0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电磁感应

电磁感应

+关注 0人关注

电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动

文章: 786
视频: 52
浏览: 59523
帖子: 49

电磁感应简介

  电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了电磁感应的人,虽然Francesco Zantedeschi1829年的工作可能对此有所预见。

  电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。电磁感应现象的发现,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展发挥了重要的作用。

电磁感应百科

  电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了电磁感应的人,虽然Francesco Zantedeschi1829年的工作可能对此有所预见。

  电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。电磁感应现象的发现,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展发挥了重要的作用。

  若闭合电路为一个n匝的线圈,则又可表示为:式中n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,单位Wb(韦伯) ,Δt为发生变化所用时间,单位为s.ε 为产生的感应电动势,单位为V(伏特,简称伏)。电磁感应俗称磁生电,多应用于发电机。

查看详情

电磁感应知识

  • 无线充电器的工作原理核心

    2025-12-06 标签: 无线充电 电磁感应 吸波材料 146 0

  • 电流探头是一种用于测量电路中电流的设备,其工作原理主要基于电磁感应定律(法拉第电磁感应定律)和安培环路定律。它通过检测电

    2025-09-23 标签: 测试 电磁感应 电流探头 500 0

  • 无线充电基于电磁感应,通过高频电流产生磁场,实现无接触能量传输,但需紧密贴合以保证效率。

    2025-08-26 标签: 无线充电 电磁感应 无线充方案 866 0

  • 无线充电与隔空充电技术差异在于:前者基于电磁感应,依赖近距离磁场;后者采用无线射频技术,实现远距离传输,如“能量Wi-F

    2025-08-25 标签: 无线充电器 电磁感应 1023 0

  • 无线充电器通过电磁感应和涡流效应检测异物,防止过热起火,采用功率损耗分析和线圈体检技术确保安全。

    2025-07-26 标签: 无线充电器 无线充电技术 电磁感应 1445 0

  • 无线充电器原理图解析,利用电磁感应与谐振耦合,实现隔空充电。模块电路图包含整流、振荡、功率放大和接收稳压等环节,适合低功

    2025-05-23 标签: 变压器 无线充电技术 电磁感应 1486 0

  •   在全球能源结构加速向可再生能源转型的浪潮中,太阳能以其清洁、取之不尽的特性,成为了这场能源革命的主力军。而在光伏系统

    2025-03-26 标签: 光伏 电磁感应 变压器 645 0

  • 电力系统是现代社会的基础设施之一,它为工业、商业和家庭提供了必要的电力。在电力系统中,变压器是连接发电站和最终用户的桥梁

    2025-02-06 标签: 电力系统 高电压 电磁感应 3456 0

  • 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们通过电磁感应原理将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。在现代生活中,变压器的应

    2025-02-06 标签: 电力系统 电磁感应 变压器 1515 0

  • 一、电流互感器的工作原理 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种基于电磁感应原理设计的传感

    2025-01-31 标签: 传感器 线圈 低电流 7340 0

展开查看更多

电磁感应技术

无线充电器的工作原理核心

2025-12-06 标签:无线充电电磁感应吸波材料 146 0

磁吸无线充电技术融合电磁感应与精密设计,实现高效、安全的无线充电,兼顾便捷与安全性。

2025-09-30 标签:机械无线充电电磁感应 1.3k 0

一前言电磁感应和磁共振技术(如Qi标准)的普及为小型设备无线充电提供了基础。这些技术通过线圈间的磁场传输能量,解决了可穿戴设备因体积限制难以连接线缆的问...

2025-09-23 标签:手表电磁感应无线充 309 0

无线充电基于电磁感应,通过高频电流产生磁场,实现无接触能量传输,但需紧密贴合以保证效率。

2025-08-26 标签:无线充电电磁感应无线充方案 866 0

无线充电与隔空充电技术差异在于:前者基于电磁感应,依赖近距离磁场;后者采用无线射频技术,实现远距离传输,如“能量Wi-Fi”。

2025-08-25 标签:无线充电器电磁感应 1k 0

无线充电器通过电磁感应和涡流效应检测异物,防止过热起火,采用功率损耗分析和线圈体检技术确保安全。

2025-07-26 标签:无线充电器无线充电技术电磁感应 1.4k 0

无线充电器原理图解析,利用电磁感应与谐振耦合,实现隔空充电。模块电路图包含整流、振荡、功率放大和接收稳压等环节,适合低功耗设备供电。

2025-05-23 标签:变压器无线充电技术电磁感应 1.5k 0

在现代社会的日常生活中,电力已经成为不可或缺的一部分,而变压器作为电力传输中的关键设备,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型,它们在结构、工作原理、应...

