Galvanometer. Het werkingsprincipe van een galvanometer kennen

Wanneer een puntvormige elektrische lading, met een bepaalde snelheid, wordt gelanceerd in een gebied waar een magnetisch veld is, afhankelijk van uit de oriëntatie van de magnetische inductievector zullen we zien dat de lading wordt onderworpen aan een magnetische kracht, ook wel de kracht van Lorentz. Dus wanneer deze lading in een magnetisch veld wordt gelanceerd, kan deze verschillende soorten beweging binnen het veld aannemen, afhankelijk van de richting van zijn snelheid ten opzichte van het magnetische veld.

Als we bij toeval een rechte geleiderdraad ondergedompeld in een magnetisch veld plaatsen, zullen we zien dat deze draad ook onderhevig is aan een magnetische kracht. Wat we aan deze interactie kunnen zien, is dat de magnetische kracht die inwerkt op een geleider die wordt gedekt door een elektrische stroom, wanneer geplaatst in een magnetisch veld, wordt het gebruikt in een breed scala van apparaten zoals motoren, ampèremeters, voltmeters en galvanometers.

De meeste elektromotoren die we in ons dagelijks leven tegenkomen, hebben als werkingsprincipe het effect van rotatie van de krachten die inwerken op de spoelen die in een magnetisch veld zijn geplaatst. In principe bestaat het principe van elektromotoren uit een rechthoekige geleider die om een ​​vaste as kan draaien.

Veel elektrische apparaten die gebruik maken van dit werkingsprincipe werken eigenlijk als elektromagnetische meters, zoals de galvanometer. Een elektromagnetische meter, een galvanometer, werkt op basis van het rotatie-effect dat de magnetische velden in de spoelen veroorzaken, waardoor een elektrische stroom wordt geleid.

Niet stoppen nu... Er is meer na de reclame ;)

Wanneer een elektrische stroom door een elektromagneet vloeit, verschijnt er een magnetisch veld omheen, dat interageert met het magnetische veld dat door de magneet in het gebied wordt gecreëerd. De magnetische kracht die ontstaat uit deze interactie, tussen het magnetische veld van de magneet en het magnetische veld van de elektromagneet, beweegt de elektromagneet, die is bevestigd aan een bewegende as, die uiteindelijk de wijzer ermee verplaatst.

Omdat we weten dat de magnetische kracht evenredig is met de elektrische stroom, kunnen we zeggen dat hoe groter de elektrische stroom, hoe meer de wijzer zal draaien. Wanneer de elektromagneet draait, drukt deze een spiraalvormige veer samen, zodat de wijzer stabiliseert wanneer de magnetische en elastische krachten in evenwicht zijn. De galvanometer is een zeer gevoelig elektromagnetisch meetapparaat dat kan worden gebruikt om elektrische stromen van lage intensiteit te meten.

O galvanometer, wanneer gebruikt om elektrische stroom in een elektrisch circuit te meten, moet de elektromagneetdraad in serie zijn geschakeld. Om elektrische spanning in een circuit te meten, moet de galvanometer parallel worden aangesloten.


Door Domitiano Marques
Afgestudeerd in natuurkunde

Wil je naar deze tekst verwijzen in een school- of academisch werk? Kijken:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Galvanometer"; Brazilië School. Beschikbaar in: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/galvanometro.htm. Betreden op 27 juni 2021.

Geschiedenis van thermische machines. Thermische machines.

Geschiedenis van thermische machines. Thermische machines.

Bij Thermische machines zijn apparaten die thermische energie kunnen omzetten in mechanische ener...

read more

Verwarmings- en koelcurve. Verwarming en koeling

In onderzoeken met betrekking tot faseveranderingen van stoffen zien we dat het mogelijk is om de...

read more
Koelkast automaat. Hoe werkt een koelmachine?

Koelkast automaat. Hoe werkt een koelmachine?

In onze studies zagen we dat thermische machine is elk apparaat dat constant warmte omzet in nut...

read more