Оглавление
- Процесс изготовления мощного 12-вольтового магнита
- Магнитное поле, создаваемое катушкой
- Определение слова «Электромагнит» по БСЭ:
- Индукция и калибровка постоянных электромагнитов
- как сделать электромагнит на 12 вольт
- Устройство электромагнитов
- Простой электромагнитный
- Как сделать электромагнит в домашних условиях
- Вращательный соленоид
- Принцип действия
- Вращательный соленоид
- Ограничение тока электромагнита
- Процесс изготовления простейшего магнита
- Способы эксплуатации
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.
Магнитное поле, создаваемое катушкой
Когда электрический ток проходит через обмотки катушек, он ведет себя как электромагнит. Плунжер,находящийся внутри катушки, притягивается к её центру с помощью магнитного потока внутри корпуса катушек, который, в свою очередь, сжимает небольшая пружина прикреплена к одному концу плунжера.
Сила и скорость движения плунжеров определяются силой магнитного потока, генерируемого внутри катушки.
Когда ток питания выключен (обесточен), электромагнитное поле, созданное ранее катушкой, разрушается, и энергия, накопленная в сжатой пружине, заставляет поршень вернуться в исходное положение покоя. Это движение плунжера вперед и назад известно как «ход» соленоидов, другими словами, максимальное расстояние, на которое плунжер может проходить в направлении «вход» или «выход», например, 0–30 мм.
Такой тип соленоида обычно называется линейным соленоидом из-за линейного направленного движения и действия плунжера.
Определение слова «Электромагнит» по БСЭ:
Электромагнит — электротехническое устройство, состоящее обычно из токопроводящей обмотки и ферромагнитного сердечника, который намагничивается (приобретает свойства магнита) при прохождении по обмотке электрического тока. Э. используют в основном для создания магнитного потока (в электрических машинах) и усилия (в приводных механизмах). Несмотря на конструктивное разнообразие, Э. обычно состоят из следующих частей, имеющих одинаковое назначение: катушки с токопроводящей обмоткой, намагничивающегося сердечника (неподвижной части магнитопровода) и якоря (подвижной части магнитопровода), передающего усилие деталям приводимого в действие механизма. Обмотки Э. выполняются из изолированного алюминиевого или медного провода (существуют также Э. с обмоткой из сверхпроводящих материалов. см. Магнит сверхпроводящий). Магнитопроводы Э. изготовляют из магнитно-мягких материалов — обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов. Для снижения потерь на вихревые токи магнитопроводы выполняют из набора листов.В зависимости от способа создания магнитного потока и характера действующей намагничивающей силы Э. подразделяют на 3 группы: Э. постоянного тока нейтральные, Э. постоянного тока поляризованные, Э. переменного тока. У нейтральных Э. сила притяжения зависит только от величины магнитного потока и не зависит от направления тока в обмотке. при отсутствии тока в обмотке магнитный поток, а следовательно, сила притяжения практически равны нулю. У поляризованных Э. создаётся 2 независимых магнитных потока: поляризующий, который образуется обычно полем постоянного магнита (иногда другого Э.), и рабочий магнитный поток, который возникает под действием намагничивающей силы рабочей или управляющей обмотки.Если ток в них отсутствует, на якорь действует сила притяжения, созданная поляризующим магнитным потоком. Действие такого Э. зависит как от величины магнитного потока, так и от направления электрического тока в рабочей обмотке. В Э. переменного тока питание обмотки осуществляется от источника переменного тока, а магнитный поток периодически изменяется по величине и направлению, в результате чего сила притяжения пульсирует от нуля до максимального значения с удвоенной частотой по отношению к частоте питающего тока. Э. различают также по ряду других признаков: по способу включения обмоток — с параллельными и последовательными обмотками. по характеру работы — работающие в длительном, прерывистом и кратковременном режимах. по скорости действия — быстродействующие и замедленного действия и т. д.Наиболее широкая и важная область применения Э. — электрические машины и аппараты, входящие в системы промышленной автоматики, в аппаратуру регулирования, защиты электротехнических установок. В составе различных механизмов Э. используются в качестве привода для осуществления необходимого поступательного перемещения (поворота) рабочих органов машин или для создания удерживающей силы. Примером таких Э. могут служить Э. грузоподъёмных машин, Э. муфт сцепления и тормозов, Э., применяемые в различных пускателях, контакторах, выключателях, электроизмерительных приборах и т. п. Перспективно использование Э. в тяговых приводах скоростных транспортных средств для создания т. н. магнитной подушки. Развивающейся областью применения Э. является медицинская аппаратура. В научных целях Э. используют в эксперимент. химии, биологии, физике. В связи с широтой применения конструктивное исполнение, размеры, потребляемая мощность Э. находятся и широких пределах. В зависимости от назначения Э. могут весить от долей г до сотен т, потреблять электрическую мощность — от долей вт до десятков Мвт.Лит.: Гордон А. В., Сливинская А. Г., Электромагниты постоянного тока, М. — Л., 1960. Карасик В. Р., Физика и техника сильных магнитных полей, М., 1964. Тер-Акопов А. К., Динамика быстродействующих электромагнитов, М. — Л., 1965. Сливинская А. Г., Электромагниты и постоянные магниты, М., 1972.М. И. Озеров.
