Hysteresis loop и приложението му в магнитния запис
До известна степен всички вещества имат магнитни свойства, но тези, които принадлежат към класа на феромагнитите, имат собствена структура, която позволява да се запази насоченото поле. Това качество се използва широко за записване на информация за слоеве, чиято повърхност може да бъде ориентирана, създавайки "запаметяване". По време на магнетизирането, физически феномен, който може да бъде описан с думата "забавяне". Графично е представена от така наречената хистерезисна линия.
Феромагнитни имат способността да спонтанно намагнетизирана в техните молекулна структура домени присъстват, т.е. джобове на намагнитване, обаче, Omni посока силови линии взаимно компенсират тяхното действие, и следователно конвенционален парче желязо или никел собствено магнитно поле създава.
За да се превърне феромагнитът в магнит, магнитни полета домейните трябва да бъдат ориентирани в една посока, за която те трябва да бъдат подложени на външно влияние на полето, през което се проявява хистерезисната линия.
Увеличаването на интензивността на магнитното поле около феромагнита води до ориентацията на предишните хаотични домейни и създаването на собствената им насочена област, докато сюжетът на тези два параметъра има горна точка на насищане, в която материалът става един домейн. Когато създавате полето за обратна посока, можете да достигнете до долната точка на насищане, но линията на диаграмата няма да повтаря своя ход назад, но ще бъде изместена обратно, тъй като е необходима допълнителна енергия, за да се преориентират домейните. Хистерезисният контур е графично изразена линия на двусмисленост на стойностите на якост спрямо индукция в посока напред и назад.
Всъщност, много механични процеси също се характеризират със закъснение, свързано с промяна на посоката на действие до обратното. Например, с еластични щамове телата се променят двузначно и техните графики са еднакви хистерезисни цикли. Инерцията е присъща на всички физически процеси.
Собствеността на феромагнитите за поддържане на тяхната магнетизация е в основата на принципа на магнитния запис.
В първите магнетофони се използва железен проводник като носител, който минава през главата, която е а индуктор магнетизирано, в зависимост от интензивността на полето, което създава. После, с подобряването на оборудването, лентата със слой прахообразен материал с по-силни магнитни свойства се прилага към него, все пак общият принцип остава непроменен. Хистерезисната линия на феромагнита създава условия за запазване на информацията, записана върху този материал.
Домакинските записващи устройства не се използват днес, но това не означава, че принципът на тяхната работа е изгубил своето значение. В съвременните компютри за натрупване на информация на твърди дискове се използва същият принцип на магнитния запис, базиран на хистерезисната линия.
- Магнитни феномени. Магнитни явления в природата
- Магнитното поле е хомогенно и нехомогенно: характеристиката и дефиницията
- Свойства и приложения на феромагнитите
- Магнитно поле, характеристика на магнитното поле
- Как се държи електрически заредените частици в електрически и магнитни полета?
- Електротехническа стомана: производство и приложение
- Магнитно поле на бобината с ток. Електромагнити и тяхното приложение
- Какъв е източникът на магнитното поле? Източникът на магнитното поле на Земята
- Магнитна хистерезис: описание, свойства, практическо приложение
- Вещества в магнитно поле. Взаимодействие на магнитното поле с материята
- Какво е магнит? Видове и свойства на магнитите.
- Феромагнитен материал. Свойства и приложения на феромагнитите
- Какъв е индукционният ток
- Магнитното поле на тока
- Взаимодействие на токове в паралелни проводници
- Магнитното поле на соленоида. електромагнити
- Магнитен поток
- Какви са линиите на магнитното поле
- Магнитна пропускливост на веществото
- Магнитни свойства на материята
- Магнито-твърди материали: свойства, характеристики, приложение