ถาม: องค์ประกอบของสนามแม่เหล็กมีอะไรบ้าง
ตอบ: มีองค์ประกอบสามประการที่รับผิดชอบต่อขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กโลก: การเสื่อมของสนามแม่เหล็ก ความเอียงของแม่เหล็กหรือมุมของการจุ่ม องค์ประกอบแนวนอนของสนามแม่เหล็กโลก
ถาม: องค์ประกอบแม่เหล็กคืออะไร?
ตอบ: ตั้งแต่นั้นมา พบว่ามีธาตุเพียง 3 ชนิดในตารางธาตุที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง ได้แก่ เหล็ก (Fe) โคบอลต์ (Co) และนิกเกิล (Ni) ธาตุแรร์เอิร์ธ แกโดลิเนียม (Gd) เกือบจะหายไปเพียง 8 องศาเซลเซียส
ถาม: ส่วนประกอบของแม่เหล็กธรรมชาติมีอะไรบ้าง
ตอบ: แม่เหล็กธรรมชาติคือแร่เหล็กที่ดึงดูดเหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิลชิ้นเล็กๆ เข้ามาหา โดยปกติจะเป็นออกไซด์ของเหล็กชื่อ Fe3O4 Magnetite หรือ Lodestone เป็นแม่เหล็กธรรมชาติ
ถาม: ส่วนประกอบที่ประกอบเป็นวงจรแม่เหล็กมีอะไรบ้าง
ตอบ: วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยเส้นทางวงปิดตั้งแต่หนึ่งเส้นทางขึ้นไปที่มีฟลักซ์แม่เหล็ก ฟลักซ์มักถูกสร้างขึ้นโดยแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กไฟฟ้า และจำกัดอยู่ในเส้นทางโดยแกนแม่เหล็กที่ประกอบด้วยวัสดุเฟอร์โรแมกเนติก เช่น เหล็ก แม้ว่าอาจมีช่องว่างอากาศหรือวัสดุอื่นในเส้นทางก็ตาม
ถาม: คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กคืออะไร?
ตอบ: สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของฟิสิกส์ คุณสมบัติของแม่เหล็ก ได้แก่ เฟอร์ริกติซึม (ก่อตัวเป็นแม่เหล็ก), พาราแมกเนติก (พวกมันถูกดึงดูดเข้าหาสนามแม่เหล็ก), ไดอะแมกเนติก (พวกมันถูกผลักออกจากสนามแม่เหล็ก)
ถาม: วัสดุแม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไร?
ตอบ: วัสดุแม่เหล็กระดับนาโนมีข้อดีคือสามารถสังเคราะห์ได้ในช่วงขนาด 10–100 นาโนเมตร โดยมีโครงสร้างที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแรงแม่เหล็กภายนอก
ถาม: อสัณฐาน 3 ประเภทคืออะไร?
ตอบ: ของแข็งอสัณฐาน ซึ่งเป็นของแข็งที่ไม่มีผลึกซึ่งอะตอมและโมเลกุลไม่ได้ถูกจัดเรียงในรูปแบบโครงตาข่ายที่แน่นอน ของแข็งดังกล่าวได้แก่ แก้ว พลาสติก และเจล ของแข็งและของเหลวเป็นของควบแน่นทั้งสองรูปแบบ ทั้งสองประกอบด้วยอะตอมที่อยู่ใกล้กัน
ถาม: ตัวอย่างของวัสดุอสัณฐานมีอะไรบ้าง
ตอบ: พลาสติก แก้ว ยาง แก้วโลหะ โพลีเมอร์ เจล ซิลิกาหลอม น้ำมันดิน สารหล่อลื่นชั้นบาง และขี้ผึ้งเป็นตัวอย่างของของแข็งอสัณฐาน
ถาม: หม้อแปลงแกนอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: หม้อแปลงโลหะอสัณฐาน (AMT) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานที่พบในโครงข่ายไฟฟ้า แกนแม่เหล็กของหม้อแปลงนี้ทำด้วยโลหะอสัณฐานเฟอร์โรแมกเนติก
ถาม: วัสดุแม่เหล็กอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: วัสดุแม่เหล็กอ่อนอสัณฐานโดยทั่วไปคือโลหะผสมของโลหะเฟอร์โรแมกเนติก เช่น Fe, Co, Ni พร้อมด้วยการเติม B, P, C, Si เพื่อทำให้โลหะผสมกลายเป็นอสัณฐาน ซึ่งถูกผสมเพิ่มเติมโดยองค์ประกอบกลุ่มทรานซิชัน เช่น V, Nb, Ta , Cr, โม และ มน.