Индукция и калибровка постоянных электромагнитов
Значения индукции максимальны при идеальном контакте, но все-таки всегда присутствуют воздушные зазоры, которые снижают эффективный расход.
Спеченные магниты NdFeB или SmCo очень гибки к различным воздушным зазорам, работая на почти прямой кривой размагничивания, в то время как литые магниты имеют очень выраженное колено на кривой размагничивания, ниже которого собственные значения индукции сильно ухудшаются. Это является фактором риска при эксплуатации оборудования при выполнении работ по подъему и переносу грузов.
Необходимо хорошо знать условия работы в соответствии с этими воздушными зазорами, чтобы уменьшить или вовсе свести к нулю их воздействие. Уменьшение зазора осуществляется с помощью калибровки оборудования.
как сделать электромагнит на 12 вольт
Как сделать мощный электромагнит ???? втягивающий электромагнит …
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях — инструкция
Электромагнит с напряжением 12 вольт
Электромагнит как расчитать. — Мысли и идеи — Металлический форум
Как сделать мощный электромагнит
Как сделать мощный электромагнит ???? втягивающий электромагнит …
Самодельный мощный электро магнит — YouTube
Как Сделать Мощный Электромагнит 6-12В — Начинающим — Форум по …
Электромагнит из реле, 12В — Познавательные и прикольные видеоролики
Электромагнит 12 вольт. Как сделать простой электромагнит …
Электромагнит за полчаса — YouTube
Электромагнит своими руками — YouTube
Как сделать мощный электромагнит
Вновь к вопросу о самодельном соленоиде подсоса… — Форум …
3 Электромагнит своими руками (homemade electromagnet) — YouTube
Советы по тому, как сделать электромагнит своими руками
Электромагнит своими руками: теория и практика
Как сделать мощный электромагнит
Простой, но мощный ЭЛЕКТРОМАГНИТ своими руками 12 вольт 1,8 (Почти 2 …
Советы по тому, как сделать электромагнит своими руками
Расчет И Изготовление Электромагнита — Начинающим — Форум по …
Купить SOLENOID на складе КОСМОДРОМ, Харьков, Украина
Электромагнит своими руками: теория и практика
Micro Электромагнит 30a 12 Вольт Постоянного Тока Реле Sli 12vdc Sl …
Супер электромагнит — YouTube
Как Сделать Мощный Электромагнит 6-12В — Начинающим — Форум по …
Электромагнит ЭМ-33-6, 220 вольт,
Электромагнит своими руками: теория и практика
Электромагнит своими руками: теория и практика
Купить электромагнит 12В 1А 30х15х14мм
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях — инструкция
Самодельный размагничиватель или как размагнитить инструмент
Электромагнит 12 вольт — Песочница (Qu0026A) — Форум по радиоэлектронике
Как сделать мощный электро магнит своими руками! — YouTube
Перемотать электромагнит на другое напряжение. u2014 Форум про радио
Как сделать мощный электромагнит ???? втягивающий электромагнит …
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru u003e Электромагнитный замок
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях — инструкция
russian по низкой цене! russian с фотографиями, картинки на 12 вольт …
Как собрать пушку гаусса
Воздушный электроклапан 12 вольт u2013 Пластик небольшой Электрический …
Мощный электромагнит из трансформаторов от микроволновки своими руками
Электромагнит 12 вольт. Как сделать простой электромагнит …
russian по низкой цене! russian с фотографиями, картинки на 12 вольт …
Соленоид 6-12В 0.3А в Киеве и Украине
Как сделать электромагнит
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях — инструкция
Купить SOLENOID на складе КОСМОДРОМ, Харьков, Украина
12В Электромагнит подъемный 25 кг, цена 383 грн., купить в …
Как сделать электромагнит своими руками в домашних условиях — инструкция
Электромагнит своими руками: теория и практика
ПРОСТЕЙШИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ своими руками | ELECTROMAGNET — YouTube
Электромагнит ЭУ
Как сделать электромагнит
Как сделать электромагнит
катушка #электромагнитная 12 вольт 16*50 #anteo #395606 — YouTube
Электромагнит с напряжением 12 вольт
Как сделать электро магнит в домашних условиях — YouTube
Электромагнит — Разное — Форум по радиоэлектронике
Форум РадиоКот u2022 Просмотр темы — Как сделать электромагнит?
Электромагниты | Все своими руками
Как Сделать Гидравлический Кран С Электромагнитом Дома — YouTube
Подробнее Обратная связь Вопросы о YJ 20/15 DC 12 В 24 В круговой …
Купить электромагнит 12V 70×10мм 20кг
Реле времени 12в. Виды реле. Как сделать самому? | ENARGYS.RU …
Купить электромагнит 6, 12, 24V 15×5мм 1кг
20/15 всасывания 2.5 кг 25N мини Электромагнит Электромагнитный 12 В …
20/15 всасывания 2.5 кг 25N мини Электромагнит Электромагнитный 12 В …
электромагнит 12В — Мысли и идеи — Металлический форум
Как сделать электромагнит
Катушка для электромагнитного клапана 2 Вт 220/12 В, цена 350 грн …
Купить электромагнит 12V 65×30мм 80кг
20/15 всасывания 2.5 кг 25N мини Электромагнит Электромагнитный 12 В …
20/15 всасывания 2.5 кг 25N мини Электромагнит Электромагнитный 12 В …
Как сделать сильный магнит своими руками в домашних условиях?
Электромагнит NG 10-12 В12, цена 1 035 грн., купить в Харькове …
а Как | Как сделать электромагнит??? | aKak.ru
Устройство электромагнитов
Несмотря на обширное, судя по описанной выше классификации, количество разнообразных вариантов электромагнитов, существуют определенные однотипные узлы, которые встречаются у всех ЭМ.
- Катушка с расположенной на ней намагничивающей обмоткой
- Подвижная часть электромагнита — якорь
- Неподвижная часть — ярмо и сердечник
Между якорем и неподвижными частями существуют воздушные промежутки. Так вот, воздушные промежутки бывают полезными и паразитными. Полезные промежутки располагаются по возможному пути движения якоря. Паразитные промежутки лежат за пределами движения якоря.
Также существует понятие полюса. Полюсами называют поверхности магнитопровода, которые ограничивают полезный воздушный промежуток.
Конструктивные формы электромагнитов переменного тока не имеют множества вариантов, за счет того, что сердечник набирается из листов электротехнической стали. Это необходимо для борьбы с вихревыми токами.
Простой электромагнитный
Обычный тяговый электромагнит равномерно обмотка соленоид и плунжер. Соленоида является катушкой провода, и поршень выполнен из материала , такие как мягкое железо. Применение тока к соленоиду прикладывает усилие к поршню и может заставить его двигаться. Плунжер прекращает движение , когда силы на нем сбалансированы. Так , например, силы уравновешены , когда поршень находится в центре соленоида.
Максимально равномерная тяга происходит , когда один конец плунжера находится в середине соленоида. Приближение для силы F является
- Fзнак равноСANяL{\ Displaystyle Р = CANI / л}
где С является константой пропорциональности, представляет собой площадь поперечного сечения плунжера, п есть число витков соленоида, я это ток через провод соленоида, а л длина соленоида. Для устройств , использующих дюймов, фунтов силы, и ампер с длинными тонкими, соленоиды, значение C составляет около 0,009 до 0,010 фунтов на квадратный дюйм (максимальное тянуть фунтов на квадратный дюйм площади плунжера поперечного сечения). Например, 12-дюймовый длиной катушки ( л = 12 в ) с длинным плунжером 1-квадратный дюйм поперечного сечения ( А = 1 в 2 ) и 11200 ампер-витков ( п я = 11200 Aturn ) имел максимальную тягу 8,75 фунтов ( что соответствует C = 0,0094 фунтов на квадратный дюйм ).
