, делаем следующее:
- Наматываем изъятый из катушки трансформатора провод вокруг гвоздя, который будет служить нашему электромагниту стальным сердечником. Витки желательно делать как можно чаще, плотно прижимая их друг к другу. Не забываем на начальном витке оставить длинный конец провода, посредством которого наш электромагнит будет запитываться к одному из полюсов батарейки.
- Когда дошли до противоположного конца гвоздя, также оставляем длинный проводник для запитки. Излишки провода обрезаем ножом. Чтобы спираль, намотанная нами, не распускалась, можно обмотать ее скотчем или изолентой.
- Зачищаем оба конца провода, идущего от гвоздя с намоткой, от изоляционного лака ножиком.
- Один конец зачищенного проводника прислоняем к плюсу батарейки и прихватываем его скотчем или изолентой так, чтобы контакт хорошо сохранялся.
- Другой конец тем же способом приматываем к минусу.
Электромагнит готов к работе. Разбросав по столу металлические скрепки или кнопки, можно проверить его работоспособность.
Как изготовить более мощный магнит?
Как своими руками сделать электромагнит с более мощными магнетическими свойствами? На силу магнетизма влияет несколько факторов, и самым главным из них является мощность электрического тока батареи, которую мы используем. Например, изготовив электромагнит из квадратной батарейки на 4,5 вольт, силу его магнитных свойств увеличим втрое. 9-вольтовая крона даст еще более мощный эффект.
Но не стоит забывать, что, чем сильнее электрический ток, тем больше потребуется витков, поскольку сопротивление при малом количестве витков будет слишком сильным, что приведет к сильному нагреву проводников. При сильном их нагреве изоляционный лак может начать плавиться, витки начнут коротить друг на друга или на стальной сердечник. И то, и другое рано или поздно приведет к короткому замыканию.
Также сила магнетизма зависит от количества витков вокруг сердечника магнита. Чем их будет больше, тем сильнее будет поле индукции, и тем сильнее будет магнит.
Изготавливаем более мощный магнит
Попробуем изготовить своими руками электромагнит на 12 вольт. Питаться он будет от сетевого блока питания на 12 вольт или от 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Для его изготовления нам понадобится гораздо большее количество медного проводника, а потому следует изначально извлечь из заготовленного трансформатора внутреннюю катушку с медным проводом. Болгарка – самое отличное средство для ее извлечения.
Что нам понадобится для изготовления:
- Стальная подкова от большого навесного замка, которая послужит нам сердечником. В данном случае примагничивать железяки можно будет обоими его концами, что еще более увеличит подъемную способность магнита.
- Катушка с медным проводом в лакированной изоляции.
- Изолента.
- Ненужный блок питания на 12 вольт или автомобильный аккумулятор.
Процесс изготовления мощного 12-вольтового магнита
Конечно, в роли сердечника можно использовать и любой другой массивный стальной штырь. Но подкова от старого замка подойдет как нельзя лучше. Ее изгиб будет служить в качестве своеобразной ручки, если мы начнем поднимать грузы, обладающие внушительным весом. Итак, в данном случае процесс изготовления электромагнита своими руками следующий:
- Наматываем проволоку из трансформатора вокруг одной из подков. Витки кладем как можно плотнее. Изгиб подковы будет немного мешать, но ничего страшного. Когда заканчивается длина стороны подковы, укладываем витки в противоположную сторону, поверх первого ряда витков. Делаем, в общей сложности, 500 витков.
- Когда обмотка одной половины подковы готова, обматываем ее одним слоем изоленты. Изначальный конец провода, предназначенного для подпитки от источника тока, выводим в верхнюю часть будущей ручки. Обматываем нашу катушку на подкове еще одним слоем изоленты. Другой конец проводника приматываем к изгибающейся сердцевине ручки и на другой стороне делаем еще одну катушку.
- Наматываем проволоку на противоположную сторону подковы. Делаем все так же, как и в случае с первой стороной. Когда 500 витков уложено, так же выводим конец провода для запитки от энергоисточника. Кому непонятно, порядок действий хорошо показан в этом видео.
Заключительная стадия изготовления электромагнита своими руками – подпитка к энергоисточнику. Если это аккумулятор, наращиваем концы зачищенных проводников нашего электромагнита при помощи дополнительных проводов, которые подсоединяем к клеммам аккумулятора. Если это блок питания, отрезаем штекер, идущий на потребитель, зачищаем провода и к каждому прикручиваем по проводу от электромагнита. Изолируем изолентой. Включаем блок питания в розетку. Поздравляем. Вы сделали своими руками мощный электромагнит на 12 вольт, который в состоянии поднимать грузы свыше 5 кг.
Электромагнит представляет собой особый тип магнита, в котором магнитное поле создается посредством воздействия электрического тока на этот магнит. При отсутствии тока магнитное поле исчезает, и такая особенность бывает полезной во многих областях электротехники.
Электромагнит является довольно простым прибором, потому его изготовление является довольно простым и недорогим занятием. Даже в некоторых школах показывают учащимся основную технику изготовления электромагнитов с помощью провода, гвоздя и аккумулятора. И ученики с удивлением смотрят, как быстро построенный электромагнит поднимает легкие металлические предметы, такие как скрепки для бумаг, булавки и гвозди. Но вы можете также самостоятельно сделать мощный электромагнит постоянного тока, который в несколько раз сильнее, чем те, которые делают в классах.
Итак, для начала положите пальцы на провод в 50 сантиметрах от конца. Оберните провод вокруг верхней части стального штыря (можно взять большой гвоздь), начиная с места, где ваши пальцы лежат на проводе. Выполняйте обмотку плавно и аккуратно до самого конца штыря. Дойдя до конца, начинайте обматывать провод поверх первого слоя, делая новую обмотку в направлении верха штыря. Затем снова оборачивайте проволоку назад по штырю в направлении его низа, делая второй слой. Отрежьте провод от катушки, оставив 50-сантиметровый кусок проволоки в нижней части штыря.
Далее подключите верхний медный провод к отрицательной клемме, а нижний – к положительной клемме аккумулятора. Убедитесь, что провода хорошо контактируют с клеммами. Желательно иметь кнопку включения аккумулятора, или можно поставить контактор на один из концов провода, чтобы подавать питание на электромагнит, замыкая цепь, когда это необходимо. После успешной сборки проверьте работоспособность электромагнита, поднося к нему различные металлические предметы.
Следует заметить, что чем более мощный аккумулятор вы используете, тем мощнее будет и ваш электромагнит. Увеличение напряжения аккумуляторной батареи и использование большего числа слоев электромагнитной катушки увеличивает мощность электромагнита. Но при этом нужно следить за состоянием провода, поскольку он может сильно нагреваться, что в конечном итоге может быть опасно. Если толщина проволоки будет небольшой, то такая проволока будет генерировать больше тепла.
.
   Если Вы хотите, чтобы интересные и полезные материалы выходили чаще, и было меньше рекламы,
   Вы можее поддержать наш проект, пожертвовав любую сумму на его развитие.
Советы по тому, как сделать электромагнит своими руками. Как изготовить электромагнит Как сделать сильный электромагнит
Электромагнит – это магнит, который работает (создаёт магнитное поле) только при протекании через катушку электрического тока. Чтобы сделать мощный электромагнит, нужно взять магнитопровод и обмотать его медной проволокой и просто пропустить ток по этой проволоке. Магнитопровод начнет намагничиваться катушкой и начнет притягивать железные предметы. Хотите мощный магнит – поднимайте напряжение и ток, экспериментируйте. А чтобы не мучится и не собирать магнит самому, можно просто достать катушку с магнитного пускателя (они бывают разные, на 220В/380В). Достаете эту катушку и внутрь вставляем кусок любой железяки (например, обычный толстый гвоздь) и включаем в сеть. Вот это будет по-настоящему не плохой магнит. А если у вас нет возможности достать катушку с магнитного пускателя, то сейчас рассмотрим, как сделать электромагнит самому.
Для сборки электромагнита вам понадобятся проволока, источник постоянного тока и сердечник. Теперь берем наш сердечник и мотаем медную проволоку на него (лучше виток витку, а не в навал – увеличится коэффициент полезного действия). Если хотим сделать мощный электро магнит, то мотаем в несколько слоев, т.е. когда намотали первый слой, переходим во второй слой, а потом мотаем третий слой. При намотке учитывайте, что то, что вы намотаете, эта катушка имеет реактивное сопротивление, и при протекании через эту катушку будет проходить меньший ток при большом реактивном сопротивлении. Но тоже учитывайте, нам нужен и важен ток, потому, что мы будем током намагничивать сердечник, который служит в качестве электро магнита. Но большой ток сильно будет нагревать катушку, по которой протекает ток, так что соотнесите эти три понятия: сопротивление катушки, ток и температура.
При намотке провода выберите оптимальную толщину медной проволоки (где-то 0,5 мм). А можете и поэкспериментировать, учитывая, что чем меньше сечение проволоки, тем больше будет реактивное сопротивление и соответственно ток протекать будет меньший. Но если вы будите мотать толстым проводом (примерно 1мм), было бы не плохо, т.к. чем толще проводник, тем сильнее магнитное поле вокруг проводника и плюс ко всему будет протекать больший ток, т.к. реактивное сопротивление будет меньше. Так же ток будет зависеть и от частоты напряжения (если от переменного тока). Так же стоит сказать пару слов о слоях: чем больше слоев, тем больше магнитное поле катушки и тем сильнее будет намагничивать сердечник, т.к. при наложении слоев магнитные поля складываются.
Хорошо, катушку намотали, и сердечник внутрь вставили, теперь можно приступить к подаче напряжения на катушку. Подаем напряжение и начинаем увеличивать его (если у вас блок питания с регулировкой напряжения, то плавно поднимайте напряжение). Следим при этом чтобы наша катушка не грелась. Подбираем напряжение такое, чтобы при работе катушка была слегка теплой или просто теплой – это будет номинальный режим работы, а так же можно будет узнать номинальный ток и напряжение, замерив на катушке и узнать потребляемую мощность электромагнита, перемножив ток и напряжение.
Если вы собираетесь включать от розетки 220 вольт электромагнит, то вначале обязательно измерьте сопротивление катушки. При протекании через катушку тока в 1 Ампер сопротивление катушки должно быть 220 ом. Если 2 Ампера, то 110 Ом. Вот как считаем ТОК=напряжение/сопротивление= 220/110= 2 А.
Все, включили устройство. Попробуйте поднести гвоздик или скрепку – она должна притянуться. Если плохо притягивается или очень плохо держится, то домотайте слоев пять медной проволки: магнитное поле увеличится и сопротивление увеличится, а если сопротивление увеличится, то номинальные данные электро магнита изменятся и нужно будет перенастроить его.
Если хотите увеличить мощность магнита, то возьмите подковообразный сердечник и намотайте провод на две стороны, таким образом получится манит-подкова состоящий из сердечника и 2-ух катушек. Магнитные поля двух катушек сложатся, а значит, магнит в 2 раза будет работать мощнее. Большую роль играет диаметр и состав сердечника. При малом сечении получится слабый электромагнит, хоть если мы и подадим высокое напряжение, а вот если увеличим сечение сердечка, то у нас выйдет не плохой электромагнит. Да если еще сердечник будет из сплава железа и кобальта (этот сплав характеризуется хорошей магнитной проводимостью), то проводимость увеличится и за счет этого сердечник будет лучше намагничиваться полем катушки.
