Påminnelser Öva problemlösning Förtrogenhet med laborativ verksamhet och några mätinstrument Ämneskunskap Tentaanmälan till IF1613 är obligatorisk, v.g. använd Daisy.
Förra föreläsningen: Faradays lag Induktans hos en spole Solenoiden (strömspole) Spänningen över en induktans Ömsesidig induktans RL-kretsen — upp- resp. urladdning, LC-kretsen — harmonisk oscillator Lentz lag där (V) Den av ett tidsberoende magnetfält inducerade spänningen inducerar en ström som ger upphov till ett magnetfält som motverkar förändringen av det magnetiska flödet Antal lindningsvarv Solenoidens längd
Denna föreläsning: Transformatorn Maxwells induktionslag Magnetisering, magnetisk susceptibilitet, magnetiserande fältstyrka Meissnereffekten Ferromagnetism, hysteres Magnetiska kretsar Maxwells ekvationer – dualism
Transformatorn Järnok för att ”leda” magnetfältet Antal lindningsvarv Syfte: Transformera spänningen l1l1 Integral över N 1 varv
Transformatorkärna Görs normalt av tunna järnplåtar isolerade från varandra för att motverka virvelströmmar som orsakar resistiva förluster. Ökande B-fält Virvelström Vill följa ytterkanten
Maxwells induktionslag Faradays lag: Ampéres lag: (V) Jämför med
Magnetisering, magnetisk susceptibilitet Defnition på magnetisering: dV P.g.a. fria strömmarP.g.a. magnetiseringsströmmar Magnetisk susceptibilitet
Meissnereffekten Bilder från: I en supraledare kommer den inducerade strömmen p.g.a. ett pålagt magnetfält (strömmen beror på magnetiska flödets derivata) ej att avta med tiden => Permanent ström som ger upphov till ett motriktat magnetfält. Magnetisk susceptibilitet i en supraledare: Magnet Supraledande platta
Ferromagneter Illustration från:
Hysteres, BH-kurva IdealtReellt Ferromagneter: Bild från:
Magnetiska kretsar, reluktans ReluktansMagneto- motorisk kraft
Jämförelse E vs. B Columbs lag Gauss lag Elektrisk fältstyrka Faradays lag Lorentzkraft Ampères lag Biot-Savarts lag Maxwells lag