Съдържание
- Сензорът на магнитометъра
- Използване на магнитометъра
- Магнитометри в материали
- Физика зад магнитометъра
- Явления магнитометър
- Други явления магнитометър
- Прецизни измервания на магнитометър
- Магнитометърът на практика
Магнитометри(понякога се изписва като "магнитометър") измерва силата и посоката на магнитно поле, обикновено се дават в единици от тесла. Тъй като металните предмети влизат в контакт или се приближават до магнитното поле на Земята, те проявяват магнитни свойства.
За материали с такъв състав от метали и метални сплави, които позволяват на електрони и заряд да текат свободно, магнитните полета се отделят. Компасът е добър пример за метален предмет, влизащ във взаимодействия с магнитното поле на Земята, така че иглата сочи към магнитния север.
Магнитометрите също измерват плътност на магнитен поток, количеството на магнитния поток над определена област. Можете да мислите за потока като мрежа, която позволява на водата да тече през него, ако наклоните ъгъл в посока на течението на реките. Потокът измерва каква част от електрическото поле преминава през него по този начин.
Можете да определите магнитното поле от тази стойност, ако го измерите върху определена плоска повърхност, като правоъгълен лист или цилиндричен калъф. Това ви позволява да разберете как магнитното поле, което упражнява сила върху обект или движеща се заредена частица, зависи от ъгъла между областта и полето.
Сензорът на магнитометъра
Сензорът на магнитометър открива плътността на магнитния поток, която може да бъде преобразувана в магнитно поле. Изследователите използват магнитометри за откриване на залежи от желязо в Земята чрез измерване на магнитното поле, отделяно от различни скални структури. Учените също могат да използват магнитометри, за да определят местоположенията на корабокрушения и други обекти под морето или под земята.
Магнитометърът може да бъде векторен или скаларен. Векторни магнитометри открийте плътността на потока в определена посока в пространството в зависимост от това как го ориентирате. Скаларни магнитометриот друга страна, открийте само величината или силата на потока вектор, а не положението на ъгъла, при което е измерено неговото.
Използване на магнитометъра
Смартфоните и други мобилни телефони използват вградени магнитометри, за да измерват магнитните полета и да определят кой път е на север през тока от самия телефон. Обикновено смартфоните са проектирани с цел да бъдат многоизмерни за приложенията и функциите, които могат да поддържат. Смартфоните също използват изхода от телефонен акселерометър и GPS устройство, за да определят местоположението и посоките на компаса.
Тези акселерометри са вградени устройства, които могат да определят позицията и ориентацията на смарт телефоните, като посоката, която посочвате. Те се използват в приложения за фитнес и GPS услуги чрез измерване колко бързо се ускорява телефонът ви. Те работят, като използват сензори на микроскопични кристални структури, които могат да открият точни, минутни промени в ускорението чрез изчисляване на силата, упражнена върху тях.
Химичният инженер Бил Хамак заяви, че инженерите създават тези акселерометри от силиций, така че да остават сигурни и стабилни в смартфоните, докато се движат. Тези чипове имат част, която се колебае или се движи напред-назад, която открива сеизмични движения. Мобилният телефон може да открие точното движение на силиконов лист в това устройство, за да определи ускорението.
Магнитометри в материали
Магнитометърът може да варира значително в това как работи. За простия пример за компас, иглата на компас се изравнява със северната част на магнитното поле на Земята така, че когато е в покой, тя е в равновесие. Това означава, че сумата от силите, действащи върху него, е нула и теглото на собствената гравитация на компаса се отменя с магнитната сила от Земята, която действа върху нея. Въпреки че примерът е прост, той илюстрира свойството на магнетизъм, който позволява на други магнитометри да работят.
Електронните компаси могат да определят в каква посока е магнитният север, използвайки явления като Ефект на Хол, magnetoinduction, или mangetoresistance.
Физика зад магнитометъра
Ефектът на Хол означава, че проводниците, които имат електрически токове, протичащи през тях, създават напрежение, перпендикулярно на полето и посоката на тока. Това означава, че магнитометрите могат да използват полупроводников материал, за да преминат ток през и да определят дали магнитно поле е наблизо.Той измерва начина, по който токът е изкривен или ъгъл поради магнитното поле, а напрежението, при което това се случва, е Хол напрежение, което трябва да е пропорционално на магнитното поле.
Magnetoinduction методите, за разлика от тях, измерват колко намагнитен материал е или става, когато е изложен на външно магнитно поле. Това включва създаване криви на демагнетизация, известни също като B-H криви или хистерезисни криви, които измерват магнитния поток и силата на магнитната сила през материал, когато са изложени на магнитно поле.
Тези криви позволяват на учените и инженерите да класифицират материал, който съставя устройства като батерии и електромагнити според това как тези материали реагират на външно магнитно поле. Те могат да определят какъв магнитен поток и сила тези материали изпитват, когато са изложени на външните полета и да ги класифицират по магнитна сила.
На последно място, магнитно съпротивление методите в магнитометри разчитат на откриване на способността на обектите да променят електрическото съпротивление, когато са изложени на външно магнитно поле. Подобно на магнитоиндукционните техники, магнитометрите експлоатират анизотропна магниторезистентност (AMR) на феромагнетици, материали, които след подлагане на намагнитване проявяват магнитни свойства дори след отстраняване на намагнитването.
AMR включва засичане между посоката на електрическия ток и намагнитването при наличие на намагнетизация. Това се случва, когато завъртанията на електронните орбитали, които съставляват материала, се преразпределят в присъствието на външно поле.
