Innehållsförteckning:

Hur man gör solenoid hemma ?: 6 steg
Hur man gör solenoid hemma ?: 6 steg

Video: Hur man gör solenoid hemma ?: 6 steg

Video: Hur man gör solenoid hemma ?: 6 steg
Video: Begagnad startmotor Bosse bildoktorn 2024, November
Anonim
Hur man gör solenoid hemma?
Hur man gör solenoid hemma?

Vad är en solenoid? Magnetventilen är ett ställdon som skapar elektromagnetism genom att laddas med elektricitet. Som vi alla vet består en solenoid av en järnkärna och magnetspole. Magnetspole refererar till trådarna som lindas runt kärnröret. För att öka magnetkraften, sätt järnkärnan i kärnröret och gör solenoiddriven, det är så solenoiden fungerar. Magnetventilen är vanligtvis gjord i remsform eller hästskoform, vilket är mer magnetiserat. Dessutom, för att snabbt avgöra solenoiden, är solenoiden gjord av mjukt järn eller kiselstål. Så att magnetism kan hanteras av on-off. Om solenoiden är gjord av stål, eller när stål är magnetiserat, kommer det att behålla magnetismen, solenoiden kan inte styras av strömmen, fördelarna med solenoiden försvinner.

Magnetventilen har breda tillämpningar i vårt dagliga liv, den kan appliceras i solenoid pneumatisk reglerventil, magnetventil som drivs av hydraulventilen, etc. Med utvecklingen av solenoiden har generatoreffekten också en stor förbättring.

Hur fungerar en solenoid?

När järnkärnan appliceras på magnetspolen magnetiseras järnkärnan av magnetfältet på magnetspolen. Efter magnetisering blir järnkärnan ett magnetfält, två magnetfält ökar magnetismens magnetism. Dessutom kan solenoiden inte vara gjord av stål, eller när stål är magnetiserat kan magnetismen inte styras av strömmen, fördelarna med solenoiden försvinner.

Magnetventilen är den obeständiga magneten, det är lätt att starta eller avsluta magnetismen. Till exempel på-av-magnetventil eller lyftelektromagnet.

I allmänhet är magnetfältet hos solenoiden relaterat till strömmen, spolvarv och järnkärnan inuti solenoiden. Så att vi i processen med solenoidkonstruktionen bör fokusera på lindningsfördelningen och val av järnkärna och använda storleken på strömmen för att styra magnetfältet. På grund av spolmotståndet är magnetfältets storlek begränsad, med upptäckt och tillämpning av superledare har begränsningen chansen att övervinna.

Steg 1: Förbered material enligt nedan:

Förbered material enligt nedan
Förbered material enligt nedan
Förbered material enligt nedan
Förbered material enligt nedan
  • En miniatyrtransformator med järnspån av E-typ (Obs! F-typ järnspån är värdelöst);
  • Verktyg: en tång, en vanlig skruvmejsel;

Steg 2: Dela transformatorn

Dela transformatorn
Dela transformatorn
Dela transformatorn
Dela transformatorn

Hitta en transformator (det är lätt att hitta i många elektriska apparater.) Och dela den. Dela det första järnfliset långsamt med en tång och en vanlig skruvmejsel, och sedan kan du ta chipet lite hårt.

Steg 3: Välj din spole

Välj din spole
Välj din spole

Efter demontering kan du se att transformatorn har två spolar, en har tunn emaljerad tråd och en annan har tjock emaljerad tråd. Välj den tunnare.

Steg 4: Kontrollera spänningen

Därefter bör vi ta hänsyn till spänningen. Om transformatorns ingångsspänning är 220V, är utspänningen 12V, och du väljer spolen med tunnare emaljerad tråd, så spänningen på din spole är 220V. Men om du väljer spolen med tjockare emaljerad tråd, är spolen på din spole 12V. I själva verket är här bara en referens, du bör välja relativ spänning enligt transformatorns parameter.

Steg 5: Montera transformatorn

Montera transformatorn
Montera transformatorn

Installera om transformatorn, märk att ominstallation inte är precis som tidigare, du bör lägga utskjutande kanter på samma sida, istället för tvärstapling som tidigare.

Steg 6: Sista steget

Sista steget
Sista steget

Sätt slutligen spolen på järnspånen. Fram till detta steg är din solenoid klar.

Detta är hela guiden för hur man gör en solenoid hemma. Material och verktyg i den här guiden kan enkelt erhållas. När det gäller magnetventilens elektromagnetiska kraft, som bestäms av ström- och spolvarv. Ju större ström, desto större elektromagnetisk kraft; ju fler spolvarv desto större elektromagnetisk kraft.

Rekommenderad: