B
   
   :磁感应强度,别称是磁通密度
   
    H
   
   :磁场强度
  
  
   
    u0
   
   :真空中的磁导率
   
    ur
   
   :导磁材料相对(真空)磁导率
  
  
   
    Um
   
   :磁动势
   
    Φ
   
   :磁通
  
  
   
    le
   
   :有效磁路长度
   
    Ae
   
   :有效磁路截面积
  
  
   
    1.2 三大定律释义
   
  
  
   
    A.
   
   法拉第电磁感应定律:理解为
   
    磁生电
   
   ,磁通(链)的变化产生电压。
  
  
   
    B.
   
   安倍环路定律:理解为
   
    电生磁
   
   
    ,
   
   公式如下:
  
  
   即:当匝数N与磁芯(le、ur、u0)确定时,励磁电流正比于磁密>磁通。
   
  
  
   即:电流的变化引起磁通(磁密)的变化 。Φ=B.Ae。
  
  
   
   
   
    
     C.
    
   
   
    电~磁~电
   
   的公式如下:
  
  
   理解了上面这个公式,就理解了变压器的工作过程,初级(安培环路定理) 电流的变化产生  磁密的变化
   
    dB
   
   ,而磁路是闭合的,因此,次级线圈内会产生同样的磁密变化,次级因(法拉第电磁感应定理)由变化的磁通(密)产生电压,绕组线圈闭合则产生电流。
  
  
   
    二、几个关键公式
   
  
  
   
    2.1 dI与dB呈正比例关系
   
   ,公式如下:
  
  
   
    这一公式的
   
   
    作用一
   
   
    是:在已知初级电感 Lpri、初级励磁峰值电流 Imax,初级匝数 Npri、Ae 的情况下,可以确定 Bmax,而Bmax作为磁芯饱和的判断依据,对于PC40磁材,取0.2~0.3T(特斯拉),1特斯拉=10000高斯,即:1T=10000Gs  。
   
  
  
   
    这一公式的
   
   
    作用二
   
   
    是:在已知电流 I、匝数 N、Ae(磁芯确定)、取定B值的情况下,可以计算出电感 L的值。而N、I、Ae,根据电源的输入、输出电压、电流 ,选定拓扑,功率器件后,均可计算出来。 这个L值作为防止磁芯饱和的最大值,是个必要条件,不是最终的解。也就是说最终的解要比这个L值小,磁芯才不会饱和。
   
  
  
   
    
     2.2 电感的定义
    
   
   
    ,公式如下:
   
  
  
   
    
    即:单位电流产生的磁链的变化。
   
  
  
   
    
     2.3 AL:电感系数
    
    ,公式如下:
   
  
  
   
    
     2.4 电感方程
    
    ,公式如下:
   
  
  
   
    
    即:电感两端加一电压,产生电流的变化率与电压呈正比,与电感呈反比。
   
  
  
   
    想象一下:当电压与电感是定值时,电流变化率是恒定的,波形上表现为一根斜线。
   
  
  
   
    三、变压器及电感
   
  
  
   
    
     3.1 变压器
    
   
  
  
   
    变压器同名端
   
   :绕制方向一致(顺时针或逆时针),则同一时刻,电压同相(同为正或负)。
  
  
   同一时刻,电压与匝数呈正比、电流与匝数呈反比。
  
  
   电压加在绕组上,
   
   ,产生磁通(磁链)的变化,在次级感应出电压。
  
  
   
    
     3.2 电感
    
   
  
  
   单位电流产生的磁链,匝数的平方*AL   AL(磁导,词组的倒数)
  
  
   电感越大,单位电流产生的磁链(磁通)越大。
  
  
   电流方向,右手螺旋定则(拇指磁通方向N~S)
  
  
   
    3.3 磁路欧姆定律
   
  
  
   磁阻,类比电阻;磁通,类比电流;磁动势,类比电动势。详见上图。
  
  
   LWIP一句话记住就行:
一项
   
    工程
   
   ,两份配置,三种内存分配,四套操作API,五步初始化,六个"数据流",七个数据结构
-------------------------------------------
接着上一篇的讲:
 * @ingroup lwip_os
 * Initialize this module:
 * - initialize all sub modules
 * - ...
  
