Sådan opretter du en magnetdynamo

Posted on
Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 9 April 2021
Opdateringsdato: 1 Juli 2024
Anonim
Sådan opretter du en magnetdynamo - Videnskab
Sådan opretter du en magnetdynamo - Videnskab

Indhold

På samme måde som elektriske generatorer skaber elektricitet gennem kemiske reaktioner, hydrostatiske kræfter, vind og andre former for energi til strømbyer, magnetiske generatorer kan skabe magnetiske kræfter samt levere strøm. Du kan endda oprette en magnetgenerator eller en magnetisk dynamo med forsyninger, du kan købe i butikken eller måske have liggende omkring dit hus.


Hjemmelavet Dynamo Generator Frame Setup

Du kan oprette en DIY-generator eller dynamo gennem nogle enkle ting, du muligvis har liggende omkring dit hus. For at lave en, skal du have tyk halvtyk pap, fire små keramiske magneter, en varm limpistol, omkring 200 meter magnetisk ledning, en lille pære og en stor søm. Generatoren fungerer bedst med disse materialer, så prøv ikke at erstatte dem. Denne hjemmelavede dynamo-generator skal være stærk nok til at tænde et par små pærer.

Den første ting, du har brug for, er en papramme i form af et rektangulært prisme uden top- eller bundflader. En god størrelse er at gøre de øverste og nederste tomme rum ca. 8 cm x 3 cm med ansigterne vendt til venstre og højre 8 cm x 8 cm og ansigterne vendt fremad og bagud 8 cm x 3 cm. Andre størrelser kan være mere fordelagtige afhængigt af størrelsen på de magneter, du vil bruge.


I stedet for at skære papens flader ud og derefter tape dem sammen, kan det være mere effektivt at skære ud en lang strimle af pap med bredden af ​​rammen og længden som summen af ​​længderne i en retning, så du kan fold det ind til formen på rammen. Dette betyder at skære en længde på 22 cm (8 cm + 3 cm + 8 cm + 3 cm) med en bredde på 8 cm, folde den og binde den fast. Sørg for, at rammen ikke vingler eller bøjes for meget.

Med det største flade af rammen vendt mod dig, skab et lille hul midt i det og et lille hul i midten af ​​ansigtet modsat det. Dette er det hul, du vil placere neglen igennem, der kan registrere magnetisk strøm. Sørg for, at hullet er lille nok til at sikre neglen, men stort nok til, at neglen kan rotere frit som svar på magnetfeltet. Se om du selv kan dreje den uden at beskadige rammen.

DIY-generator magnetisk feltledninger

Fjern sømmen fra rammen og tape enden af ​​tråden til kassen. Begynd at pakke ledningen rundt om boksen. Du har brug for hundreder af spoler rundt om rammen for at skabe et markant magnetfelt, som du kan måle. Du kan overveje at placere magneterne i rammen, mens du pakker den ind for at gøre rammen stærk og sikker nok til at modstå kraften ved at vikle tråden rundt om den.


Placer neglen tilbage i de to huller, og fastgør to magneter inde i rammen på begge sider af neglen. Brug varm lim for at sikre, at de forbliver i modsætning til bånd eller andet materiale, der muligvis ikke leder en elektrisk strøm. Forbind enderne af ledningen til de to ender af pæren og drej neglen for at se, om den lyser op. Hvis du kan, kan du prøve at dreje den magnetiske søm for at rotere den så hurtigt som muligt.

Hjemmelavet Dynamo Generator Testing

Denne hobby-dynamo eller DIY-generator skal arbejde ved at konvertere det magnetiske felt, som neglens bevægelse inducerer i strømmen til at tænde lyset. Magnetfeltet skal inducere en spænding i ledningerne. Du kan oprette en anden slags hjemmelavet dynamo-generator ved hjælp af andre metoder, såsom at variere antallet af viklinger af spolen, ved hjælp af forskellige størrelser på spolen og ved hjælp af forskellige magnetiske spolematerialer.

Lyspærer med højere spænding fungerer muligvis mere effektivt, da de kan lyse med mindre strømmængder. LED-lys fungerer muligvis endnu bedre, fordi de også kan lyse op med små mængder strøm. Mere kraftfulde generatorer kan bruges til at drive hele kredsløb med lyspærer.

DIY-generator, der konverterer energi

Denne DIY-generator er et eksempel på en vekselstrømsgenerator (vekselstrøm). Strømmen i enderne af de to ledninger, der tilsluttes lyspæren, skifter mellem retning frem og tilbage hver gang du drejer på magneten. Ved hver rotation af magneten gennemgår strømmen en fremadrettet halvcyklus og en omvendt halvcyklus, og strømmen skifter mellem dem ved hjælp af en sinusbølgeform. AC strøm findes i de fleste husholdningsapparater.

Denne type hobbydynamo viser, hvordan magnetgeneratorer konverterer mekanisk energi til elektromagnetisk energi. Når du bruger en galvanometer, et instrument til måling af elektrisk strøm, for at måle strømmængden, der passerer gennem en generator eller ledning, kan du se instrumentets nål afbøjes. Du kan måle denne ændring i magnetfelt fra dynamoen for at teste, hvor stærk den er. Forskere og ingeniører fortsætter med at undersøge potentialet i magnetiske motorer til at forbedre motoreffektiviteten.

I industrielle omgivelser pakkes kommercielle elektriske generatorer spoler af tråd tæt rundt cirkulære arrangementer af magneter.Spolens magnetiske felt inducerer en elektromagnetisk kraft i magneterne. Vandkraftværker omdanner mekanisk energi gennem en vandturbin med kraft af faldende vand. Denne generatorkonvertering af mekanisk til elektrisk energi kontrasterer den hos motorer, der konverterer elektrisk energi til mekanisk energi.

Magnet Dynamo Fysik

Du kan beregne Elektromotorisk kraft (emf) produceret af antallet af spoler i din generator ved hjælp af ligningen V = NBAω sin ωt for emf spænding V, antal spoler N, magnetfelt B, område, hvor spolerne er arrangeret EN, vinkelfrekvens ω ("omega") og over tid t. Vinkelfrekvensen måler frekvensen, antallet af bølger af elektricitet, der passerer over et enkelt sted i et sekund ganget med 2π.

Du kan behandle en magnetdynamo som om det var en elektrisk generator, fordi elektricitet og magnetisme begge er en del af den samme kraft. Ændringer i et elektrisk felt skaber et magnetfelt, mens ændringer i et magnetfelt skaber et elektrisk felt. Mens denne DIY-generator viser, hvordan et magnetfelt kan skabe en elektrisk strøm, kan andre observationer vise dig, hvordan elektricitet kan forårsage magnetiske fænomener som en del af den samme elektromagnetiske kraft.

Hvis du placerede et magnetkompass i nærheden af ​​en ledning i et elektrisk kredsløb, vil du bemærke afbøjning af kompassnålen. Dette sker, fordi strømmen gennem ledningerne i kredsløbet skaber magnetiske felter, der får kompasnålen til at ændre retning. Kompasser er bygget til at reagere på ændringer i jordens magnetfelt, så tilstedeværelsen af ​​et eksternt magnetfelt også vil forårsage denne afbøjning.

Denne grundlæggende forbindelse mellem elektricitet og magnetisme betyder også, at du kan oprette din egen elektriske generator på samme måde som den magnetiske. At dreje et magnetisk objekt omkring en spiral af ledninger ville generere et elektrisk felt såvel som et magnetisk. Andre kreative ideer kan tage brug af mere kraftfulde kilder til mekanisk energi såsom cykelmaskiner eller vindmøller til at generere elektricitet på samme måde.