Hvordan galvanometre fungerer:
* strøm skaber et magnetfelt: Et galvanometer er en følsom enhed, der registrerer og måler små elektriske strømme. Når strømmen strømmer gennem en trådspole (ankeret) inden i galvanometeret, genererer det et magnetfelt.
* interaktion med en permanent magnet: Dette magnetfelt oprettet af spolen interagerer med en permanent magnet til stede inde i galvanometeret. Interaktionen mellem de to magnetiske felter forårsager et drejningsmoment på spolen.
* markørbevægelse: Momentet får spolen (og vedhæftet markør) til at rotere. Rotationsmængden er proportional med strømmen af strømmen.
hvad bestemmer pointerbevægelsen:
* Nuværende styrke: Den primære faktor Påvirkning af markørbevægelsen er størrelsen af den elektriske strøm flyder gennem spolen. Højere strøm producerer et stærkere magnetfelt, hvilket fører til et større drejningsmoment og dermed en større afbøjning af markøren.
* spirals antal omdrejninger: Flere vendinger i spolen forstærker det magnetiske felt, der er produceret af strømmen, hvilket resulterer i en større afbøjning for den samme strøm.
* magnetfeltstyrke: Styrken af den permanente magnet inde i galvanometeret spiller også en rolle. En stærkere permanent magnet producerer et større drejningsmoment på spolen for den samme strøm.
Misforståelsen:
Erklæringen "Den afstand, som markøren for et galvanometer bevæger sig, afhænger af mængden af magnetisme i Loops -anker" er noget unøjagtigt, fordi:
* Ankerens magnetisme er ikke konstant: Magnetismen i ankeret bestemmes direkte af strømmen, der strømmer gennem den. Det er ikke en fast ejendom.
* markørbevægelsen er et resultat af interaktionen: Bevægelsen afhænger af samspillet mellem ankerets magnetfelt og den permanente magnetfelt, ikke kun ankerets magnetisme alene.
Kortfattet: Mængden af pointerafbøjning i et galvanometer bestemmes primært af styrken af strømmen, der strømmer gennem spolen, med faktorer som antallet af sving i spolen og styrken af den permanente magnet, der også spiller en rolle.