Однажды, в очередной раз, перелистывая книгу, которую нашел у мусорного бачка, обратил внимание на простой, приблизительный расчет электромагнитов. Титульный лист книги показан на фото1.
Вообще их расчет это сложный процесс, но для радиолюбителей, расчет, приведенный в этой книге, вполне подойдет. Электромагнит применяется во многих электротехнических приборах. Он представляет собой катушку из проволоки, намотанной на железный сердечник, форма которого может быть различной. Железный сердечник является одной частью магнитопровода, а другой частью, с помощью которой замыкается путь магнитных силовых линий, служит якорь. Магнитная цепь характеризуется величиной магнитной индукции — В, которая зависит от напряженности поля и магнитной проницаемости материала. Именно поэтому сердечники электромагнитов делают из железа, обладающего высокой магнитной проницаемостью. В свою очередь, от магнитной индукции зависит силовой поток, обозначаемый в формулах буквой Ф. Ф = В S — магнитная индукция — В умноженная на площадь поперечного сечения магнитопровода — S. Силовой поток зависит также от так называемой магнитодвижущей силы (Ем), которая определяется числом ампервитков на 1см длины пути силовых линий и может быть выражена формулой:Ф = магнитодвижущая сила (Ем) магнитное сопротивление (Rм)Здесь Ем = 1,3 I N, где N — число витков катушки, а I — сила текущего по катушке тока в амперах. Другая составляющая:Rм = L/M S, где L — средняя длина пути силовых магнитных линий, М — магнитная проницаемость, a S — поперечное сечение магнитопровода. При конструировании электромагнитов весьма желательно получить большой силовой поток. Добиться этого можно, если уменьшить магнитное сопротивление. Для этого надо выбрать магнитопровод с наименьшей длиной пути силовых линий и с наибольшим поперечным сечением, а в качестве материала — железоматериал с большой магнитной проницаемостью. Другой путь увеличения силового потока путем увеличения ампервитков не является приемлемым, так как в целях экономии проволоки и питания следует стремиться к уменьшению ампервитков. Обычно расчеты электромагнитов делаются по специальным графикам. В целях упрощения в расчетах мы будем также пользоваться некоторыми выводами из графиков. Предположим, требуется определить ампервитки и силовой поток замкнутого железного магнитопровода, изображенного на рисунке 1,а и сделанного из железа самого низкого качества.
Рассматривая график (к сожалению я его в приложении не нашел) намагничивания железа, нетрудно убедиться, что наиболее выгодной является магнитная индукция в пределах от 10 000 до 14 000 силовых линий на 1 см2, что соответствует от 2 до 7 ампервиткам на 1 см. Для намотки катушек с наименьшим числом витков и более экономичных в смысле питания для расчетов надо принимать именно эту величину (10 000 силовых линий на 1 см2 при 2 ампервитках на 1 см длины). В этом случае расчет может быть произведен следующим образом. Так, при длине магнитопровода L =L1+L2 равной 20 см + 10 см = 30 см, потребуется 2×30=60 ампервитков.Если диаметр D сердечника (Рис.1,в)примем равным 2 см, то его площадь будет равна: S = 3,14xD2/4 = 3,14 см2. 0тсюда возбуждаемый магнитный поток будет равен: Ф = B х S= 10000 x 3,14=31400 силовых линий. Можно приближенно вычислить и подъемную силу электромагнита (P). P = B2 S/25 1000000 = 12,4 кг. Для двухполюсного магнита этот результат следует удвоить. Следовательно, Р=24,8 кг = 25 кг. При определении подъемной силы необходимо помнить, что она зависит не только от длины магнитопровода, но и от площади соприкосновения якоря и сердечника. Поэтому якорь должен точно прилегать к полюсным наконечникам, иначе даже малейшие воздушные прослойки вызовут сильное уменьшение подъемной силы. Далее производится расчет катушки электромагнита. В нашем примере подъемная сила в 25 кг обеспечивается 60 ампервитками. Рассмотрим, какими средствами можно получить произведение N J = 60 ампервиткам.Очевидно, этого можно добиться либо путем использования большого тока при малом количестве витков катушки, например 2 А и 30 витков, либо путем увеличения числа витков катушки при уменьшении тока, например 0,25 А и 240 витков. Таким образом, чтобы электромагнит имел подъемную силу в 25 кг, на его сердечник можно намотать и 30 витков и 240 витков, но при этом изменить величину питающего тока. Конечно, можно выбрать и другое соотношение. Однако изменение величины тока в больших пределах не всегда возможно, так как оно обязательно потребует изменения диаметра применяемой проволоки. Так, при кратковременной работе (несколько минут) для проводов диаметром до 1 мм допустимую плотность тока, при которой не происходит сильного перегревания провода, можно принять равной 5 а/мм2. В нашем примере проволока должна быть следующего сечения: для тока в 2 а — 0,4 мм2, а для тока в 0,25 а — 0,05 мм2, диаметр проволоки будет 0,7 мм или 0,2 мм соответственно. Каким же из этих проводов следует производить обмотку? С одной стороны, выбор диаметра провода может определяться имеющимся ассортиментом проволоки, с другой — возможностями источников питания, как по току, так и по напряжению. Действительно, две катушки, одна из которых изготовлена из толстой проволоки в 0,7 мм и с небольшим числом витков — 30, а другая — из проволоки в 0,2 мм и числом витков 240, будут иметь резко различное сопротивление. Зная диаметр проволоки и ее длину, можно легко определить сопротивление. Длина проволоки L равна, произведению общего числа витков на длину одного из них (среднюю): L = N x L1 где L1 — длина одного витка, равная 3,14 x D. В нашем примере D = 2 см, и L1 = 6,3 см. Следовательно, для первой катушки длина провода будет 30 x 6,3 = 190 см, сопротивление обмотки постоянному току будет примерно равно? 0,1 Ом, а для второй — 240 x 6,3 = 1 512 см, R ? 8,7 Ом. Пользуясь законом Ома, нетрудно вычислить необходимое напряжение. Так, для создания в обмотках тока в 2А необходимое напряжение равно 0,2В, а для тока в 0,25А — 2,2В.Таков элементарный расчет электромагнитов. Конструируя электромагниты, надо не только производить указанный расчет, но и уметь выбрать материал для сердечника, его форму, продумать технологию изготовления. Удовлетворительными материалами для изготовления сердечников в кружках являются прутковое железо (круглое и полосовое) и различные. железные изделия: болты, проволока, гвозди, шурупы и т. д. Чтобы избежать больших потерь на токах Фуко, сердечники для приборов переменного тока необходимо собирать из изолированных друг от друга тонких листов железа или проволоки. Для придания железу «мягкости» его необходимо подвергать отжигу. Большое значение имеет и правильный выбор формы сердечника. Наиболее рациональные из них кольцевые и П-образные. Некоторые из распространенных сердечников показаны на рисунке 1.
Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».
www.kondratev-v.ru
Электромагнит является очень полезным устройством, который массово используется в промышленности и во многих сферах человеческой деятельности. Хоть это устройство и может показаться сложным по своей конструкции, однако оно легкое в изготовлении и маленький домашний электромагнит можно сделать в домашних условиях из подручных средств.
Давайте посмотрим процесс создания этой самоделки в видео:
Для того, чтобы сделать маленький электромагнит в домашних условиях нам понадобится:- Железный гвоздь или болт;- Медная проволока;- Наждачная бумага;- Алкалиновая батарейка.
В самом начале следует отметить, что не советуется брать слишком толстую проволоку. Медная проволока диаметром в один миллиметр отлично подойдет для будущего электромагнита. Что касается размера гвоздя или болта, то идеальным вариантом будет длина в 7-10 сантиметров.
Итак, приступим к изготовлению мини электромагнита. Вначале нам нужно намотать медную проволоку на болт. Важно обратить внимание на то, чтобы каждый виток плотно прилегал к предыдущему.
Намотать проволоку нужно так, чтобы в обеих концах осталось по куску проволоки.
Осталось лишь подключить наши провода к источнику, а именно алкалиновой батарее. После этого наш болт будет притягивать металлические элементы.
Принцип работы электромагнита очень прост. Когда электрический ток проходит через катушку с сердечником образуется магнитное поле, которое и притягивает металлические элементы. Мощность электромагнита зависит от плотности витка и количества слоев медной проволоки, а также от силы тока.
usamodelkina.ru
Как сделать электромагнит своими руками
В статье описывается как своими руками в домашних условиях сделать простейший электромагнит.
Электромагнитом называется магнит, который работает на электричестве. В отличие от постоянного магнита, сила электромагнита может быть легко изменена путем изменения количества электрического тока, протекающего через него, а полюса электромагнита могут легко меняться путем изменения потока электричества. Электромагнит работает за счёт того, что электрический ток создает магнитное поле.
Смастерить электромагнит своими руками довольно просто. Все, что вам нужно будет сделать, это обернуть некоторое количество изолированной медной проволоки вокруг железного сердечника. Если вы подсоедините эту проводку к батарее, электрический ток потечет по обмотке и железное ядро в это время намагнитится. При отключении аккумулятора, железный сердечник потеряет свой магнетизм. Если вы хотите сделать электромагнит своими руками, то выполните следующие действия:
Шаг 1 — вам понадобятся следующие материалы:
- Один железный гвоздь примерно пятнадцати сантиметров в длину
- Три метра изолированного медного провода
- Одна или несколько батареек, возможно аккумулятор
- Пара обычных проводов для подключения к батарее
- Изоляционная лента
Шаг 2 — Удалите часть изоляции с проводов
Для создания хорошего соединения, концы медной проволоки нужно зачистить. Удалите нескольких сантиметров изоляции с каждого конца провода. Затем зачистите концы обычных проводов для подключения к батарее.
Шаг 3 — Намотайте медную проволоку вокруг гвоздя
Аккуратно сделайте ровную обмотку проволоки вокруг гвоздя. Чем больше вы изолированного провода обмотаете вокруг гвоздя, тем сильнее будет ваш электромагнит. Убедитесь, что часть неизолированного медного провода, предназначенного для подключения его к батарее, не соприкасается с сердечником.
Когда вы будете наматывать проволоку вокруг гвоздя, то обязательно делайте это в одном направлении. Всё дело в том, что направление магнитного поля зависит от направления его создающего электрического тока. Движение электрических зарядов создает магнитное поле. Если бы вы могли видеть магнитное поле вокруг провода, это бы выглядело как серия кругов вокруг провода. Если электрический ток течет по обмотке скрученной против часовой стрелки, то и создаваемое магнитное поле вращается вокруг провода в том-же направлении. Если направление электрического тока обратное, магнитное поле также меняет направление и движется по часовой стрелке. Если обернуть одну проволоку вокруг гвоздя в одном направлении, а другой провод в другом направлении, магнитные поля с различными секциями будут бороться друг с другом и взаимно компенсируются, уменьшая силу вашего магнита.
Шаг 4 — Подключение аккумуляторной батареи
Два конца обычных проводов соедините с концами медных проводов, изолируйте соединения между проводами изоляционной лентой. Затем один конец обычного провода подсоедините к положительной клемме аккумулятора, а другой конец провода к отрицательной клемме аккумулятора. Если все прошло удачно, ваш электромагнит начнёт работать!
Не стоит беспокоиться о том, какой конец провода подключать к положительному выводу батареи, а какой к отрицательному. Ваш магнит будет работать одинаково хорошо в обоих случаях. Единственное что изменится, так это полярность вашего магнита. Один конец вашего магнита будет его северным полюсом, а другой конец будет его южным полюсом. Реверсивный способ подключения аккумулятора будет изменять полюса вашего электромагнита.
Как сделать электромагнит сильнее
Чем больше витков провода будет у вашего электромагнита, тем лучше. Однако имейте в виду, что чем дальше провод от железного ядра, тем менее эффективным будет магнитное поле.
Чем больше ток, который проходит через провода, тем лучше. Внимание! Слишком большой ток может быть опаснен! Когда электричество проходит через проволоку, часть энергии теряется в виде тепла. Чем больше ток протекающий через провод, тем больше создаётся тепла. При сильном токе ваша проводка может стать очень горячей и на ней может даже расплавиться изоляция.
Попробуйте поэкспериментировать с разными сердечниками. Более толстое основание может увеличить силу магнита. Не всякий железный материал годится для сердечника, некоторое железо не может быть намагничено. Вы можете проверить свои сердечники постоянным магнитом. Если постоянный магнит не притягивается к вашему гвоздю, то из него не получится хорошего электромагнита.
www.tesla-tehnika.biz
Наряду с постоянными магнитами с 19 века человек стал активно применять в технике и быту магниты переменные, работу которых можно регулировать подачей электрического тока. Конструктивно простой электромагнит представляет собой катушку из электроизоляционного материала с намотанным на ней проводом. При наличии минимума набора материалов и инструментов электромагнит не сложно изготовить самостоятельно. О том, как его сделать мы и расскажем в этой статье.
При прохождении по проводнику электрического тока вокруг провода возникает магнитное поле, при отключении тока поле исчезает. Для усиления магнитных свойств в центр катушки можно вводить стальной сердечник или увеличивать силу тока.
Применение электромагнитов в быту
Электромагниты могут быть использованы для решения целого ряда проблем:
- для сбора и удаления стальных опилок или мелких стальных крепежных деталей;
- в процессе изготовления различных игр и игрушек совместно с детьми;
- для электризации отверток и бит, что позволяет примагничивать шурупы и облегчает процесс их завинчивания;
- для проведения различных опытов по электромагнетизму.
Изготовление простого электромагнита
Простейший электромагнит, вполне пригодный для решения небольшого спектра практических бытовых задач может быть изготовлен своими руками без использования катушки.
Для работы приготовьте следующие материалы:
- стальной стержень диаметром 5-8 миллиметров или гвоздь на 100;
- провод медный в лаковой изоляции диаметром 0,1-0,3 миллиметра;
- два куска по 20 сантиметров медного провода в ПВХ изоляции;
- изоляционную ленту;
- источник электричества (батарейка, аккумулятор и пр.).
Из инструментов приготовьте ножницы или кусачки (бокорезы) для резки проводов, пассатижи, зажигалку.
Первый этап – намотка электропровода. Непосредственно на стальной сердечник (гвоздь) намотайте несколько сотен витков тонкого провода. Вручную этот процесс осуществлять достаточно долго. Воспользуйтесь простейшим приспособлением для намотки. Зажмите гвоздь в патрон шуруповерта или электродрели, включите инструмент и, направляя провод, выполните его намотку. К концам намотанного провода примотайте куски провода большего диаметра и заизолируйте места контакта с помощью изоляционной ленты.
При эксплуатации магнита остается лишь подключить свободные концы проводов к полюсам источника тока. Распределение полярности подключения не оказывает влияния на работу приспособления.
Использование выключателя
Для удобства использования предлагаем слегка усовершенствовать полученную схему. К указанному выше перечню следует добавить еще два элемента. Первый из них – третий провод в ПВХ изоляции. Второй – выключатель любого типа (клавишный, кнопочный и т.д.).
Таким образом, схема подключения электромагнита будет выглядеть так:
- первый провод соединяет один контакт батарейки с контактом выключателя;
- второй провод соединяет второй контакт выключателя с одним из контактов провода электромагнита;
третий провод замыкает цепь, соединяя второй контакт электромагнита с оставшимся контактом батарейки.
Используя выключатель, включение и отключение электромагнита будет осуществляться значительно удобнее.
Электромагнит на основе катушки
Более сложный электромагнит изготавливается на основе катушки из электроизоляционного материала – картона, дерева, пластмассы. При отсутствии подобного элемента его несложно сделать самому. Возьмите небольшую трубочку из указанных материалов и приклейте к ней по торцам пару шайб с отверстиями. Лучше, если шайбы будут располагаться на небольшом отдалении от торцов катушки.
Дальнейшие действия аналогичны описанному выше процессу:
намотайте на катушку достаточное количество медного провода в лаковой изоляции;установите внутрь катушки стальной сердечник;соберите описанную выше схему подключения электромагнита к источнику тока и используйте приспособление по назначению.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
stroi-specialist.ru
Электромагнит своими руками: как сделать электромагнит
В домашнем хозяйстве периодически требуются разные инструменты. Нередко приходится делать различные приспособления своими руками в том числе и электромагнит. Этот прибор очень эффективно убирает металлическую стружку, с его помощью легко отыскиваются мелкие металлические предметы. Иногда домашним мастерам хочется просто поэкспериментировать, вспомнив свои знания из школьного курса физики.
Устройство электромагнита
Классический электромагнит представляет собой устройство, в котором появляется магнитное поле в то время когда через него проходит электрический ток. В самом простом электромагните, такое поле может образоваться даже вокруг обычного проводника, если он находится под напряжением.
В схему простейшего электромагнита входит ферромагнитный сердечник с намотанной обмоткой. Когда по обмотке протекает электрический ток, в сердечнике образуется мощное магнитное поле. Для совершения механических действий конструкция оборудована подвижной частью, называемой якорем. Для обмотки используется алюминиевый или медный изолированный провод. Данная принципиальная схема является основой для создания аналогичных электромагнитов своими руками в домашних условиях.
Изготовление электромагнита в домашних условиях
Для изготовления электромагнита своими руками в начале необходимо подобрать материал для сердечника. Наиболее простым и подходящим вариантом будет гвоздь больших размеров, длиной от 100 до 200 мм. Его нужно вначале сильно разогреть, а потом дать остыть и очистить от окалины. После этого гвоздь сгибается ровно пополам, а шляпка и кончик отпиливают ножовкой.
Вторым этапом будет изготовление катушки. Конструкция катушки включает следующие элементы: бумажная шейка прямоугольной формы (48х37 мм), бумажные упорные венчики (48х3 мм) и картонные ободки круглой формы с отверстием в середине. Их наружный и внутренний диаметр соответственно будет 19 и 7 мм.
После подготовки деталей можно приступать к сборке электромагнита. Шейка с более узкой стороны наматывается на гвоздь в свободном состоянии и фиксируется клеем. Далее на нижнюю и верхнюю часть шейки надеваются картонные ободки. Упорные венчики смазываются клеем, наматываются по краям шейки и приклеивается к ободкам. Клей на всех участках должен хорошо высохнуть.
Для обмотки подойдет провод, длиной примерно 15-20 метров. Проволоку наматывают на катушку с таким расчетом, чтобы по краям оставались концы по 10 сантиметров. Намотка должна быть ровной, чтобы все витки располагались плотно между собой. От этого полностью зависит мощность будущего электромагнита. Наибольшая сложность состоит в наматывании первого слоя. Каждый готовый ряд оборачивается тонкой бумагой в два слоя. По окончании обмотки вся катушка сверху оборачивается изолентой. Оставшиеся концы обмотки необходимо зачистить для дальнейшего подключения.
К полученной конструкции остается присоединить выключатель и батарейку. Таким образом, электромагнит своими руками будет полностью сделан.
Иногда простой вопрос, например, как собрать рассыпавшиеся скрепки или, тем более, найти металлическую стружку, упавшие на ковровое покрытие, превращается в проблему. А решить-то ее совсем не сложно. Для этого нужно сделать электромагнит своими руками. Инструкция, как это сделать, показана в видео-уроке.
Видео-обучение «Электромагнит своими руками (инструкция)»
Немного из школьной физики
Этому учат еще со школьной скамьи. Предметы, способные «магнитить», бывают двух типов — магнитотвердые и магнитомягкие. Разница между ними не в плотности, а в способности вторых быстро терять свои свойства. Если предметом из железа потереть или поводить по сильному магниту, он сам «научится» притягивать мелкие предметы. А если быстро потереть половинками ножниц, ими легко можно будет «подхватывать» иголки.
Электроток, протекающий в проводе, создает вокруг него магнитное поле. Для того, чтобы сконцентрировать его в электромагните, нужно намотать провод на катушку. Магнитное поле намотанных проводов, пройдя через катушку, усилит в ней сильное магнитное поле.
Как изготовить электромагнит своими руками?
Для изготовления простейшего электромагнита нужно будет приготовить:
- медную проволоку;
- гвоздь или болт с гайкой;
- зажимы для бумаги или две пластиковые шайбы;
- канцелярский скотч или изоленту любого цвета.
Шаг первый:
- возьмите гвоздь и намотайте на него медную проволоку;
- зачистите концы проволоки.
Шаг второй:
- возьмите кусок картона и вырежьте из него прямоугольник;
- разделите прямоугольник пополам;
- сделайте легкий надрез и согните.
Шаг третий:
- в половинках картона проделайте отверстия;
- вставьте зажимы для бумаги, при сжимании картона между зажимами должен быть контакт.
Шаг четвертый:
- соедините зачищенные и скрученные концы проводов с зажимами для бумаги;
- закрепите зажимы на картоне;
- изолируйте концы зажимов скотчем с одной стороны.
Шаг пятый:
- подключите один зажим «крокодил» к полюсу батарейки;
- другой зажим соедините с проводом, намотанным на гвоздь;
- второй конец провода, идущего от гвоздя, соедините зажимом «крокодил» с батарейкой;
- сложите картон, он будет действовать по принципу выключателя;
- гвоздь будет «работать» в качестве электромагнита: получилась разомкнутая электрическая сеть.
Проверим действие собранной электромагнитной цепи. Разложим конструкцию на столе и возле гвоздя разбросаем несколько скрепок. Соединим половинки картонок вместе, замкнем цепь: скрепки под воздействием электромагнитной силы «потянутся» к гвоздю с намотанной на него проволокой.
Заработало! Представляете, как с помощью такого простого механизма можно легко выполнить скучную работу с мелкими металлическими вещичками! А если усовершенствовать изобретение, оно сможет «работать» еще эффективнее.
Кстати, силу электромагнита можно проверить с помощью специальных приборов, которые называются магнитометрами.