ตอบ: ของแข็งอสัณฐานคือของแข็งที่ไม่เป็นผลึกซึ่งไม่ได้จัดระเบียบอะตอมและโมเลกุลในรูปแบบโครงตาข่ายที่แน่นอน มีทั้งของแข็งแก้ว พลาสติก และเจล ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของของแข็งอสัณฐาน
ถาม: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวัสดุไม่มีรูปร่าง?
ตอบ: ของแข็งอสัณฐานไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนและไม่สามารถทำให้เย็นลงได้อย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของวัสดุอสัณฐานอาจทำให้วัสดุกลายเป็นแก้วได้ คุณสมบัตินี้อาจส่งผลให้วัสดุอสัณฐานมีรูปร่างไม่ชัดเจนและมีความหนาแน่นต่ำ หากอัตราการเย็นตัวเร็วเกินไป วัสดุจะกลายเป็นของเหลว
ถาม: พลาสติกเป็นวัสดุอสัณฐานหรือไม่
ตอบ: พลาสติกสามารถมีอยู่ได้ทั้งในรูปแบบอสัณฐานและแบบผลึก ขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุล
ถาม: โลหะชนิดใดไม่มีรูปร่าง
ตอบ: โลหะอสัณฐานสามารถจัดกลุ่มได้เป็นสองประเภท ได้แก่ แบบที่ไม่ใช่เฟอร์โรแมกเนติก หากประกอบด้วย Ln, Mg, Zr, Ti, Pd, Ca, Cu, Pt และ Au หรือโลหะผสมที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติก หากประกอบด้วย Fe , Co และ Ni ค่าการนำความร้อนของวัสดุอสัณฐานต่ำกว่าโลหะผลึก
ถาม: การใช้หม้อแปลงแกนอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: หม้อแปลงแกนอสัณฐานมีบทบาทสำคัญในการลดการสูญเสียที่ไม่มีโหลด หม้อแปลงแกนโลหะอสัณฐานช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายพลังงานไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียแกนของหม้อแปลง
ถาม: ข้อดีของหม้อแปลงแกนอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: แกนอสัณฐานในหม้อแปลงมีข้อดีและข้อเสียหลายประการ ข้อดี: ลดการสูญเสียแกน: แกนอสัณฐานมีการสูญเสียฮิสเทรีซิสต่ำกว่าและการสูญเสียกระแสไหลวน ซึ่งส่งผลให้การสูญเสียแกนลดลง การปรับปรุงประสิทธิภาพ: การสูญเสียแกนที่ลดลงทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเพิ่มขึ้น
ถาม: หม้อแปลงโลหะอสัณฐานทำงานอย่างไร
ตอบ: หม้อแปลงโลหะอสัณฐานเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการสูญเสียต่ำและประหยัดพลังงานสูง หม้อแปลงชนิดนี้ใช้โลหะอสัณฐานที่มีเหล็กเป็นหลัก เนื่องจากวัสดุนี้ไม่มีโครงสร้างที่สั่งทำในระยะไกล การดึงดูดและการล้างอำนาจแม่เหล็กจึงง่ายกว่าวัสดุแม่เหล็กทั่วไป
ถาม: วัสดุอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: วัสดุอสัณฐานเป็นวัสดุที่ไม่สมดุลชนิดหนึ่ง คุณลักษณะของการจัดเรียงอะตอมนั้นเหมือนกับของเหลวมากกว่าและไม่มีคาบของพิสัยยาว ความสามารถในการขึ้นรูปแก้วของโลหะผสมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบของมัน และมีความแตกต่างค่อนข้างมากในโลหะผสมต่างๆ
ถาม: วัสดุอสัณฐานเรียกว่าอะไร?
