感应电压的极性
发布时间:2013/10/25 19:53:21 访问次数:1415
如果图7. 28中的导体在磁场中先以一个方向运动,TS7211AI然后又以另一个方向运动,就会观察到感应电压的极性反转。当导体的相对运动向下,感应电压的极性如图7.29(a)所示,当导体的相对运动向上,感应电压的极性如图7. 29(b)所示。
图7.29感应电压的极性取决于导体相对于磁场的运动方向
图7.30 当导体穿过磁场运动时在负
当负载电阻连接到图7.29中的导体时,由于导体和磁场之间的相对运动产生的感应电压,引起负载中的感应电流,如图
7.30所示。这个电流称为感应电流(/inc,),小写字母i代表瞬间电流。
利用导体穿过磁场的运动在负载中产生感应电压和感应电流的效应是发电机的基本原理。单个导体产生的感应电流很小,因此,在实际发电机中采用多匝线圈。在运动的磁场中存在的导体也是电路中电感概念的基础。
如果图7. 28中的导体在磁场中先以一个方向运动,TS7211AI然后又以另一个方向运动,就会观察到感应电压的极性反转。当导体的相对运动向下,感应电压的极性如图7.29(a)所示,当导体的相对运动向上,感应电压的极性如图7. 29(b)所示。
图7.29感应电压的极性取决于导体相对于磁场的运动方向
图7.30 当导体穿过磁场运动时在负
当负载电阻连接到图7.29中的导体时,由于导体和磁场之间的相对运动产生的感应电压,引起负载中的感应电流,如图
7.30所示。这个电流称为感应电流(/inc,),小写字母i代表瞬间电流。
利用导体穿过磁场的运动在负载中产生感应电压和感应电流的效应是发电机的基本原理。单个导体产生的感应电流很小,因此,在实际发电机中采用多匝线圈。在运动的磁场中存在的导体也是电路中电感概念的基础。