В качестве исходных материалов для электромагнитов кроме железа используются различные сплавы. Самые «сильные» магниты, которые изготовлены путем смешивания железа, бора и неодима. Чтобы «разорвать» несколько небольших магнитиков из этого сплава, потребуется усилие до 150 кг. Но это – в промышленном производстве.
А пока попробуйте изготовить себе помощника в поиске и удержании небольших канцелярских предметов или отходов работ в домашней мастерской своими руками. Варианты электромагнитов могут быть самые разные.
Изобретайте, выдумывайте, пробуйте!
В этом видео уроке канал «Э+М» рассказал о том, что такое электромагнит. Также показал, как сделать его руками с напряжением питания 12 вольт и поставил серию опытов с его использованием. Показал, как увеличить эффективность.
Для начала немного теории истории. В начале 19 века датский физик Эрстед обнаружил связь между электричеством и магнетизмом. Ток, проходящий через проводник, находящийся рядом с компасом, отклоняет его стрелку в сторону проводника. Это свидетельствует о наличии магнитного поля вокруг проводника. Также выяснилось, что если в намотать проводник в катушку, его магнитные свойства усилится. В катушке с проводом, так называемом соленоиде, образуются магнитные линии, такие же, как и в постоянном магните.
В зависимости от того, какой стороной понесем катушку к компасу, он будет отклоняться в ту или иную сторону. Так как в катушке образовались два полюса: северный и южный. Можно изменить направление электрического тока, когда поменяются полюса. Для эксперимента автор канала намотал 2 одинаковые катушки. Первая катушка 260 витков, сопротивление 7 ом. 2 в два раза больше. 520 витков, сопротивление 15 ом. Питание будет осуществляться от источника постоянного тока. Напряжение 12 вольт. В данном случае это компьютерный блок питания. Также подойдет свинцовый аккумулятор.
Начнем эксперименты с первой катушке, у которой 260 витков. Мультиметр установлена в режиме измерения тока. Он покажет ток в амперах, текущий через катушку. Как видим показатель 1,4 ампера. Этого достаточно, чтобы притянуть маленькие металлические предметы. Попробуем объект побольше. Пусть это будет железный рубль. Катушка не может справиться с этой нагрузкой. Попробуем провести тот же опыт со второй катушкой. Ток здесь составляет 0,7 ампера. Это в 2 раза меньше, чем у 1. При том же напряжении 12 вольт. Она также не может притянуть рубль. Что можно сделать, чтобы увеличить магнитные свойства нашей катушки? Попробуем ставить железный сердечник. Для этого используем болт. Теперь он выступит в качестве магнитопровода. Последний способствует прохождению магнитного потока через себя, увеличивает соответствующие свойства соленоида. Теперь наша конструкция превратилась в электромагнит. Он уже с легкостью справляется с рублем. Ток остался таким же, 1,4 ампера.
Поэкспериментируем дальше и посмотрим, сколько таких предметов может притянуть магнитная катушка.Электромагнит нагрелся, значит его сопротивление увеличилось. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Тем меньше магнитное поле катушка создаёт. Дадим а полностью остыть электромагниту и повторим экспериментов. В этот раз нагрузкой станут 12 монет. Как видим, нижние монеты при снижении тока начали сами отпадает. Сколько не пытался ведущий экспериментировать, удалось поднять не более такой нагрузки.
Проведем тот же опыт со второй катушкой. У него два раза больше витков. Посмотрим, сильнее ли она, чем предыдущая.Смотрите продолжение о электромагните на 12 вольт на видео с 6 минуты.
izobreteniya.net
Как сделать самодельный электромагнит
В этом видеоролике канала Креосан показано, как сделать самостоятельно электрический магнит. Нужно взять трансформатор от микроволновки, распилить его и достать обмотки. Также подойдут и другие трансформаторы. Но мощные и доступные только в микроволновках.
Нам понадобится первичная обмотка. Мы его только включили в сеть, а он уже начинает вибрировать. Что же будет, когда он будет притягивать железо? Настало время испытать electromagnet. На него можно подавать 12, 24, 36, 48, 110, 220 вольт. При этом может быть постоянный и переменный ток. Включаем аккумулятор от ноутбука и посмотрим, на что способен самодельный электромагнит при напряжении 12 вольт. Берем орешек и при участии электромагнита плющим его дверью. Как видите, с орешком он легко расправился. Попробуем поднять что-то потяжелее. Например крышку от канализационного люка.
Есть идея простого измерителя пульсаций.
Простейший электромагнит за 5 минут
Далее. Еще один канал (HM Show) выпустил ролик по той же теме.Он показал, как сделать простой электромагнит за 5 минут. Для изготовления устройства своими руками понадобится стальной стержень, медная проволока и любой изолирующий материал.
Для начала изолируем стальной стержень строительным скотчем, излишки материала отрезаем. Необходимо намотать медную проволоку на изолирующий материал так, чтобы было как можно меньше воздушных зазоров. От этого зависит сила магнита, также от толщины медной проволоки, количества витков и силы ток. Данные показатели нужно подбирать экспериментально. После того, как намотали проволоку, обмотать её изолирующим материалом.
Зачищаем концы проволоки. Подключаем магнит к блоку питания и подаем напряжение четыре вольта с силой тока 1 ампер. Как видим, болтики плохо магнитятся. Чтобы усилить магнит, увеличиваем силу тока до 1,9 ампера и результат сразу меняется в лучшую сторону! С данной силой тока можем уже поднимать и не только болтики, но и кусачки с плоскогубцами. Попробуйте изготовить с использованием батарейки, а получившийся результат написать в комментариях.
izobreteniya.net
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях
Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.
Что понадобится
- Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
- Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
- Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.
Дополнительно:
- Соединительные провода для подключения электромагнита.
- Паяльник или изолента для фиксации контактов.
Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы. А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой. Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.
Порядок изготовления
Обмотка
Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным. После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется. Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.
Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.
После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.
Что учесть
С количеством слоев есть определенные сложности.
- С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
- С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.
Именно поэтому ориентироваться на сторонние советы «бывалых и повидавших» не стоит. Есть конкретный сердечник (со своей магнитной проводимостью, размерами, сечением), проволока и источник питания. Поэтому придется экспериментировать, добиваясь оптимального сочетания таких параметров, как ток, сопротивление и температура.
Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:
Подключение
- Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
- Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее трубкой ПВХ или клейкой лентой.
- Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.
- Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.
Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке. Сила притяжения регулируется изменением R цепи.
- Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.
- Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.
Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.
electroadvice.ru
Независимо от того, для чего человеку понадобился магнит, его легко можно сделать в домашних условиях. Когда под рукой такая штука, с ее помощью можно не только позабавиться, поднимая со стола различные мелкие железяки, но и подыскать ей полезное применение, например, найти оброненную на ковер иголку. Из этой статьи вы узнаете, как легко можно сделать электромагнит своими руками в домашних условиях.
Немного физики
Как мы помним (или не помним) из уроков физики, для того, чтобы преобразовать электрический ток в магнитное поле, нужно создать индукцию. Индуктивность создается при помощи обычной катушки, внутри которой это поле возникает и передается на стальной сердечник, вокруг которого совершена обмотка катушки.
Таким образом, в зависимости от полярности, один конец сердечника будет излучать поле со знаком «минус», а противоположное – со знаком «плюс». Но на визуальные магнетические способности полярность ни коим образом не влияет. Итак, когда с физикой покончено, можно приступить к решительным действиям по созданию простейшего электромагнита своими руками.
Материалы для изготовления самого простого магнита
В первую очередь нам потребуется любая катушка индуктивности с намотанным на сердечник медным проводом. Это может быть обычный трансформатор из любого блока питания. Отличным средством для создания электромагнитов является обмотка вокруг зауженной тыльной части кинескопов старых мониторов или телевизоров. Нити проводников в трансформаторах защищены изоляцией, состоящей из почти невидимого слоя специального лака, препятствующего прохождению электрического тока, что нам как раз и нужно. Помимо указанных проводников, для создания электромагнита своими руками также нужно приготовить:
- Обычную батарейку на полтора Вольта.
- Скотч или изоленту.
- Острый ножик.
- Гвоздь сотку.
Процесс изготовления простейшего магнита
Начинаем с изъятия проводов из трансформатора. Как правило, его середина находится внутри стального обрамления. Можно, сняв поверхностную изоляцию на катушке, просто разматывать провод, протаскивая его между рамами и катушкой. Поскольку нам не понадобится много провода, этот способ здесь самый приемлемый. Когда мы высвободили достаточное количество провода, делаем следующее:
- Наматываем изъятый из катушки трансформатора провод вокруг гвоздя, который будет служить нашему электромагниту стальным сердечником. Витки желательно делать как можно чаще, плотно прижимая их друг к другу. Не забываем на начальном витке оставить длинный конец провода, посредством которого наш электромагнит будет запитываться к одному из полюсов батарейки.
- Когда дошли до противоположного конца гвоздя, также оставляем длинный проводник для запитки. Излишки провода обрезаем ножом. Чтобы спираль, намотанная нами, не распускалась, можно обмотать ее скотчем или изолентой.
- Зачищаем оба конца провода, идущего от гвоздя с намоткой, от изоляционного лака ножиком.
- Один конец зачищенного проводника прислоняем к плюсу батарейки и прихватываем его скотчем или изолентой так, чтобы контакт хорошо сохранялся.
- Другой конец тем же способом приматываем к минусу.
Электромагнит готов к работе. Разбросав по столу металлические скрепки или кнопки, можно проверить его работоспособность.
Как изготовить более мощный магнит?
Как своими руками сделать электромагнит с более мощными магнетическими свойствами? На силу магнетизма влияет несколько факторов, и самым главным из них является мощность электрического тока батареи, которую мы используем. Например, изготовив электромагнит из квадратной батарейки на 4,5 вольт, силу его магнитных свойств увеличим втрое. 9-вольтовая крона даст еще более мощный эффект.
Но не стоит забывать, что, чем сильнее электрический ток, тем больше потребуется витков, поскольку сопротивление при малом количестве витков будет слишком сильным, что приведет к сильному нагреву проводников. При сильном их нагреве изоляционный лак может начать плавиться, витки начнут коротить друг на друга или на стальной сердечник. И то, и другое рано или поздно приведет к короткому замыканию.
Также сила магнетизма зависит от количества витков вокруг сердечника магнита. Чем их будет больше, тем сильнее будет поле индукции, и тем сильнее будет магнит.
Изготавливаем более мощный магнит
Попробуем изготовить своими руками электромагнит на 12 вольт. Питаться он будет от сетевого блока питания на 12 вольт или от 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Для его изготовления нам понадобится гораздо большее количество медного проводника, а потому следует изначально извлечь из заготовленного трансформатора внутреннюю катушку с медным проводом. Болгарка – самое отличное средство для ее извлечения.
Что нам понадобится для изготовления:
- Стальная подкова от большого навесного замка, которая послужит нам сердечником. В данном случае примагничивать железяки можно будет обоими его концами, что еще более увеличит подъемную способность магнита.
- Катушка с медным проводом в лакированной изоляции.
- Изолента.
- Ненужный блок питания на 12 вольт или автомобильный аккумулятор.