2025-04-26 标签:电磁感应冷却系统隔离变压器 2.5k 0

电流传感器作为一种关键的电子元件,广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备等领域,用于实时监测电路中的电流,确保电路的安全稳定运行。本文将深入探讨几种主...

2025-01-22 标签:电磁感应电流传感器霍尔效应传感器 1.8k 0

升压变压器和降压变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它们通过电磁感应原理实现电压的变换,以满足不同电力设备和用电负荷的需求。 一、升压变压器的工作原理...

2025-01-31 标签:电负荷电磁感应降压变压器 5.5k 0

查看更多>>

电磁感应资讯

电流探头是一种用于测量电路中电流的设备,其工作原理主要基于电磁感应定律(法拉第电磁感应定律)和安培环路定律。它通过检测电流产生的磁场来间接测量电流的大小...

2025-09-23 标签:测试电磁感应电流探头 500 0

  在全球能源结构加速向可再生能源转型的浪潮中,太阳能以其清洁、取之不尽的特性,成为了这场能源革命的主力军。而在光伏系统里,630V 变 400V、69...

2025-03-26 标签:光伏电磁感应变压器 645 0

电力系统是现代社会的基础设施之一,它为工业、商业和家庭提供了必要的电力。在电力系统中,变压器是连接发电站和最终用户的桥梁,它们在电力传输和分配过程中发挥...

2025-02-06 标签:电力系统高电压电磁感应 3.5k 0

变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们通过电磁感应原理将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。在现代生活中,变压器的应用非常广泛,从家庭用电到工业生产...

2025-02-06 标签:电力系统电磁感应变压器 1.5k 0

电磁流量计以其高精度、高稳定性和良好的适应性,在工业生产和环境监测中扮演着重要角色。然而,任何测量设备都存在一定的误差,电磁流量计也不例外。 电磁流量计...

2025-01-24 标签:电流电磁流量计电磁感应 1.7k 0

一、电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在导体两端产生感应电动势。这个感应电动势与...

2025-01-24 标签:线圈电极电磁流量计 1.1k 0

在工业自动化和过程控制领域,精确测量流体的流量对于确保生产效率和产品质量至关重要。电磁流量计(Electromagnetic Flowmeter,简称E...

2025-01-24 标签:磁场电磁流量计电磁感应 3.4k 0

在电子工程和电气维修领域,万用表是不可或缺的工具之一。它能够快速测量电路中的电压、电流和电阻等参数,帮助工程师和技术人员诊断和修复电路问题。 指针式万用...

2025-01-23 标签:电阻电流电磁感应 4.1k 0

在现代电力系统中,电力监控是确保电网安全、稳定和高效运行的关键技术之一。电流互感器作为电力监控系统中的核心元件之一,其作用不可小觑。 电流互感器的基本原...

2025-01-14 标签:电网电流互感器电磁感应 1.3k 0

在电力系统中,为了确保安全、准确地测量和控制电流和电压,通常会使用电流互感器和电压互感器。这两种设备虽然在功能上有所重叠,但它们在设计、工作原理和应用场...

2025-01-14 标签:电流电流互感器电磁感应 8.7k 0

查看更多>>

电磁感应数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 阈值电压
    阈值电压
    +关注
      阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压。在描述不同的器件时具有不同的参数。如描述场发射的特性时,电流达到10mA时的电压被称为阈值电压。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注

关注此标签的用户(16人)

jf_95493340 jf_42023000 jf_69200666 高xiaohao sillystorm jf_79298038 aabbccd1 ljcaaa_2008 梦屿千寻xzy jf_15972580 信仰HRSD 卡布达5544

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题