Спинът на електроните не е как един електрон всъщност се върти, сякаш е въртящ се топ или топче, а е по-скоро вътрешно квантово свойство и форма на ъглов импулс. Електрическото съпротивление има максимална стойност, когато токът е успореден на външно магнитно поле, така че полето да може да бъде изчислено по подходящ начин.
Явления магнитометър
Най- мангореозивни сензори в магнитометрите разчитат на основните закони на физиката при определяне на магнитното поле. Тези сензори проявяват ефекта на Хол при наличието на магнитни полета, така че електроните в тях протичат във форма на дъга. Колкото по-голям е радиусът на това кръгово въртящо се движение, толкова по-голям е пътят, който поемат заредените частици и по-силно е магнитното поле.
С увеличаване на движенията на дъгата пътят има по-голямо съпротивление, така че устройството може да изчисли какъв вид магнитно поле би упражнило тази сила върху заредената частица.
Тези изчисления включват мобилността на носителя или електроните, колко бързо един електрон може да се движи през метал или полупроводник в присъствието на външно магнитно поле. При наличието на ефекта на Хол, понякога се нарича "the" Мобилност на залата.
Математически магнитната сила F е равен на заряда на частицата р време на напречния продукт на скоростта на частиците V и магнитно поле B, Приема формата на Уравнение на Лоренц за магнетизъм F = q (v x B) в който х е кръстосаният продукт.
••• Syed Hussain AtherАко искате да определите кръстосания продукт между два вектора а и б, можете да разберете, че полученият вектор ° С има величината на паралелограма, който обхващат двата вектора. Полученият вектор на напречен продукт е в посока, перпендикулярна на а и б дадено от правилото за дясната ръка.
Правилото на дясната ръка ви казва, че ако поставите десния си показалец в посока на вектор b и десния среден пръст в посока на вектор a, полученият вектор ° С отива в посока на десния палец. На диаграмата по-горе е показана връзката между тези три направления на вектора.
••• Syed Hussain AtherУравнението на Лоренц ви казва, че при по-голямо електрическо поле, има повече електрическа сила, упражнена върху движеща се заредена частица в полето. Можете също така да свържете три вектора магнитна сила, магнитно поле и скорост на заредената частица чрез правило за дясна ръка, специално за тези вектори.
В горната диаграма тези три количества съответстват на естествения начин, който дясната ви ръка сочи в тези посоки. Всеки показалец и среден пръст и палец съответства на една от връзката.
Други явления магнитометър
Магнитометрите също могат да открият магнитострикция, комбинация от два ефекта. Първият е Джул ефект, начинът, по който магнитно поле причинява свиване или разширяване на физически материал. Вторият е Ефект на Вилари, как се подлага материалът, подложен на външен стрес, как реагира на магнитните полета.
Използвайки магнитостриктивен материал, който проявява тези явления по начини, които са лесни за измерване и зависят един от друг, магнитометрите могат да направят още по-точни и точни измервания на магнитното поле. Тъй като магнитострикционният ефект е много малък, устройствата трябва да го измерват индиректно.
Прецизни измервания на магнитометър
Сензори за флюсгейт придават на магнитометър още по-голяма точност при откриване на магнитни полета. Тези устройства се състоят от две метални намотки с феромагнитни ядра, материали, които след като са подложени на намагнитване, показват магнитни свойства дори след отстраняване на намагнетизацията.
Когато определите магнитния поток или магнитното поле, получени от ядрото, можете да разберете какъв ток или променен в ток може да е причинил. Двете ядра се поставят една до друга, така че начинът, по който проводниците се навиват около едното ядро, огледалото, другото.
Когато сте с променлив ток, който преобразува посоката си на редовни интервали, вие произвеждате магнитно поле в двете ядра. Индуцираните магнитни полета трябва да се противопоставят един на друг и да се отменят взаимно, ако няма външно магнитно поле. Ако има външно, магнитното ядро ще се насити в отговор на това външно поле. Чрез определяне на промяната в магнитното поле или поток можете да определите наличието на тези външни магнитни полета.
Магнитометърът на практика
Приложенията на всеки магнитометър варират в различни дисциплини, в които магнитното поле е от значение. В производствени заводи и автоматизирани устройства, които създават и работят върху метално оборудване, магнитометърът може да гарантира, че машините поддържат подходяща посока, когато извършват действия като пробиване на метали или рязане на материали във форма.
Лабораториите, които създават и извършват изследвания на образци от материали, трябва да разберат как различни физически сили като ефекта на Хол влизат в игра при излагане на магнитни полета. Те могат да класифицират магнитни моменти като диамагнитни, парамагнитни, феромагнитни или антиферромагнитни.
Диамагнитни материали нямат или няколко несвързани електрони, така че не проявяват много магнитно поведение, парамагнитен такива имат несдвоени електрони, които позволяват на полетата да текат свободно, феромагнитният материал показва магнитни свойства в присъствието на външно поле с електронни завъртания, успоредни на магнитните области, и antiferromagnetic материалите имат електронните завъртания антипаралелни на тях.
Археолози, геолози и изследователи в подобни области могат да открият свойствата на материалите по физика и химия, като измислят как магнитното поле може да се използва за определяне на други магнитни свойства или как да се намерят обекти дълбоко под повърхността на Земята. Те могат да позволят на изследователите да определят местоположението на въглищните находища и да картографират вътрешността на Земята. Военните специалисти намират тези устройства за полезни за локализиране на подводници, а астрономите им намират полза за изследване как обектите в космоса са засегнати от магнитното поле на Земята.