Процесс изготовления мощного 12-вольтового магнита
Конечно, в роли сердечника можно использовать и любой другой массивный стальной штырь. Но подкова от старого замка подойдет как нельзя лучше. Ее изгиб будет служить в качестве своеобразной ручки, если мы начнем поднимать грузы, обладающие внушительным весом. Итак, в данном случае процесс изготовления электромагнита своими руками следующий:
- Наматываем проволоку из трансформатора вокруг одной из подков. Витки кладем как можно плотнее. Изгиб подковы будет немного мешать, но ничего страшного. Когда заканчивается длина стороны подковы, укладываем витки в противоположную сторону, поверх первого ряда витков. Делаем, в общей сложности, 500 витков.
- Когда обмотка одной половины подковы готова, обматываем ее одним слоем изоленты. Изначальный конец провода, предназначенного для подпитки от источника тока, выводим в верхнюю часть будущей ручки. Обматываем нашу катушку на подкове еще одним слоем изоленты. Другой конец проводника приматываем к изгибающейся сердцевине ручки и на другой стороне делаем еще одну катушку.
- Наматываем проволоку на противоположную сторону подковы. Делаем все так же, как и в случае с первой стороной. Когда 500 витков уложено, так же выводим конец провода для запитки от энергоисточника. Кому непонятно, порядок действий хорошо показан в этом видео.
Заключительная стадия изготовления электромагнита своими руками – подпитка к энергоисточнику. Если это аккумулятор, наращиваем концы зачищенных проводников нашего электромагнита при помощи дополнительных проводов, которые подсоединяем к клеммам аккумулятора. Если это блок питания, отрезаем штекер, идущий на потребитель, зачищаем провода и к каждому прикручиваем по проводу от электромагнита. Изолируем изолентой. Включаем блок питания в розетку. Поздравляем. Вы сделали своими руками мощный электромагнит на 12 вольт, который в состоянии поднимать грузы свыше 5 кг.
Наряду с постоянными магнитами с 19 века человек стал активно применять в технике и быту магниты переменные, работу которых можно регулировать подачей электрического тока. Конструктивно простой электромагнит представляет собой катушку из электроизоляционного материала с намотанным на ней проводом. При наличии минимума набора материалов и инструментов электромагнит не сложно изготовить самостоятельно. О том, как его сделать мы и расскажем в этой статье.
При прохождении по проводнику электрического тока вокруг провода возникает магнитное поле, при отключении тока поле исчезает. Для усиления магнитных свойств в центр катушки можно вводить стальной сердечник или увеличивать силу тока.
Применение электромагнитов в быту
Электромагниты могут быть использованы для решения целого ряда проблем:
- для сбора и удаления стальных опилок или мелких стальных крепежных деталей;
- в процессе изготовления различных игр и игрушек совместно с детьми;
- для электризации отверток и бит, что позволяет примагничивать шурупы и облегчает процесс их завинчивания;
- для проведения различных опытов по электромагнетизму.
Изготовление простого электромагнита
Простейший электромагнит, вполне пригодный для решения небольшого спектра практических бытовых задач может быть изготовлен своими руками без использования катушки.
Для работы приготовьте следующие материалы:
- стальной стержень диаметром 5-8 миллиметров или гвоздь на 100;
- провод медный в лаковой изоляции диаметром 0,1-0,3 миллиметра;
- два куска по 20 сантиметров медного провода в ПВХ изоляции;
- изоляционную ленту;
- источник электричества (батарейка, аккумулятор и пр.).
Из инструментов приготовьте ножницы или кусачки (бокорезы) для резки проводов, пассатижи, зажигалку.
Первый этап – намотка электропровода. Непосредственно на стальной сердечник (гвоздь) намотайте несколько сотен витков тонкого провода. Вручную этот процесс осуществлять достаточно долго. Воспользуйтесь простейшим приспособлением для намотки. Зажмите гвоздь в патрон шуруповерта или электродрели, включите инструмент и, направляя провод, выполните его намотку. К концам намотанного провода примотайте куски провода большего диаметра и заизолируйте места контакта с помощью изоляционной ленты.
При эксплуатации магнита остается лишь подключить свободные концы проводов к полюсам источника тока. Распределение полярности подключения не оказывает влияния на работу приспособления.
Использование выключателя
Для удобства использования предлагаем слегка усовершенствовать полученную схему. К указанному выше перечню следует добавить еще два элемента. Первый из них – третий провод в ПВХ изоляции. Второй – выключатель любого типа (клавишный, кнопочный и т.д.).
Таким образом, схема подключения электромагнита будет выглядеть так:
- первый провод соединяет один контакт батарейки с контактом выключателя;
- второй провод соединяет второй контакт выключателя с одним из контактов провода электромагнита;
третий провод замыкает цепь, соединяя второй контакт электромагнита с оставшимся контактом батарейки.
Используя выключатель, включение и отключение электромагнита будет осуществляться значительно удобнее.
Электромагнит на основе катушки
Более сложный электромагнит изготавливается на основе катушки из электроизоляционного материала – картона, дерева, пластмассы. При отсутствии подобного элемента его несложно сделать самому. Возьмите небольшую трубочку из указанных материалов и приклейте к ней по торцам пару шайб с отверстиями. Лучше, если шайбы будут располагаться на небольшом отдалении от торцов катушки.
Поделись статьей:
Похожие статьи
Электромагниты — Sekao Engineering
Электромагниты — удивительное новшество в магнитах. И у Sekao есть ассортимент для всех ваших нужд. Если по какой-то причине у нас не окажется необходимого вам электромагнита, мы будем рады помочь вам найти его.
Зачем нужны электромагниты?
Электромагнит — это магнит, созданный электричеством. Электрический ток — это то, что создает магнитное поле. Таким образом, вы можете управлять магнетизмом с помощью переключателя включения / выключения, в отличие от постоянных магнитов. Это может быть очень полезно во многих приложениях, когда вам нужно магнитное поле только в течение определенных периодов времени.
С момента своего изобретения Уильямом Стердженом в 1824 году электромагниты нашли свое применение во многих отраслях промышленности и сферах применения. Двигатели, дроны и квадрокоптеры, генераторы, реле, аудиоколонки — где бы они ни появлялись, вероятно, здесь задействован электромагнит. Sekao Engineering понимает важность наличия качественных электромагнитов для обеспечения успеха вашего проекта.
Как работают электромагниты
Электромагниты получают магнетизм от проволоки. Проволока наматывается на катушку.Эта катушка имеет магнитный материал в центре. У него пока нет большой тяги. Но ток, протекающий по спиральной проволоке, создает магнитное поле. Делаем магнит намного более мощным.
Помимо возможности включать и выключать магнитное поле, есть и другие преимущества. Электромагниты, в отличие от постоянных магнитов, обладают управляемыми магнитными полями. Вы можете увеличивать и уменьшать магнитное поле. Вы делаете это, контролируя количество электрического тока, проходящего через него.Обратной стороной является то, что, в отличие от постоянного магнита, который не требует энергии, электромагнит требует электричества. Без тока невозможно поддерживать магнитное поле.
Sekao поставляет лучшие электромагниты
Может показаться, что это простой комплект, но качественные электромагниты — это то, что вам нужно. Вы можете найти их на сайте magnetics.net.au или в нашем магазине в Брисбене. Мы доставляем в Австралию лучшие мировые продукты, поэтому вам не придется искать. Просто обращайтесь к нам за всеми вашими потребностями в электромагнитах!
Мы также хотим сделать процесс покупки магнитов простым и удобным.Нет минимальных покупок. Скидки при оптовых закупках. Доступны несколько способов оплаты. Полностью безопасные транзакции. И независимо от того, покупаете ли вы онлайн или приходите в наш магазин, кто-нибудь ответит на любые ваши вопросы!
Наконец, у Sekao нет минимального количества заказа. Но, как было сказано ранее с нашей структурой скидок, чем больше вы покупаете, тем дешевле они становятся. Узнайте, как работает наша скидочная функция, здесь.
Magnetics.net.au предлагает самый простой и безопасный способ оплаты.Таким образом, ваши покупки всегда безопасны и надежны. Наконец, если вы хотите купить электромагниты, не ищите ничего, кроме Magnetics.net.au. Позвоните нам сейчас или посетите наш магазин. Проезд доступен здесь
Создайте электромагнит — Science NetLinks
Введение
Если вы когда-либо играли с действительно мощным магнитом, вы, вероятно, заметили одну проблему. Вы должны быть довольно сильными, чтобы снова разделить магниты! Сегодня у нас есть много применений для мощных магнитов, но они не принесли бы нам никакой пользы, если бы мы не могли заставить их высвобождать объекты, которые они притягивают.В 1820 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед обнаружил связь между электричеством и магнетизмом. Благодаря Эрстеду и некоторым другим, используя электричество, мы теперь можем делать огромные магниты. Мы также можем заставить их освободить свои объекты.
Электричество и магнетизм тесно связаны. Движение электронов вызывает оба, и каждый электрический ток имеет собственное магнитное поле. Эта магнитная сила в электричестве может быть использована для создания мощных электромагнитов, которые можно включать и выключать одним щелчком переключателя.Но как сделать электромагнит?
Просто намотав провод, по которому проходит электрический ток, вокруг гвоздя, можно сделать электромагнит. Когда электрический ток движется по проводу, он создает магнитное поле. Если вы намотаете провод по кругу, это усилит магнитную силу, но все равно будет довольно слабой. Помещение куска железа или стали внутри катушки делает магнит достаточно сильным, чтобы притягивать предметы. Силу электромагнита можно увеличить, увеличив количество витков проволоки вокруг железного сердечника и увеличив ток или напряжение.
Вы можете сделать временный магнит, поглаживая кусок железа или стали (например, иглу) вдоль постоянного магнита. Есть еще один способ изготовления временного магнита с помощью электричества, называемый электромагнитом. Давайте построим!
Вам понадобится:
- Стальной или железный болт
- 24 дюйма изолированного провода
- 2 батареи типа D с держателями
- Зажимы «крокодил» или лента для удержания проводов вместе
- Скрепки или другие магнитные предметы
- Журнал или газета для заметок и ответов на вопросы
Направление:
1.Оберните проволоку плотной ровной спиралью вокруг болта. Оставьте 3 или 4 дюйма проволоки свободными с каждого конца. Продолжайте наматывать проволоку, пока не дойдете до конца болта. На всем пути вверх и вниз по болту может быть до 3 или 4 слоев проволоки. Ваш электромагнит должен выглядеть примерно так:
2. Присоедините один конец провода к положительному (+) концу одной из батарей. Присоедините другой конец провода к отрицательному концу (-) аккумуляторной батареи.
3. Попробуйте подобрать электромагнитом одну из скрепок.Что происходит? Теперь отсоедините один из проводов от аккумулятора. Подхватит ли теперь ваш электромагнит скрепку? Что нужно для протекания через проволоку, чтобы железный болт действовал как магнит?
4. Сколько скрепок вмещает ваш электромагнит? Можно ли повесить зажимы на оба конца болта? Почему?
5. Как сделать электромагнит сильнее? Попробуйте добавить в аккумуляторную батарею больше батарей. Убедитесь, что все батареи «обращены» в цепи в одном направлении. А сколько скрепок будет вмещать ваш электромагнит?
