霍尔元件在磁悬浮灯泡中的应用
新型的电子元件技术不仅可以用于科研、生产设备中,也可以用于我们的娱乐生活中,比如好看的磁悬浮摆件、磁悬浮盆景,美观大方,并且充满着科技感。
今天给大家介绍个磁悬浮灯泡,不仅可以让灯泡悬浮而且可以使灯泡发光。
磁悬浮灯泡,顾名思义,是使用磁悬浮技术悬浮的灯泡。当然,这是每个人的第一个直觉理解。事实上,磁悬浮球灯泡没有那么简单。磁悬浮球由内部磁悬浮装置的闭环反馈伺服系统支撑,增加了谐振变压器的磁悬浮定位。
首先,对于反馈路径,将两个霍尔元件放置在具有相同输入阻抗的不同运算放大器中,最后获得1到2的误差。这个情况在控制系统中经常发生。对必要的控制器的分析只能根据当前模式的方向进行修正。毫无疑问,通常需要微调电位计和电容调整来优化反馈系统。
差分放大后,输出通过无源滤波器,也称为超前补偿器。这样的系统是不稳定的。总体准确度和反馈增益比方面的结果会让我们震惊。这个系统能保持稳定吗?所以我们不需要添加非比例反馈来稳定它。在有限的范围内,超前补偿器可以实现这一效果。这将使它受到局部放电控制,这将非常相似。在反馈路径中,它阻止悬架的快速移动,这有助于振幅经常失控的抑制系统保持稳定。超前补偿器增加了一个偏差约为0.1的DC,因此可以缓冲另一级给该级带来的增益。在这种情况下,12倍的增益可以获得接近DC单位的增益。
具有铁磁芯的电磁体放置在装置的顶部,使得其应用范围可以扩展到较低的位置。一小堆直径为0.5毫米的隐形铷磁铁安装在电磁铁底部约一英寸的白炽灯泡中。霍尔元件分别安装在电磁铁的两端,以检测灯泡的位置。
在电磁体周围绕着初级共振变压器线圈,次级线圈位于灯泡内铷磁体附近。我们用一个5瓦的磨砂LED灯泡代替一个50瓦的白炽灯泡来获得同样的亮度和光感,同时加热和功耗将相对减少。接收线圈和相应的电子设备连接到相应的LED输出端,该输出端也位于灯泡的底部。
磁悬浮灯泡的主要补充是利用高频电磁场在金属表面产生的涡流来悬浮金属球。当一个金属样品放在一个有高频电流的线圈上时,高频电磁场会在金属材料表面产生高频涡流。高频涡流与外部磁场相互作用,使金属样品受到洛伦兹力。在适当的空间配置下,洛伦兹力方向可以与重力方向相反,通过改变高频源的功率,电磁力和重力可以相等,从而实现电磁悬浮。
今天给大家介绍个磁悬浮灯泡,不仅可以让灯泡悬浮而且可以使灯泡发光。
磁悬浮灯泡,顾名思义,是使用磁悬浮技术悬浮的灯泡。当然,这是每个人的第一个直觉理解。事实上,磁悬浮球灯泡没有那么简单。磁悬浮球由内部磁悬浮装置的闭环反馈伺服系统支撑,增加了谐振变压器的磁悬浮定位。
首先,对于反馈路径,将两个霍尔元件放置在具有相同输入阻抗的不同运算放大器中,最后获得1到2的误差。这个情况在控制系统中经常发生。对必要的控制器的分析只能根据当前模式的方向进行修正。毫无疑问,通常需要微调电位计和电容调整来优化反馈系统。
差分放大后,输出通过无源滤波器,也称为超前补偿器。这样的系统是不稳定的。总体准确度和反馈增益比方面的结果会让我们震惊。这个系统能保持稳定吗?所以我们不需要添加非比例反馈来稳定它。在有限的范围内,超前补偿器可以实现这一效果。这将使它受到局部放电控制,这将非常相似。在反馈路径中,它阻止悬架的快速移动,这有助于振幅经常失控的抑制系统保持稳定。超前补偿器增加了一个偏差约为0.1的DC,因此可以缓冲另一级给该级带来的增益。在这种情况下,12倍的增益可以获得接近DC单位的增益。
具有铁磁芯的电磁体放置在装置的顶部,使得其应用范围可以扩展到较低的位置。一小堆直径为0.5毫米的隐形铷磁铁安装在电磁铁底部约一英寸的白炽灯泡中。霍尔元件分别安装在电磁铁的两端,以检测灯泡的位置。
在电磁体周围绕着初级共振变压器线圈,次级线圈位于灯泡内铷磁体附近。我们用一个5瓦的磨砂LED灯泡代替一个50瓦的白炽灯泡来获得同样的亮度和光感,同时加热和功耗将相对减少。接收线圈和相应的电子设备连接到相应的LED输出端,该输出端也位于灯泡的底部。
磁悬浮灯泡的主要补充是利用高频电磁场在金属表面产生的涡流来悬浮金属球。当一个金属样品放在一个有高频电流的线圈上时,高频电磁场会在金属材料表面产生高频涡流。高频涡流与外部磁场相互作用,使金属样品受到洛伦兹力。在适当的空间配置下,洛伦兹力方向可以与重力方向相反,通过改变高频源的功率,电磁力和重力可以相等,从而实现电磁悬浮。
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