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電磁放大器原理

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電磁放大器原理

鐵心A和B的結構尺寸及材料均相同,每個鐵心上繞有直流繞組和交流繞組,兩直流繞組和兩交流繞組的匝數相同。兩直流繞組反接串聯後接至直流控制電源。兩鐵心中的交流磁通Φ~方向相同,而直流磁通Φ=方向則相反。兩直流繞組反接串聯的目的是爲了抵消兩鐵心中的交流磁通在直流繞組上感應的交變電動勢。當直流繞組中輸入的直流控制電流爲零時,兩鐵心中均無直流勵磁,兩交流繞組的電感最大,電抗值也最大,此時交流負載電流爲最小。當輸入直流控制電流時,鐵心中的直流磁通增加,磁通密度相應增加,兩交流繞組的電感減小,輸出交流負載電流增大。

磁放大器工作特性

磁放大器輸出電流與輸入電流的比值,稱爲磁放大器的電流放大係數。

輸出負載功率與輸入控制功率的比值,稱爲磁放大器的功率放大係數。

簡單磁放大器的輸出電流與輸入電流的極性無關。輸入控制電流爲零時,輸出電流並不等於零,而有一空載電流I0。

當輸入直流控制電流大到一定程度後,輸出交流負載電流的變化趨於平坦。簡單的磁放大器的放大係數較小,要進一步增大放大係數,可將輸出的交流電流整流成直流後,作爲輸入量的一部分反饋到磁放大器中。即在兩個鐵心上再各繞一個反饋繞組,繞向與直流繞組相同。在交流電路中串聯一橋式整流器,被整流後的電流與兩個反饋繞組相串聯。反饋繞組的匝數越多,輸入輸出特性越陡。反饋繞組的匝數過多時,則出現特性的跳躍變化,此時稱爲磁放大器的繼電工作特性。

利用磁放大器在繼電狀態下的工作特性做成的無觸點磁繼電器和磁性邏輯元件,曾在50年代得到一定的運用。隨着半導體元件的發展,磁性邏輯元件已被淘汰。但由於磁放大器具有壽命長、過載能力強、可以在振動和衝擊條件下工作和無需經常維護等優點,仍用於自動控制、自動調節等自動化系統中。

電磁放大器原理

磁放大器,是用具有非線性特性的鐵磁材料製成鐵心,並用直流和交流電流使其磁化以進行電量變換的電器。

磁放大器主要用於電氣自動控制系統中,如電機的調速、調壓等。