6.Как на силу электромагнита влияет увеличение количества электричества, проходящего через провод?
7. После использования электромагнита удалите железный гвоздь или болт. Может ли гвоздь подбирать вещи? Сколько скрепок или скрепок он может уловить? Попробуйте пару раз уронить гвоздь или болт на пол. Как это повлияет на то, сможете ли вы взять в руки скрепки или скобы? Сколько скрепок или скрепок может поднять гвоздь или болт после падения?
Обязательно отсоединяйте электромагнит, когда он не используется.Если оставить провода подключенными, аккумулятор разрядится.
Купить 12V KK-P60 / 60 Подъемный электромагнитный электромагнит
DC 12V KK-P60 / 60 Большой всасывающий 100 кг Подъемный соленоид Электромагнит состоит из железного сердечника и катушки для притяжения магнитных веществ, использующих магнитное действие, индуцированное электрическим током, только во время приложения тока. Это компактное функциональное устройство обеспечивает высокую мощность при высокой надежности. Структура и конструкция для высвобождения остаточного магнетизма, оставшегося после обесточивания, также являются одной из его уникальных особенностей.
Принцип работы:Электромагнит — это просто катушка с проволокой. Обычно он наматывается на железный сердечник. Однако он может быть намотан на воздушный сердечник, и в этом случае он называется соленоидом. При подключении к источнику постоянного напряжения или тока электромагнит возбуждается, создавая магнитное поле, как у постоянного магнита. Плотность магнитного потока пропорциональна величине тока, протекающего в проводе электромагнита.
Полярность электромагнита определяется направлением тока.Северный полюс электромагнита определяется правой рукой. Оберните пальцы вокруг катушки в том же направлении, в котором течет ток (обычный ток течет от + до -). Направление, в котором указывает ваш большой палец, — это направление магнитного поля, поэтому север будет выходить из электромагнита в направлении вашего большого пальца. Электромагниты постоянного тока в основном используются для захвата или удержания предметов
Мы поставляем много разновидностей электромагнитов с большей мощностью, а также с меньшими исходными размерами и т. Д., Чтобы удовлетворить ваши уникальные требования.
Меры предосторожности:
Электромагниты должны соответствовать следующим условиям для достижения максимального всасывания:
- Отсасываемый объект должен иметь хорошую магнитную проницаемость.
- Правильное использование источника питания, номинальное напряжение.
- Отсасываемый объект должен быть плоским и чистым.
- Всасываемый объект должен быть больше или равен поверхности магнита (например, размер магнита 20 x 15 мм, поэтому площадь поверхности S = r²π = 10²π мм², поэтому всасываемый объект должен быть больше, чем или равно 10²π мм²)
- Всасываемый объект должен быть больше 5 мм.(При уменьшении толщины уменьшается всасывание)
- Отсасываемый объект должен быть близко, середина не может быть перемежена предметами или промежутками
- Всасывание означает толщину более 5 см, шероховатость поверхности, поверхность больше, чем площадь поперечного сечения электромагнита, и максимальное всасывание, полностью совпадающие с материалом на основе железа.
- Электромагнит в рабочем состоянии при электромагнитном преобразовании выделяет определенное количество тепла, электричество чаще при более высокой температуре, что является нормальным явлением.
Характеристики: 1. Наш электромагнит с питанием от постоянного тока создает магнитное поле большой мощности с высокой эффективностью.
Этот высокоэффективный электромагнит создает магнитное поле сильного притяжения (высокая сила притяжения) при низком потреблении энергии. Вы можете настроить желаемую силу притяжения, изменив прилагаемую мощность и магнитный зазор между электромагнитом и веществом.
2. Минимизировано остаточное магнитное поле.Когда электромагнит находится под напряжением, проблема заключается в том, как снять магнитную силу, которая остается на устройстве после выключения питания. В нашем электромагните предусмотрены меры по снятию и минимизации этой остаточной магнитной силы.
3. Легкая и компактная конструкция для экономии места.Компактный механизм с высокой надежностью.
4. ДолговечностьВысокая механическая прочность и отличная долговечность.
5. Широко применяется в автоматизации: сборочные линии, сортировочные машины, механическая рука, экспериментальная установка и т. Д.В коплект входит:
1 x 12 В постоянного тока KK-P60 / 60 Большой всасывающий 100 кг Подъемный электромагнитный электромагнит
1 болт M8 с шайбой
Гарантия 15 днейНа этот товар распространяется стандартная гарантия сроком 15 дней с момента доставки только в отношении производственных дефектов. Эта гарантия предоставляется клиентам Robu в отношении любых производственных дефектов.Возмещение или замена производятся в случае производственных дефектов.
Что аннулирует гарантию:
Если продукт подвергся неправильному использованию, вскрытию, статическому разряду, аварии, повреждению водой или огнем, использованию химикатов, пайке или каким-либо изменениям.
Электромагнит постоянного тока
Электромагнит постоянного токаОпыты с электромагнитами
Электромагниты постоянного тока
Описание:
Электромагнит постоянного тока — это просто катушка с проводом, подключенная к источнику постоянного тока. источник напряжения.Он может иметь воздушный сердечник или железный сердечник.
Строительство:
Конструкция такая же, как у кондиционера. электромагнит. Разница будет в том, что вместо подключения напрямую к выходу вариак, подключите выход вариак к диоду мост (показан на фото), и подключите катушку к выходным клеммам постоянного тока диодный мост. Чтобы сгладить выход постоянного тока, конденсатор может быть подключен параллельно катушке.
Демонстрация:
Можно показать, как электромагнит постоянного тока подхватит несколько скрепки. Затем уменьшите вариак до нуля, чтобы показать, как большая часть канцелярские скрепки отваливаются от конца болта. Может быть пара, которая висит на.
Выводы:
Он ведет себя как постоянный магнит, пока есть питание. применяется к нему. Это магнит, который можно включать и выключать, и его магнитная сила может быть изменена, поскольку изменяется напряжение на нем.По факту, для того же напряжения на выходе из варикозного вала будет больше тока, протекающего в электромагнит постоянного тока, чем электромагнит переменного тока (нет индуктивного сопротивления в схема), так что это будет более сильный магнит!
Полярность магнитного полюса на конце болта
не меняются, как электромагнит переменного тока. Это будет либо Север, либо
Южный магнитный полюс, в зависимости от того, как он подключен к выходу диода
мост.
Для смоделированной диаграммы поля вокруг этого электромагнита.
без железного сердечника смотрите здесь.
Для смоделированной диаграммы поля вокруг этого электромагнит с железным сердечником, смотрите здесь.
Простой эксперимент с электромагнитом
Сделать электромагнит несложно, но понимание всех задействованных переменных может показаться немного подавляющим первые пару раз. Вот легко провести эксперимент и провести несколько измерений.
Вам понадобится следующее:
Набор катушек с магнитной проволокой
(Radio Shack p / n 278-1345B)
200 ‘
из провода 30 AWG
75 ’
из провода 26 AWG
40 ’
провода 22 AWG
Болт стальной, -13
резьба, длина 2 ”
Блок питания компьютера,
5 В, подходит для 8 А или более, или большой фонарь на 6 В
Наждачная бумага, от 100 до 200
зернистость, квадрат 2 дюйма
ВВ, 3000 стальных ВВ
в пластиковой посуде
Стальной болт можно получить у большинства хозяйственные магазины.Наждачная бумага может там тоже можно забрать.
Компьютерные блоки питания, подобные тем, которые используются для Башенные компьютеры обычно имеют мощность от 140 до 250 Вт. Они подают 5 В при 8 А или более, а также +12 В, –12 В и -5 В при значительном токе. более низкие токи. Мы захотим использовать источник питания 5 В, поскольку он работает намного лучше, чем аккумулятор. Если у вас его нет, зайдите в компьютерный магазин и спросите, у них есть один сломанный, но питание 5V все еще работает. Так я получил один бесплатно. А новый нормально, но стоит дороже. + 5V обычно красный провод. Найдите соединитель с тремя из них и используйте все три параллельно для вашего поставка. На одном разъеме должно быть два или три черных провода, как у общий. Используйте их параллельно для другого подключения. (+12 В обычно желтый провод, -12V обычно синий, а -5 часто белый: не используйте их.) Если хотите, вы можете использовать фонарь на 6 В, как тот изображено здесь.Батарея меньшего размера не сможет обеспечить текущий и будет длиться недолго.
BB — стальные шарики диаметром около 4,5 мм. (0,177 дюйма) в диаметре, которые используются с пистолетами BB. Я купил их в магазине спорттоваров. Когда пойдете, возьмите с собой магнит, чтобы убедиться, что они сделаны из сталь.
Есть три ключевых элемента, которые влияют на конструкции электромагнита, и в каждом из них есть несколько подпунктов, которые необходимо быть на рассмотрении.Они катушка, ядро и источник питания. Давайте посмотрим на каждого.
1. Катушка
Диаметр или калибр используемой проволоки. для катушки.
Длина провода, используемого для катушка.
Количество витков провода вокруг основной.
Указанные выше параметры влияют на размеры катушки: внутри диаметр, внешний диаметр и длина.Эти размеры, наряду с размером используемой проволоки, определяют длину проволоки нужно и сопротивление провода.
2. Ядро
Is ядро будет воздушным или стальным? Будет ли сталь ламинирована или твердый? Какую форму он будет иметь?
3. Источник питания
- Напряжение питания катушки.
- Частота напряжения питания катушки
Это сила источник постоянного или переменного тока? Если переменный ток, какая частота? Что такое долг цикл (как долго он включен по сравнению с тем, как долго он выключен)?
Почему все из этих вещей влияет на силу электромагнита? Потому что один элемент, который имеет наибольшее влияние, называется ампер-виток . Это просто количество ампер тока, протекающего по проводам катушка, умноженная на количество витков провода вокруг сердечника. Итак, длина провода, его диаметр, размер намотки и все источники влияют либо на токи, которые будут течь, либо на количество витков, которые существуют или оба.
Давайте посмотреть, как это работает.
В пачка магнитной проволоки от Radio Shack, вы получаете три катушки. На одной катушке 200 футов проволоки 30 калибра.Он имеет красноватый цвет. Его сопротивление составляет около 20 Ом. При 5 В на катушке величина протекающего тока равна к напряжению, деленному на сопротивление, или 5/20 = 0,25 Ампер. Я прикинул, что на катушке около 800 витков проволоки. Итак, ампер-виток составляет 0,20 * 800 = 200. Это говорит о том, что сила магнита будет одинаковой независимо от как получить 200 ампер-витков. Для Например, у вас может быть 200 ампер и 1 виток, или 1 ампер и 200 витков, или любой другой другое сочетание.Эффект будет таким же с точки зрения общего магнитного поля, создаваемого этой катушкой.
Что происходит когда мы смотрим на другие катушки? Этот таблица суммирует данные.