Максимальное тяговое усилие увеличивается , когда магнитная остановка вставляются в соленоид. Остановка становится магнитом , который будет притягивать поршень; он добавляет немного к электромагнитному тянуть , когда поршень находится далеко , но резко возрастает тяга , когда они близки. Приближение для вытягивания P является
- пзнак равноANя(NяLa2С12)+(СL)знак равно(AN2я2La2С12)+(СANяL){\ Displaystyle Р = AnI [(нл / л _ {\ mathrm {а}} ^ {2} C_ {1} ^ {2}) + (С / л)] = (Ап ^ {2} Я ^ {2} / л _ {\ mathrm {а}} ^ {2} C_ {1} ^ {2}) + (CANI / л)}
Здесь л расстояние между концом упора и концом плунжера. Дополнительная константа C 1 для единиц дюймов, фунтов, и ампер с тонкими соленоидами составляет около 2660. Второго члена в скобке представляет собой такую же силу , как и стоп-менее соленоид выше; первый член представляет собой притяжение между упором и поршнем.
Некоторые усовершенствования могут быть сделаны на основной конструкции. Концы остановки и плунжера часто конические. Например, поршень может иметь заостренный конец, который вписывается в согласующего углубление в остановке. Форма делает тянуть соленоида более однородны как функция разделения. Другое усовершенствованием является добавление магнитного обратного пути вокруг внешней стороны соленоида ( «железный плакированный соленоид»). Магнитный обратный путь, так как остановка, имеет незначительное влияние, пока воздушный зазор не мал.
Как сделать электромагнит в домашних условиях
Электромагнит – искусственный магнит, у которого магнитное поле возникает и концентрируется в ферромагнитном сердечнике в результате прохождения электрического тока по охватывающей его обмотке, т.е. при пропускании тока через катушку помещенный внутри нее сердечник приобретает свойства естественного магнита.
Область применения электромагнитов очень обширна. Их используют в электрических машинах и аппаратах, в устройствах автоматики, в медицине, в различного рода научных исследованиях. Наиболее часто электромагниты и соленоиды используются для перемещения каких-то механизмов, а на производствах для подъёма груза.
Так, например, грузоподъемный электромагнит является очень удобным, производительным и экономичным механизмом: для закрепления и освобождения транспортируемого груза не требуется обслуживающий персонал.
Достаточно положить электромагнит на перемещаемый груз и включить электрический ток в катушку электромагнита и груз притянется к электромагниту, а для освобождения от груза необходимо лишь отключить ток.
Конструкция электромагнита легка для повторения и в сущности не представляет собой ничего кроме сердечника и катушки из проводника. В этой статье мы ответим на вопрос как сделать электромагнит своими руками?
Как работает электромагнит (теория)
Если по проводнику протекает электрический ток, то вокруг этого проводника образуется магнитное поле. Так как ток может течь только тогда, когда цепь замкнута, то проводник должен представлять собой замкнутый контур, как, например, круг, который является простейшим замкнутым контуром.
Раньше проводником, свернутым в круг, часто пользовались для наблюдения действия тока на магнитную стрелку, помещенную в его центре. В этом случае стрелка находится на равном расстоянии от всех частей проводника, благодаря чему легче можно наблюдать действие тока на магнит.
Чтобы усилить действие электрического тока на магнит, можно прежде всего увеличить ток. Однако, если обогнуть проводник, по которому протекает какой-то ток, два раза вокруг охватываемого им контура, то действие тока на магнит удвоится.
Таким образом можно во много раз увеличить это действие, огибая проводник соответствующее число раз вокруг данного контура. Получающееся при этом проводящее тело, состоящее из отдельных витков, число которых может быть произвольным, называется катушкой.
Вспомним курс школьной физики, а именно о том, что при протекании электрического тока через проводник возникает магнитное поле. Если проводник свернуть в катушку линии магнитной индукции всех витков сложатся, и результирующее магнитное поле будет сильнее чем для одиночного проводника.
- Магнитное поле, порожденное электрическим током в принципе не имеет существенных отличий по сравнению с магнитным если вернуться к электромагнитам, то формула его тяговой силы выглядит так:
- F=40550∙B2∙S,
- где F – сила тяги, кГ (сила измеряется также в ньютонах, 1 кГ =9,81 Н, или 1 Н =0,102 кГ); B – индукция, Тл; S – площадь сечения электромагнита, м2.
- То есть сила тяги электромагнита зависит от магнитной индукции, рассмотрим её формулу:
Здесь U0 – магнитная постоянная (12.5*107 Гн/м), U – магнитная проницаемость среды, N/L – число витков на единицу длины соленоида, I – сила тока.
Отсюда следует, что сила с которой магнит притягивает что-либо зависит от силы тока, количества витков и магнитной проницаемости среды. Если в катушке нет сердечника – средой является воздух.
Ниже приведена таблица относительных магнитных проницаемостей для разных сред. Мы видим, что у воздуха она равна 1, а у других материалов в десятки и даже сотни раз больше.
Это и есть усредненное значение для трансформаторной стали. Она отличается от обычной как раз-таки содержанием кремниями. На практике её относительная магнитная проницаемость зависит от приложенного поля, но не будем углубляться в подробности. Что даёт сердечник в катушке? Сердечник из электротехнической стали усилит магнитное поле катушки примерно в 7000-7500 раз!
Вращательный соленоид
Большинство электромагнитных соленоидов являются линейными устройствами, создающими линейную силу движения или движения вперед и назад. Однако имеются также вращательные соленоиды, которые производят угловое или вращательное движение из нейтрального положения либо по часовой стрелке, против часовой стрелки, либо в обоих направлениях (в двух направлениях).
Вращающиеся соленоиды можно использовать для замены небольших двигателей постоянного тока или шаговых двигателей, если угловое движение очень мало, а угол поворота — это угол, смещенный от начального к конечному положению.
Принцип действия
При протекании тока через проводник, вокруг него создается магнитное поле. Это магнитное поле можно усилить, если придать проводнику форму катушки. Но все же это еще не электромагнит. Вот если в эту катушку поместить сердечник из ферромагнитного материала (например, железа), тогда он станет электромагнитом.
Когда ток протекает по обмотке электромагнита, он создает магнитное поле, линии которого пронизывают сердечник, то есть ферромагнитный материал. Под действием этого поля, в сердечнике, мельчайшие области, которые обладают миниатюрными магнитными полями, называющиеся доменами, принимают упорядоченное положение. В результате, их магнитные поля складываются, и образуется одно большое и сильное магнитное поле, способное притянуть большие предметы. Причем, чем сильнее ток, тем сильнее магнитное поле, которое образуется электромагнитом. Но так будет происходить только до магнитного насыщения. Затем при увеличении тока, магнитное поле будет увеличиваться, но незначительно.
Если ток в электромагните убрать, то домены снова примут безупорядоченное положение, но часть их все же останется направленными одинаково. Эти оставшиеся направленными домены, будут создавать небольшое магнитное поле. Это явление называется магнитным гистерезисом.
Вращательный соленоид
Большинство электромагнитных соленоидов являются линейными устройствами, создающими линейную силу движения или движения вперед и назад. Однако имеются также вращательные соленоиды, которые производят угловое или вращательное движение из нейтрального положения либо по часовой стрелке, против часовой стрелки, либо в обоих направлениях (в двух направлениях).
Вращающиеся соленоиды можно использовать для замены небольших двигателей постоянного тока или шаговых двигателей, если угловое движение очень мало, а угол поворота — это угол, смещенный от начального к конечному положению.
Ограничение тока электромагнита
Данное устройство предназначено для ограничения тока, протекающего через электромагнит постоянного тока. Это связано с тем, что, в отличие от электромагнитов переменного тока, через электромагнит постоянного тока протекает ток, величина которого определяется только активным сопротивлением провода, из которого намотана катушка электромагнита. Как правило вследствие этого мощные электромагниты постоянного тока, без применения специальных мер, рассчитываются на работу в кратковременном режиме и даже при непродолжительной работе в режиме удержания очень сильно греются.
Такая история и приключилась. На одном из швейных предприятий используются прямострочные машинки фирмы JACK. Эта китайская фирма не вызывающая сомнений в своей репутации. Тем не менее используемые в машинках этой фирмы электромагниты очень сильно греются. Дошло до того, что электромагниты просто отключили, а возложенную на них функцию выполняют вручную.Понятно, что при этом падает производительность, да и работу это усложняет. Поэтому решили электромагниты вернут, снабдив их небольшой схемой. Ну это, конечно, не ограничивает применение данной схемы только в швейных машинках. Она может пригодится везде, где используются электромагниты постоянного тока (кто как, а я иногда использую автомобильные электромагниты).
Пару слов про физику работы электромагнита. При подаче напряжения на катушку электромагнита возникает магнитное поле, которое с определенным усилием притягивает магнитный сердечник. Зазор между катушкой и сердечником уменьшается, соответственно для создания заданного усилия уже требуется меньший магнитный поток. Величина создаваемого магнитного потока определяется током, протекающим через катушку. Как правило ток, необходимый для создания усилия при начале срабатывания, и ток, необходимый для удержания сердечника, различаются в несколько раз. Но поскольку у нас электромагнит постоянного тока, то протекающий ток не изменяется и электромагнит развивает излишнее усилие и при этом усиленно греет окружающий воздух.
