磁性材料磁滞回线测定

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磁性材料磁滞回线测定实验背景实验目的实验原理实验方法实验仪器实验内容实验主要现象操作过程数据记录及处理实验注意事项思考题实验背景磁性材料应用广泛,从常用的永久磁铁、变压器铁芯、录像机、计算机存储用的磁带、硬盘都采用磁性材料。磁滞回线和基本磁化曲线反映了磁性材料的主要特征。通过实验研究这些性质不仅能掌握用示波器观察磁滞回线,以及基本磁化曲线的基本测绘方法,而且能从理论和实际应用上加深对材料磁特性的认识。实验目的了解用示波器测量动态磁滞回线的原理和方法;了解磁性材料的基本磁化特性;掌握磁化曲线和磁滞回线的测量方法;进一步熟悉数字示波器的使用。实验原理当铁磁物质中不存在磁化场时,H和B均为零。随着磁化场H的增加,B也随之增加。当H增加到Hm时,B不再增加,此时对应的Hm和Bm称为饱和磁场强度和饱和磁感应强度。如图1所示。这时再使H退回到零,B减小到Br(非零值),即铁磁物质中仍然保留一定的磁性,这种现象称为磁滞,Br称为剩磁。这说明要消除剩磁,H必须继续减小,出现反向磁场强度-Hc,Hc称为矫顽力,它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力。实验原理当磁场H按“Hm-Hc-Hm0HcHm”变化时,B所经历的相应变化是“BmBr0-Bm-Br0Bm”,于是得到一条闭合的B—H曲线,成为饱和磁化曲线。如图一所示。而在磁化过程中,铁磁物质要消耗额外的能量,并以热的形式从铁磁物质中释放,这种损耗成为磁滞损耗。可以证明,磁滞损耗和磁滞回线所围面积成正比。图1、起始磁化曲线和磁滞回线实验原理对于初始状态H=0,B=0的铁磁材料,在交变磁场强度由弱到强依次进行磁化的过程中,可以得到面积由小到大向外扩张的一簇磁滞回线。如图2所示。这些磁滞回线定点的连线称为铁磁材料的基本磁化曲线。图2:基本磁化曲线实验方法由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点,在测定磁化曲线和磁滞回线时,必须对铁磁材料预先进行退磁,以保证外加磁场H=0时,B=0;其次,磁化电流在实验过程中只允许单调增加或减小,不可时增时减。注意:为了得到最佳磁滞回线图形,R2选择在100kΩ~140kΩ之间,以避免图形发生畸变。实验仪器DM—1型磁滞回线测试仪数字示波器计算机DM—1型磁滞回线测试仪数字示波器实验内容一、观察动态磁滞回线(1)观察面积由小到大向外扩张的动态变化磁滞回线;(2)调节出饱和磁滞回线;(3)把饱和磁滞回线给打印出来,并在打印图上标出Hm和Bm对应的电压值u`1和u`c,以及Br和Hc对应的电压值uc和u1。实验内容二、测量基本磁化曲线(1)对被测磁性材料进行退磁;(2)对被测样品进行磁化到饱和,均匀减小磁化电流(直到磁场消退),及时记录不同磁化电流所对应磁滞回线顶点的坐标值。此过程要求记录12至14组数据。AutosetCH1MENUCH2MENUDISPLAY选择键DISPLAYCURSOR光标1光标2选择键选择键返回目录AutosetDISPLAYCH1MENUCH2MENU选择键水平位置垂直位置伏/格伏/格伏/格选择键实验内容接下去我们讲怎么使用WaveStar软件来把数字示波器显示的波形采集到电脑并打印。选择键实验内容二:基本磁化曲线的测量选择键CURSOR选择键光标1光标2选择键DISPLAY选择键返回目录数据记录(1)设计三线表记录R1、D外、D内、h、R2、C、N1等给定的常数值。数据记录(2)设计三线表记录Br和Hc对应的电压值uc和u1。(3)设计三线表记录测量基本磁化曲线的电压值。数据处理(1)根据公式计算出剩磁Br和矫顽力Hc的值以及各自的不确定度、相对不确定度;(2)根据测量基本磁化曲线所得的数据,分别计算出对应的磁感应强度B和磁场强度H,在坐标纸上绘制出基本磁化曲线。数据处理注意:由于我们在做基本磁化曲线的测量时,磁滞回线顶点对应的是电压峰-峰值,于是我们数据处理时要先求出电压的有效值,再代公式求出磁场强度H和磁感应强度B的值。对于我们在图上读出剩磁Br和矫顽力Hc对应的电压已是电压的有效值。实验注意事项一、实验前应将信号源幅度输出旋钮逆时针旋到底,使输出信号最小。防止采样电阻过热。二、观察磁滞回线,数字示波器的显示方式应设为“XY显示格式”。三、测量基本磁化曲线应先退磁,然后单调增加磁化电流。测量u1和uc的电压值应把数字示波器的显示方式应设为“YT显示格式”。测量值应为有效值。实验注意事项四、实验仪输出与示波器之间的连接线是旋进和旋出的。五、选择不同量程的“伏/格”旋钮和“探头”值测量电压时,它们的极限误差是不同的。思考题1.为什么测量前要退磁?2.为什么磁化电流要单调增加或单调减小而不能时增时减?3.磁滞回线包围的面积的大小有何物理意义?4.测定铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线有何意义?结束

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