Длина, фут | Калибр, AWG | Сопротивление, Ом | Напряжение | Ток, I = V / R | Количество витков | Ампер-витки |
200 | 30 | 20 | 5 | 0.25 | 800 | 200 |
75 | 26 | 3 | 5 | 1,67 | 350 | 580 |
40 | 22 | 0.65 | 5 | 7,7 | 160 | 1230 |
Это говоря, что для одинакового напряжения, подключенного к каждой из катушек, катушка, использующая провод 30 AWG сможет захватить определенное количество BB. Катушка, использующая провод 26 AWG, подберет около трех раз больше BB.И катушка с помощью провода 22 AWG можно было бы собрать примерно в шесть раз больше BB, чем первый катушка и в два раза больше ВВ, чем вторая катушка. Мы будем использовать прием BB как способ сравнения напряженности магнитного поля. Вы также можете использовать скрепки, гвозди или скобы, но BB подойдет. и их довольно легко сосчитать.
Еще один то, что нам нужно иметь в виду. Когда ток течет по проводу, он создает тепло. Катушка станет слишком горячей? Сначала узнайте, сколько ватт будет рассеиваться катушкой.2 * R = 7,7 * 7,7 * 0,65 = 38 Вт. Должно быть достаточно площади, чтобы ватт / кв. не более 0,5. В этом случае, Вт / кв. дюйм. составляет около 9,5, что намного больше, чем 0,5! Итак, ожидайте, что катушка нагреется, и не задерживайтесь. непрерывно. Можно запустить на 10 секунд, потом выключить на 30 секунд, чтобы остыть.
Давайте попробуйте это!
Взять каждую катушки и очистить около ”из лак на каждом конце проволоки на каждой катушке. Для этого используйте наждачную бумагу. Складывать наждачную бумагу пополам и зажать проволоку между бумагой и потянуть за бумагу прямо с провода. После десятки раз вы должны начать видеть медный цвет провода. Это очень заметно на красном лаке и зеленой лаковой проволоке. На прозрачной лаковой проволоке труднее увидеть. Проделайте это с обоими концами провода на каждой катушке. Один конец торчит из небольшого отверстия посередине сердечника. Другой конец нужно будет размотать на один оборот с внешней стороны катушка.Причина в том, чтобы быть может обеспечить хорошее электрическое соединение с проводом.
Я оставил проволока на катушках, так как она аккуратно намотана, а отверстие посередине катушка хорошо подходит для болта.
Далее, падение болт в середине сердечника катушки с проволокой 30 AWG. Это помогает сконцентрировать линии магнитного поля внутри стальной болт вместо того, чтобы позволить им разлететься в воздухе.
Подключите катушка к источнику питания 5В.если ты иметь мультиметр, который может измерять токи, которые мы ожидаем в таблице выше, подключите его между источником питания и катушкой.
А теперь забери как можно больше стальных BB и держите их над отдельным контейнером, и отключите питание от катушки, в результате чего ВВ упадут в отдельный контейнер. Подключите источника питания, и снова возьмите столько ББ из первого контейнера, сколько возможно, и бросьте их во второй контейнер. Сделайте это всего 10 раз. Теперь, посчитайте количество ВВ во втором контейнере и разделите это число на 10. Это даст вам среднее количество BB, которое электромагнит может поднимать.
Затем выполните То же самое и со второй катушкой провода 26 AWG. Узнайте, сколько в среднем он может забрать BB. Вы заметите, что катушка с проволокой начнет немного нагреваться.
Наконец, сделайте то же самое с третьей катушкой провода 22 AWG. Эта катушка станет намного теплее. Если он становится слишком горячим для удержания, отключите питание от катушки с проволокой для несколько минут, чтобы дать ему время остыть. Опять же, ваша цель — определить среднее количество BB, которое он может выбрать. вверх.
С этим данных, сравните количество ВВ на каждой катушке. Как соотносятся числа? Это близко к тому, что мы ожидали? Мы ты умеешь измерять ток? Находятся они близки к тому, что мы ожидали? Если нет, что может повлиять на это значение?
Что еще
ты мог бы сделать? Вы могли бы намотать
проволока на болт диаметром ”, и получить намного больше витков при той же длине
проволоки.Это увеличило бы
Ампер-витки электромагнита. Изменение
напряжение источника питания также повлияет на силу, поэтому, используя 6V
батарея вместо источника питания 5 В означает больше тока и, следовательно, больше
Ампер-витки.
Пара электромагнитов на ярме
Для этого я взял два электромагнита постоянного тока от пары контакторов постоянного тока на 1000 А производства Cutler-Hammer. В электромагниты имеют диаметр около 4 дюймов, длину 4 дюйма и Сердечник из мягкого железа диаметром 1 дюйм.Я установил их на стальную «U» фасонное ярмо, изготовленное из стали толщиной 1/2 дюйма и шириной 2 дюйма, сваренных вместе, и прикручивается к деревянной основе. Затем я поставил под них пластиковый лоток, сделал Питание AC / DC 2A для них с помощью только диодного моста, питаемого от линии 120V. Это дает нам около 100 В постоянного тока для каждого электромагнита. Они устроены так, чтобы давать Северный полюс обращен к Южному полюсу.
При включении можно воткнуть большой связка стальных шариков между двумя электромагнитами.Я использую размеры, которые диапазон от 1/4 «до 3/4», чтобы было интересно. Фото на справа показано, как эти стальные шарики являются временными магнитами, поскольку они действуют как магнит, когда они находятся в магнитном поле и будут прилипать друг к другу. На других фотографиях видно, как они похожи на мост между жилами.
При выключении электромагнитов — они все рушатся! Дети любят с этим играть.
Я получил эту идею от магнита, который я
пила в Технораме
который похож на радарный магнит и стоит около 6000 долларов.Они используют мелкую сталь
диски приклеить к магнитам. Они не могут выключить свои, как я,
хотя!
A Электромагнит постоянного тока
Вы можете купить этот электромагнит постоянного тока от Эдмунда. Научный, P / N X31132-00 примерно за 15 долларов. С его помощью вы можете поэкспериментировать, увидев, как большой вес, который он может выдержать, по сравнению с напряжением, которое вы прикладываете к катушкам. Подключите катушки последовательно, соедините их параллельно, используйте переменное или постоянное напряжение.Каждая катушка рассчитан на 6 В постоянного тока. Этот электромагнит может поднимать и удерживать 40 фунтов! Повеселись!
Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм
Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Электромагнит Всасывание 24 В постоянного тока Электромагнит 12 В Малый электромагнит 20×15 мм Потянув и поднимая подъемные магниты halocharity.ком- Дом
- Бизнес, промышленность и наука
- Товары для обработки материалов
- Вытягивание и подъем
- Подъемные магниты
- Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид Всасывающий Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм
Описание Holding Electromagnet, Бесплатная доставка по приемлемым заказам на сумму от 20 фунтов стерлингов, — Мощные и компактные, Мы предлагаем экономичные первоклассные товары и лучшее обслуживание с принципом искренности.5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм: DIY и инструменты, шлифовка, В комплект входит: — Гладкая и плоская поверхность, — Низкое потребление и надежность. Мощная и компактная, сортировочная машина, экспериментальное оборудование, — Применение: производственная линия. Homyl 2, Низкое потребление и надежность, Спецификация: манипулятор, 5 кг 25N Электромагнитный мини-всасывающий электромагнит 24 В постоянного тока Электромагнит 12 вольт малый 20×15 мм, экспериментальное оборудование, — Внешний диаметр: 0 мм / 0, — Входное напряжение: В постоянного тока, 5 кг; Диаметр центра: 7 мм / 0, дюйм, манипулятор, резка, шлифование, магазин Homyl 2, 79 дюймов; Высота: 5 мм / 0, — Электрический подъемный магнит, — Материал: чистое железо, Гладкая и плоская поверхность, мы гарантируем вам приятную и довольную покупку.резка, Электрический подъемный магнит, Применение: производственная линия, дюйм; Удерживающая сила :, сортировочная машина, DC 4V.
перейти к содержанию
Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид всасывания 24 В постоянного тока Электромагнит 12 вольт Малый электромагнит 20×15 мм
Неопудренные латексные перчатки McKinnon, средняя упаковка, 100 шт. В коробке, 100 шт., Цифровой комнатный гигрометр TiooDre, термометр, монитор температуры и влажности, комнатный измеритель влажности, Homyl 2.5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм . RGB + теплый белый + холодный белый сетка Bluetooth Встраиваемое потолочное освещение для гостиной 5 Вт 350 лм Светодиодные светильники для потолочных диммируемых баров RGBWC Кухня KTV, чехол для Galaxy J5 2017, чехол для Galaxy J5 2017 Прозрачный чехол Surakey Secret Garden Мягкая крышка из ТПУ Покрытие бампера Яркий блеск Прозрачная бабочка Защитная оболочка Shell для Galaxy J5 2017 Rose Gold. Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм , U-образный алюминиевый профиль 471965.Vbestlife FM Дипольная антенна Радио Домашний Крытый FM-приемник Антенна с ТВ-разъемом. Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 В Малый электромагнит 20×15 мм . Portwest PW42RER Series PW42 Клипса для ушей, красный, стандартный, 3/8 обводной ключ 3/4 80504 Головка 12-гранная.
Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Электромагнит всасывания 24 В постоянного тока Электромагнит 12 В Малый электромагнит 20×15 мм
Гомил 2.5 кг 25N мини-электромагнитный соленоид всасывания 24 В постоянного тока электромагнит 12 вольт небольшой электромагнит 20×15 мм
Малый электромагнит наВ 20×15 мм Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Всасывающий электромагнит 24 В постоянного тока Электромагнит 12, Магазин Homyl 2,5 кг 25N Мини-электромагнит Электромагнитный всасывающий 24 В постоянного тока Электромагнит 12 Вольт Малый электромагнит 20×15 мм, Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму от 20 фунтов стерлингов или больше, Мы предлагаем премиальный сервис, ограниченные по времени специальные предложения, еще больше сэкономьте с бесплатным самовывозом + скидка. Магнит 20х15мм Хомыл 2.5 кг 25N Мини-электромагнитный соленоид всасывания Электромагнит 24 В постоянного тока 12 Вольт Малый электро, Homyl 2,5 кг 25Н Мини-электромагнитный электромагнит Всасывание 24 В постоянного тока Электромагнит 12 Вольт Малый электромагнит 20×15 мм.
Корпорация Magnetech
ТЕРМИНОЛОГИЯЕсть два типа электромагнитов переменного тока. Один из них — округ Колумбия электромагниты со встроенными преобразователями (выпрямителями) переменного тока в постоянный. Другой — настоящие электромагниты переменного тока из ламинированной электрической стальной сердечник (ламинация).При подаче переменного напряжения истинный переменный ток электромагниты создают переменное магнитное поле. Ламинированный сердечник устраняет вихревые токи из-за переменного источника питания. Это точно Электромагниты переменного тока могут работать как с источниками питания переменного, так и постоянного тока.
Воздушный зазор или воздушные зазоры — немагнитное расстояние в путь магнитного поля между электромагнитом и плунжером (заготовка). Воздушный зазор (и) может быть физическим воздушным расстоянием или любым немагнитные материалы. Воздушный зазор (и) будет экспоненциально уменьшаться удерживающая стоимость.
