Titreşim Galvanometre Nedir: Tipleri, Yapısı ve Teorisi

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Galvanometre, az miktarda akımı ölçmek veya tespit etmek için kullanılan bir alettir. Bu bir gösterge aracıdır ve aynı zamanda galvanometreden akım geçmeyecek şekilde bir boş detektörü gösteren boş bir algılamadır. Galvanometreler köprülerde boş algılamayı göstermek için ve az miktarda akımı göstermek için potansiyometrede kullanılır, AC galvanometreler iki tiptedir, faza duyarlı galvanometre ve frekans duyarlıdır galvanometre . Titreşim galvanometresi, frekansa duyarlı bir galvanometredir. Bu makale titreşim galvanometresini tartışmaktadır.

Titreşim Galvanometresi nedir?

Ölçülen akım ile hareketli elemanın salınım frekansının eşitlendiği galvanometreye titreşim galvanometresi denir. Az miktarda akımı ölçmek veya tespit etmek için kullanılır.




Titreşimli Galvanometre Çeşitleri Arasındaki Fark

İki tip titreşim galvanometresi vardır, bunlar hareketli bobin tip titreşimli galvanometre ve hareketli mıknatıs tipi titreşimli galvanometredir. Hareketli bobin tipi titreşimli galvanometre ile hareketli mıknatıslı titreşimli galvanometre arasındaki fark aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.NO Hareketli Bobinli Galvanometre Hareketli Mıknatıslı Galvanometre
1Hareketli bobin ve sabit mıknatıslı galvanometredir.Hareketli mıknatıslı ve sabit bobinli galvanometredir. Tanjant galvanometre olarak da bilinir.
ikiAkım taşıyan bir bobin düzgün bir manyetik alana yerleştirildiğinde bobinin bir tork yaşadığı ilkesine dayanmaktadır.Manyetizmanın teğet yasasına dayanır
3Hareketli bobinli galvanometrede, bobin düzleminin manyetik meridyende ayarlanması gerekmez.Hareketli mıknatıslı galvanometrede bobinin düzlemi manyetik meridyende olmalıdır.
4Akımları 10 mertebesinde ölçmek için kullanılır-9KİMEAkımları 10 mertebesinde ölçmek için kullanılır-6KİME
5Galvanometre sabiti, dünyanın manyetik alanına bağlı değildirGalvanometre sabiti toprak manyetik alanına bağlıdır
6Dış manyetik alanların sapmaya etkisi yokturDış manyetik alanlar sapmayı etkileyebilir
7Taşınabilir bir alet değildirTaşınabilir bir alettir
8Maliyet yüksekMaliyet düşük

İnşaat

Titreşimli galvanometrenin yapısında sabit mıknatıslar, titreşim için kullanılan bir köprü parçası, ışık demetini cetvel üzerinde yansıtan ayna, yayı ve titreşim döngüsünü sıkılaştıran kasnak bulunmaktadır.



Hareketli Bobin Tipi Titreşimli Galvanometre

Hareketli Bobin Tipi Titreşimli Galvanometre

Galvanometrenin temel prensibi olduğu gibi, bobin üzerinden bir akım kaynağı uygulandığında bobini hareket ettiren bobinde elektromanyetik alan üretilir. Aynı ilke yukarıdaki şekil için de geçerlidir. Bobin hareket ettiğinde vibratör döngüsünde titreşim yaratır ve ölçek üzerindeki titreşime göre titreşim ve ışık demetini yansıtan ayna üzerinden ışık huzmesi geçirilir ve yay kontrolünde kullanılır. vibratör döngüsü. Frekans aralığı ölçmek için kullanılır 5 Hz ila 1000 Hz'dir, ancak temelde kararlı çalışma için 300 Hz kullanırız ve 50 Hz frekansında iyi hassasiyete sahiptir.

Teori

Bir t anında hareketli bobinden geçen akımın değerinin


I = Imgünah (ωt)

Saptırıcı tork galvanometre tarafından üretilen

Td= Gi = Imgünah (ωt)

G, galvanometre sabitidir
Hareket denklemi şu şekilde ifade edilir:

TJ+ TD+ TC= Td

Nerede TJatalet momentinden kaynaklanan tork, TDsönümlemeden kaynaklanan tork, TCyaydan kaynaklanan tork ve Tdsaptırma torkudur.

J dikiϴ / dtiki+ D dikiϴ / dtiki+ Kϴ = GZ günah (ωt)

J'nin atalet sabiti olduğu yerde, D sönümleme sabiti ve C kontrol sabitidir.
Yukarıdaki denklemin çözümünden sonra sapma (ϴ) olur

ϴ = G GIm/ √ (Dω)iki+ (K-Jωiki)iki* günah (ωt- α)

Titreşimin genliği şu şekilde ifade edilir:

A = GIm/ √ (Dω)iki+ (K-Jωiki)iki

Titreşim galvanometre genliği, galvanometre sabitinin (G) artırılmasıyla artırılır. Galvanometre sabitini (G) artırarak veya azaltarak genliği büyütmek için

Durum 1 - Artan Galvanometre Sabiti (G): Galvanometre sabitinin şu şekilde verildiğini biliyoruz:

G = NBA

N, bobinin dönüş sayısı olduğunda, B akı yoğunluğudur ve A, bobinin alanıdır.
Bobinin (A) dönüş sayısını (N) ve alanını arttırırsak, galvanometre sabiti artar, ancak bobinin ağır kütlesi nedeniyle atalet momenti de artar. Yani √ (Dω)iki+ (K-Jωiki)ikiartacak.

Durum 2 - Azalan √ (Dω)iki+ (K-Jωiki)iki: J ve D'nin sabitlendiği yerlerde K, yayın uzunluğu ayarlanarak değiştirilebilir.Yani√ (Dω)iki+ (K-Jωiki)ikiminimum olmalıdır.

Minimum değer için (K-Jωiki)iki= 0

veya ω = √K / J⇒2ᴨf = √K / J

Besleme frekansı fS= 1 / 2ᴨ * √K / J

Maksimum genlik için doğal frekans, besleme frekansı f'ye eşit olmalıdır.s=fn

Böylece titreşimin genliği maksimum olmalıdır. Böylece hareketli sistemin doğal frekansı besleme frekansına eşit olacak şekilde hareketli sistemin uzunluğu ve gerginliği değiştirilerek titreşimli galvanometre ayarlanır. Böylece titreşimli galvanometrenin kararlı çalışması sağlanır.

Böylece, bu tamamen titreşim galvanometresine genel bakış , titreşimli galvanometrenin yapısı, teorisi ve titreşim galvanometresi türleri arasındaki fark tartışılmıştır. İşte size bir soru, titreşim galvanometrenin avantajı nedir?