这个互感是值得好好利用的东西,好多造电磁枪的都忽略掉了这一点,把线圈和线圈的间距拉的很远,这样占用空间大不说,磁能也不能好好利用,最要命的是铁心子弹的磁通变化太大,铁损将高的惊人。最好的磁阻式电磁枪方案应该是线圈和线圈紧密靠在一起,充分利用互感,把磁能一级一级向下传递,磁通的波动尽量的小,以减小铁损。哈哈,有人要告我泄密了。
这个互感是值得好好利用的东西,好多造电磁枪的都忽略掉了这一点,把线圈和线圈的间距拉的很远,这样占用空间大不说,磁能也不能好好利用,最要命的是铁心子弹的磁通变化太大,铁损将高的惊人。最好的磁阻式电磁枪方案应该是线圈和线圈紧密靠在一起,充分利用互感,把磁能一级一级向下传递,磁通的波动尽量的小,以减小铁损。哈哈,有人要告我泄密了。
这个互感是值得好好利用的东西,好多造电磁枪的都忽略掉了这一点,把线圈和线圈的间距拉的很远,这样占用空间大不说,磁能也不能好好利用,最要命的是铁心子弹的磁通变化太大,铁损将高的惊人。最好的磁阻式电磁枪方案应该是线圈和线圈紧密靠在一起,充分利用互感,把磁能一级一级向下传递,磁通的波动尽量的小,以减小铁损。哈哈,有人要告我泄密了。
那互感电动势是如何确立的呢?
就是你说的这个图。现在的问题是:在依次向一个线圈通电时(特别是用电容器来放电),会在其余线圈两端产生一个极高的感应电动势,这个电动势主要是如何能计算它的大小。知道了大小,我就可以根据电动势选择合适的瞬变二极管来分掉这么大的电压。
子弹经过后的线圈必须断开, 用瞬变二极管限压会造成子弹减速。
感应电动势需要根据具体的电路状况来分析,包括保护电路部分的电阻也会产生影响.线圈间的互感其实很少考虑,当然我推荐大家考虑一下,说不定有新发现.
正常情况下,高速度的弹丸在进入下级线圈前,下级线圈就已通电了,这是由于速度方面造成的.即是说:第一级加速后,需要大约300毫米的距离然后安装二级,并在弹丸从一级出口后立即通电.
在磁阻型电磁发射器中,如果采用多极线圈加速.那必定有一个问题是不容忽视的.那就是线圈之间的互感问题,现有两个问题向大家请教:一,由于所加电压极高,因此感应电动势在千伏以上.这个高电压加在器件上,势必损坏元件.请教解决方法.二:这个感应电动势的大小是如何计算的.尤其是采用电容放电时,其放电电流及电压是随时间变化的非线性量.在相等的时间间隔内变化值也不等.如何计算?
盼望高手解决下!
这个问题可能很多人都会碰到,其实是多余的,因为相邻线圈所感生的电动势根本不可能大于当前线圈两端所加电压。
根据法拉第电磁感应定律:不论任何原因使通过回路面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率成正比。简单点就是:自感电动势与磁通变化率成正比。由于相邻线圈所感应的电动势均来自当前线圈的磁通变化,且当前线圈的磁链不可能全部穿过相邻线圈,所以相邻线圈的磁通变化率小于当前线圈的,则感应电动势也小于当前线圈。
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