Magnetech круглый, прямоугольный, и квадратные электромагниты сконструированы ферромагнитным центральный полюс с электрической катушкой, окруженной внешней оболочкой. При активации от источника постоянного тока магнитное поле в центральный полюс радиально возвращается к внешней оболочке с минимальным текущее поле. Конечный результат — сильный концентрированный холдинг. мощность на центральном полюсе и равномерно распределенная удерживающая сила на внешней оболочке.Этот уникальный и оптимизированный дизайн обеспечивает более высокая удерживающая способность и меньшее энергопотребление, чем стандартная конструкция. высокая удерживающая способность электромагниты имеют плоскую поверхность и доступны в различных вариантах исполнения. формы и размеры. Они идеально подходят для приложений, в которых электромагнит непосредственно контактирует с гладким и плунжер с плоской поверхностью (заготовка). Они лучший выбор для подъем, удержание и позиционирование черных металлов. Они могут быть используется в приложениях с ручным или автоматическим управлением с напряжением 12 В.ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Рабочее напряжение 24 В постоянного тока или 110 В.
Magnetech параллельный полюс (биполярные) электромагниты сконструированы из ферромагнитного параллельные боковые полюса с электрической катушкой между ними. Когда активируется источником постоянного тока, магнитное поле на одном боковом полюсе возвращается на другой боковой полюс. Конечный результат — сильная даже удерживающая сила на параллельных полюсах. И так как расстояние между полюсами обычно больше, магнитное поле способно дотянуться до применений с воздушными зазорами.Этот уникальный а оптимизированная конструкция обеспечивает более высокую удерживающую способность и меньшую потребляемая мощность больше, чем у традиционной конструкции. Эти электромагниты имеют плоскую поверхность и доступны в различных формах. и размеры. Хотя они идеально подходят для приложений, в которых электромагнит непосредственно контактирует с гладким и плоская поверхность плунжера (заготовки), они могут работать на неровной поверхностный плунжер (заготовка) с воздушными зазорами. Их можно адаптировать с индивидуальными полюсными башмаками на любую изогнутую поверхность.Они лучше выбор для подъема, удержания и позиционирования черных металлов. Их можно использовать в приложениях с ручным или автоматическим управлением. с рабочим напряжением 12 В или 24 В постоянного тока.
Рабочий цикл — это процент от общего времени работы в течение один полный цикл включения и выключения. Максимальное время включения в цикл составляет определяется физическим размером электромагнита. Меньший электромагнит, короткое максимальное время включения.Например, 25% рабочий цикл с макс. 2 минутами. вовремя означает, что каждые 2 минут рабочего времени требует 6 минут отдыха.
Номинальный продолжительный рабочий цикл электромагнита (100% -ный рабочий цикл). цикла) может работать непрерывно при нормальной комнатной температуре с конвекционный отвод тепла.
Электромагнит, рассчитанный на прерывистый рабочий цикл (не 100% рабочий цикл) должен работать в пределах указанного рабочего цикла, чтобы избегать перегрева электромагнита. Перегрев приведет к преждевременный выход из строя.
Электромагнит
Магнетизм создается электрическим током. Так магнетизм присутствует при протекании электрического тока. An электромагнит выделяет тепло, но магнетизм не меняется теплом. Чем больше электрический ток и витки обмотки, тем больше магнетизма.Постоянный магнит
Магнетизм сохраняется после намагничивания электрическим током. Так остаточный магнетизм, но очень сильный остаток.Постоянный магнит не выделяет тепла, но магнетизм уменьшается на окружающее тепло. Постоянный магнит в конечном итоге будет размагничивается в процессе эксплуатации.Какой из них обладает более сильным магнетизмом?
Зависит от области применения, физических условий и окружающей среды ограничения. Как правило, при заданном физическом размере электромагнит с непрерывным Duty_Cycle немного слабее сильного постоянного магнита. Но электромагнит может быть сильнее с прерывистым рабочим циклом.В другими словами, электромагнит можно сделать очень сильным, если может отводить тепло от электромагнита за счет снижения нагрузки цикл или принудительное охлаждение.
Как далеко может распространяться магнитное поле?
Ответ недалеко. Поскольку магнитное поле или путь представляет собой петлю без начала и конца. Магнитный путь обычно состоит из магнитного поля внутри сердечника электромагнита и магнитное поле в воздухе. Магнитное поле в воздухе иногда бывает желаемое поле для применения.Поскольку магнитное поле представляет собой петлю что можно рассматривать от северного полюса электромагнита до воздух, с воздуха на южный полюс электромагнита, с юга полюс через внутреннюю часть электромагнита возвращается на север столб. Путь магнитного поля в воздухе следует правилам путь наименьшего сопротивления (кратчайшая сглаженная кривая для упрощения интерпретация). Вот почему это магнитное поле не может проецировать далеко. Никогда не думайте, что магнитное поле может быть как невидимая веревка стреляет наружу.Какова сила магнитного поля?
Проектируемое магнитное поле в воздухе снижает его напряженность (плотность потока) экспоненциально по расстоянию.Каково практическое соотношение поля в воздухе и физического? размер?
В непрерывном рабочем цикле, расстояние магнитного поля составляет одну единицу требует электромагнита диаметром около 4 единиц, например диаметр 2 дюйма электромагнит обычно создает магнитное поле, которое проецирует примерно на 1/2 дюйма выше электромагнита.Напряженность магнитного поля, рабочий цикл, метод охлаждения и форма электромагнита могут резко изменить соотношение.
Перечисленная стоимость холдинга — это фактические показания отрыва Стальной пластинчатый плунжер 1/2 дюйма (заготовка) без воздушного зазора (а) между их. Величина удержания — это осевое усилие отрыва согласно диаграмме. Сила открывания, например сначала открыв один край, чтобы оторваться, намного меньше холдинговой стоимости. Сила сдвига (скольжение сила) не удерживающая сила, а сила трения и многое другое. меньше, чем удерживаемая стоимость.Стоимость владения будет экспоненциально снижаться с присутствием любого воздушного зазора. В целях безопасности при хранении приложений не используйте электромагниты более 1/2 номинального значения. В подъеме приложения, не используйте более 1/4 номинального значения. Не надо используйте электромагниты над людьми. Схема испытаний:
Рабочая температура также называется рабочей температурой или температура поверхности электромагнита в техническом выражении. Температура окружающей среды или комнатная температура — это среда температура.Рабочая температура — это повышение температуры на электромагнит плюс температура окружающей среды. Макс работа температура не определена, потому что это сумма температура и повышение температуры, которые различны в каждом электромагнит. Стандартные электромагниты Magnetech предназначены для работать при температуре окружающей среды от -10 ° C (14 ° F) до 40 ° C (104 ° F). Слишком низкая температура окружающей среды может вызвать растрескивание эпоксидной смолы, что приведет к разрыву внутри магнита. катушки или сделать изоляцию выводных проводов хрупкой.Тоже высокая температура окружающей среды может вызвать повреждение внутренней магнитной катушки. перегрев, приводящий к преждевременному выходу из строя. Если выше температура окружающей среды желательна, электромагнит может быть изготовлен на заказ из высокотемпературного изоляционного материала.
Электромагнит в возбужденном состоянии имеет полярность севера. полюс и южный полюс. Линии магнитного потока идут с севера полюс к южному полюсу, затем через стальной сердечник электромагнит, и вернитесь к северному полюсу.Собственно, магнитный flux — это замкнутый цикл без запуска и завершения. Регулировка полярность источника постоянного тока к электромагниту постоянного тока будет регулировать полярность северного полюса и южного полюса.
Материал сердечника электромагнитов — низкоуглеродистая сталь с очень низкий остаток. Электромагниты постоянного тока Magnetech имеют очень низкую остаточную магнетизм остается на электромагнитах при отключении питания постоянного тока. Но детали, удерживаемые электромагнитом, могли сохранить некоторые остаточный магнетизм в зависимости от материала деталей.Обычно мягкая сталь с низким содержанием углерода имеет меньше остатков и Инструментальная сталь с высоким содержанием углерода дает высокий остаток.
Что делать, если детали налипают на электромагнит?
Иногда гравитация детали недостаточна для преодоления остаточный магнетизм, так что деталь прилипает к электромагнит и не может упасть. Обычно это происходит только на небольшие и легкие детали в автоматическом подборе заявление. Решая эту проблему электрически, воспользуйтесь специальным Источник питания постоянного тока с выключенным расцепителем или ОКРУГ КОЛУМБИЯ блок питания с реверсивным током для отмены остатка.Или механически используйте электромагниты с автоспуском. Части все еще могут закончиться с некоторым остаточным магнетизмом.Как удалить остаточное намагничивание деталей?
Используйте размагничиватель для удаления остатков. Обычный размагничиватель магнитная катушка с питанием от переменного тока. Детали должны проходить через катушку и физически отойти от катушки, пока катушка находится на переменном токе мощность, как будто величина переменного магнитного поля постепенно снижается до нуля, чтобы полностью удалить остатки магнетизм на деталях.Если при этом нет физического движения размагничивания, мощность источника переменного тока должна постепенно уменьшить до нуля либо с помощью варика, либо с помощью автоматического демпфирования схема.
Source China Products Powerful DC 6v 12 Volt Small Solenoid Electromagnet on m.alibaba.com
1. Чем занимается ваша фабрика?
Мы являемся профессиональным производителем электрических деталей, включая проектирование, производство и продажу серий мини-насосов (воздушный насос, вакуумный насос, водяной насос), электромагнитных клапанов.Продукты, широко применяемые в бытовой технике и медицинском / медицинском оборудовании, например: кофеварка, соковыжималка, аквариум, диспенсер для воды, электрический измеритель / монитор артериального давления, массаж и т. Д.,
2. Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся ISO, INTERTEK, сертифицированным производителем CE, специализирующимся на микродвигателях, микровоздушных насосах
и водяных микронасосах. Доступны услуги OEM и ODM.
3. Как вы контролируете качество?
У нас есть строгая система контроля качества, включая IQC-IPQC-FQC-QA-Shipment, наша фабрика прошла через ISO, стандарт RoHs.
4. Как уловить рыночный тренд?
Наша профессиональная команда по исследованиям и разработкам и маркетингу всегда сосредоточена на новых потребностях клиентов и последних тенденциях рынка. Благодаря инновациям, творчеству и усердию мы можем разработать новые изделия в кратчайшие сроки.
5. Можем ли мы получить образцы перед заказом оптом?
Конечно, добро пожаловать, чтобы получить образцы для оценки перед оптовым заказом.
6. Каковы ваши ежемесячные производственные мощности?
Воздушный насос: 300 000 шт. В месяц;
Вакуумный насос: 300 000 шт. В месяц;
Водяной насос: 300 000 шт. В месяц; Электромагнитный клапан
: 300 000 шт. В месяц;
Электромагнит: 300 000 шт. В месяц.
7.Как насчет вашего обслуживания?
a.Будьте искренними со всеми клиентами, всегда выполняйте обещания.
б. Быстрый ответ. Всегда онлайн, ответ по электронной почте в течение 24 часов.
8. Каков ваш MOQ?
A: Минимальное количество для заказа составляет 100 штук.
9. Какой у вас способ оплаты?
Мы принимаем платежи T / T, PayPal, Western Union. Alipay.