Разработанная схема включается в разрыв плюсового провода электромагнита (минусовой бывает соединен с корпусом оборудования) и обеспечивает: — кратковременную подачу на электромагнит полного напряжения, для создания полного усилия для совершения электромагнитом возложенной работы; — подачу на электромагнит напряжения, достаточного, чтобы создать ток для режима удержания.
Схема реализована на микросхеме NE556, содержащей в себе два таймера NE555.
Первый таймер U1:A формирует задержку при подаче питания, в течение которой запрещена работа второго таймера U1:B и на электромагнит (по схеме заменен лампой L1) подается полное напряжение. По окончании задержки разрешается работа таймера U1:B включенного в режиме генератора и на электромагнит начинает поступать импульсное напряжение
Скважность импульсов определяется потенциометром RV1 и выбирается такой, чтобы обеспечить магнитный поток электромагнита достаточным для удержания сердечника. Работа таймера NE555 многократно описана в интернете, поэтому я не описываю досконально как и на что влияет каждый радиоэлемент
Просто продемонстрирую работу на видео.
Все элементы расположены на печатной плате размером 38*25 мм. Схема не критична к номиналам деталей. Транзисторы можно применять практически любые соответствующей структуры. Естественно полевой транзистор должен быть рассчитан на протекающий ток.
Вместо корпуса вся плата помещена в термоусадочный кембрик.
В кембрике проделано отверстие для регулировки потенциометра.
В архиве к статье приложены файл печатной платы и схема в Proteus.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
U1 | Программируемый таймер и осциллятор | NE556 | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
Q1 | Биполярный транзистор | 2N2222 | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
Q2 | MOSFET-транзистор | AUIRF4905 | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
D1 | Светодиод | АЛ307А | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
D2 | Выпрямительный диод | FR106 | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
R1 | Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
R2 | Резистор | 2 кОм | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
R3, R6, R7 | Резистор | 10 кОм | 3 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
R4, R5 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
R8 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
RV1 | Переменный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
C1, C2 | Конденсатор | 100 нФ | 2 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
С3 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Подбирается по требуемому времени задержки | Поиск в Aliexpress | В блокнот |
C4 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
C5 | Конденсатор | 1 нФ | 1 | Поиск в Aliexpress | В блокнот | |
Добавить все |
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.
Способы эксплуатации
Наиболее широкой и важной областью применения электромагнитов является сфера конструирования и эксплуатации электрических машин и аппаратов, входящих в систему автоматики в промышленности. Другой важной областью является аппаратура регулировки и защиты электротехнических объектов/установок. Также электромагниты применяются при изготовлении разнообразных механизмов, в роли привода по которому осуществляется необходимое поступательное перемещение (поворот) рабочего органа определенной машины или для создания удерживающих сил
Примером последних функций может служить электромагнит в составе грузоподъемного механизма/машины. Существуют электромагниты муфт, необходимых для начала действия торможения или установления сцепления (в машинах), электромагниты, применяемых в пускателях, устройствах контактора и выключателя, а также их используют при создании электроизмерительных приборов и т. д
Также электромагниты применяются при изготовлении разнообразных механизмов, в роли привода по которому осуществляется необходимое поступательное перемещение (поворот) рабочего органа определенной машины или для создания удерживающих сил. Примером последних функций может служить электромагнит в составе грузоподъемного механизма/машины. Существуют электромагниты муфт, необходимых для начала действия торможения или установления сцепления (в машинах), электромагниты, применяемых в пускателях, устройствах контактора и выключателя, а также их используют при создании электроизмерительных приборов и т. д.
Электромагниты – это устройства, которые являются перспективными при конструировании тяговых приводов в скоростных транспортных средствах, где с их помощью создают магнитную подушку. В настоящее время и медицина не обходится без использования электромагнитов. При проведении химических, биологических и физических экспериментов их нередко применяют. Благодаря широте эксплуатации и конструктивном исполнении, а также масштабе и затратам энергии, электромагниты являются доступными как в быту, так и в любых других сферах деятельности человека. Вес электромагнитов может варьироваться от нескольких грамм до сотни тон, а потребляемое электричество расходуется – от доли Вт до многих десятков МВт.