ตอบ: บางครั้งคำว่า "แก้ว" และ "ของแข็งคล้ายแก้ว" บางครั้งใช้คำพ้องความหมายกับของแข็งอสัณฐาน อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้หมายถึงวัสดุอสัณฐานที่ผ่านการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วโดยเฉพาะ ตัวอย่างของของแข็งอสัณฐาน ได้แก่ แก้ว แก้วโลหะ และพลาสติกและโพลีเมอร์บางประเภท
ถาม: สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอสัณฐานคืออะไร?
ตอบ: เนื่องจากความผิดปกติของโครงสร้าง วัสดุอสัณฐานมักมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่าวัสดุที่เป็นผลึก โลหะอสัณฐานมักจะนำไฟฟ้าได้ แต่วัสดุอสัณฐานอื่นๆ เช่น ออกไซด์ มักเป็นฉนวนหรือเซมิคอนดักเตอร์
ถาม: คุณสามารถใช้ตัวเหนี่ยวนำทำอะไรได้บ้าง?
ตอบ: ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะเห็นตัวเหนี่ยวนำแบบแยกส่วนในวงจรตัวอย่างทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นหากคุณเพิ่งเริ่มต้นคุณอาจจะยังไม่เจอพวกเขาในตอนนี้ แต่เป็นเรื่องธรรมดามากในอุปกรณ์จ่ายไฟ ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างบัคหรือบูสต์คอนเวอร์เตอร์ และเป็นเรื่องธรรมดาในวงจรวิทยุเพื่อสร้างออสซิลเลเตอร์และตัวกรอง สิ่งที่คุณจะพบบ่อยกว่านั้นคือแม่เหล็กไฟฟ้า และโดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นตัวเหนี่ยวนำ คุณจะพบพวกมันได้ในเกือบทุกอย่างที่เคลื่อนไหวจากไฟฟ้า เช่น รีเลย์ มอเตอร์ โซลินอยด์ ลำโพง และอื่นๆ และโดยพื้นฐานแล้วหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีตัวเหนี่ยวนำสองตัวพันรอบแกนเดียวกัน
ถาม: ตัวเหนี่ยวนำ (คอยล์) คืออะไร?
ตอบ: ตัวเหนี่ยวนำเรียกว่าส่วนประกอบแบบพาสซีฟ เช่นเดียวกับตัวต้านทาน (R) และตัวเก็บประจุ (C) และเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีป้ายกำกับว่า "L" มีหน้าที่รักษากระแสให้คงที่ ความสามารถของตัวเหนี่ยวนำแสดงโดย "ตัวเหนี่ยวนำ" หน่วยคือเฮนรี่ (H) ตัวเหนี่ยวนำมีโครงสร้างเหมือนกับขดลวด แต่ตัวเหนี่ยวนำส่วนใหญ่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำมีขดลวดเดี่ยว (1 ม้วน) บางตัวพันด้วยตัวนำเท่านั้น ในขณะที่บางตัวมีแกนอยู่ภายในตัวนำพันแผล การกระทำของตัวเหนี่ยวนำจะเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของจำนวนรอบหรือรัศมีและเป็นสัดส่วนผกผันกับความยาว
ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อตัวเหนี่ยวนำ?
ตอบ: ตัวเหนี่ยวนำยังต้านทานกระแสไฟฟ้าไม่ให้ปิดทันที กระแสจะไม่หยุดไหลในตัวเหนี่ยวนำในทันที ดังนั้นเมื่อคุณปิดเครื่อง ตัวเหนี่ยวนำจะพยายามให้กระแสไหลต่อไป ทำได้โดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าข้ามขั้วอย่างรวดเร็ว มันเพิ่มขึ้นมากจนคุณเกิดประกายไฟเล็กน้อยผ่านพินของสวิตช์ของคุณ!