  
   LWIP一句话记住就行:
一项
   
    工程
   
   ,两份配置,三种内存分配,四套操作API,五步初始化,六个"数据流",七个数据结构
-------------------------------------------
前面在第一节乃至后面每一篇我都在强调五步初始化,第三节也实操了一下.
今天呢就详细的再来讲一下这五步初始化的具体操作.
1.xxx_init(网络驱动,一般由具体厂商弄,比如BCM,RTL,AW...
  
  对比理解电场强度与
  
   磁
  
  感应强度:
电场强度用 \(E\) 表示,
  
   磁
  
  感应强度用 \(B\) 表示,且二者的值都可以通过受力 \(F\) 计算,有:
\[E = \dfrac F q\\
B = \dfrac{F}{IL}
\]即电场强度 \(E\...
  
   电感元件的定义: 在电工技术中,常把导线绕成线圈的形式,以增强线圈内部的
   
    磁
   
   场来满足某种实际工作的需要,这样的线圈就称为电感线圈或电感器,电感元件是实际电感器的理想化模型。
由于
   
    磁
   
   场具有能量,因为说电感器是一种储能元件, 它储存的是
   
    磁
   
   场能量。
   
    目录一、电
    
     磁
    
    感应定律1. 电
    
     磁
    
    感应现象2. 电
    
     磁
    
    感应定律3. 楞次定律二、动生电动势和感生电动势1. 动生电动势2. 感生电动势3. 电子感应加速器4. 涡电流三、自感和互感自感电动势 自感互感电动势 互感四、
    
     磁
    
    场的能量
    
     磁
    
    场能量密度五、位移电流 电
    
     磁
    
    场基本方程的积分形式1. 位移电流 全电流安培环路定理2. 电
    
     磁
    
    场 麦克斯韦电
    
     磁
    
    场方程的积分形式
一、电
    
     磁
    
    感应定律
1. 电
    
     磁
    
    感应现象
2. 电
    
     磁
    
    感应定律
3. 楞次定律
二、动生电动势和感生电动势
1. 动生电动势
2. 感生电动势
3. 电子感应加速器
  1.
    
     磁
    
    学
    
     磁学
    
    是研究静
    
     磁
    
    和电
    
     磁
    
    现象,以及物质
    
     磁
    
    性及其应用的学科。
    
     磁
    
    现象是我们日常生活中很常见的一种物理现象,两块邻近的永
    
     磁
    
    体间的相吸或相斥的力可以用手很容易的感觉到。
    
     磁学
    
    的早期发展
  有些天然铁矿石在采出时就呈现永
    
     磁
    
    性,古人称它为“慈石”,意为慈爱的石头,隐含了它能吸铁的特性。这名词后来逐渐演化为“
    
     磁
    
    石”,俗称“吸铁石”。
  在中国的《管子》一书中...
   
   
    1.
    
     磁
    
    链Ψ
导电线圈或电流回路所链环的
    
     磁
    
    通量。
    
     磁
    
    链等于导电线圈匝数N与穿过该线圈各匝的平均
    
     磁
    
    通量φ的乘积,故又称
    
     磁
    
    通匝。当只有一匝线圈的时候,
    
     磁
    
    链跟
    
     磁
    
    通量是相等的。 当有N匝线圈的时候,因为电压的累加关系。由定义式就有Ψ=NΦ 的关系
2.
    
     磁
    
    通Φ
设在
    
     磁
    
    感应强度为B的匀强
    
     磁
    
    场中,有一个面积为S且与
    
     磁
    
    场方向垂直的平面,
    
     磁
    
    感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的
    
     磁
    
    通量,简称...
   
   
    瑶柱冬瓜盅:
   
   
   
    简记_BISS通信协议简介
   
   
    xin_0105:
   
   
   
    简记_PSpice仿真软件学习笔记(一)
   
   
    红萝卜小饼干:
   
   
   
    简记_PSpice仿真软件学习笔记(二)
   
   
    Mr.young671: