Izberite svoj jezik
Tečaj o magnetih
Več kot 2 milijona študentov po vsem svetu

Tečaj o magnetih

4,8

Obvladaš znanost in inženirstvo magnetov, od atomskih izvorov do zasnove industrijskih sistemov. Ta tečaj z matematično natančnostjo obravnava magnetne materiale, trajne magnete, elektromagnete, indukcijo in napredne aplikacije. Ne glede na to, ali načrtuješ motorje, senzorje ali transformatorje, boš pridobil tehnične temelje za reševanje resničnih magnetnoinženirskih izzivov.

Dedika za podjetja

Kaj se boste naučili:

Zgradil boš celovito razumevanje magnetnih pojavov, začenši z osnovami polj in klasifikacije materialov ter napredoval do načrtovanja trajnih magnetov, magnetnih vezij in elektromagnetne indukcije. Naučil se boš analizirati sile na prevodnike in naboje, načrtovati transformatorje in izbirati jedrne materiale za učinkovitost. Tečaj obravnava tudi merilno instrumentacijo za magnetne meritve, simulacijo po metodi končnih elementov in delovne postopke na sistemski ravni. Znanje boš zaokrožil s spoznavanjem nastajajočih tehnologij, vključno s spintroniko, magnetokaloričnim hlajenjem in brezžičnim prenosom moči.

Kako praktično študirate Tečaj o magnetih

Kako vadite Tečaj o magnetih

Za vas, ki ste podjetje in želite usposobiti svojo ekipo

Na Dedika za podjetja je tečaj prilagojen z vajami in primeri iz vašega lastnega poslovanja, tako kot vaša podjetja potrebujejo.

Kliknite tukaj

Vsebina tečaja

8 Poglavji • 40 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)

Poglavje 1Poglej podrobnosti

Osnove magnetizma

  • Uč lekcija 1 • Magnetne silnice in magnetni pretok

    Opisuje, kako magnetne silnice predstavljajo smer in jakost polja. Uvaja magnetni pretok kot kvantitativno mero polja skozi površino.

  • Uč lekcija 2 • Enote in osnove merjenja

    Uvaja enote SI za magnetne količine, vključno s teslo, gaussom in amperom na meter. Zagotavlja numerično pismenost, potrebno za vse nadaljnje kvantitativno delo.

  • Uč lekcija 3 • Magnetne domene in poravnava

    Uvaja magnetne domene kot območja poravnanih dipolov znotraj snovi. Pojasnjuje, kako poravnava domen ustvarja ali uničuje neto magnetizacijo.

  • Uč lekcija 4 • Atomski izvori magnetizma

    Pojasnjuje, kako spin elektrona in tirno gibanje ustvarjata magnetne momente. Povezuje obnašanje na atomski ravni z opaznim masivnim magnetizmom.

  • Uč lekcija 5 • Kaj je magnet?

    Definira magnete, magnetne pole in koncept magnetnega polja. Vzpostavlja izrazoslovje, ki se uporablja v celotnem tečaju.

Poglavje 2Poglej podrobnosti

Vrste magnetnih snovi

  • Uč lekcija 1 • Mehkomagnetne in trdomagnetne snovi

    Kontrastira zlahka magnetljive mehke snovi s trdimi snovmi visoke koercitivnosti. Usmerja odločitve o izbiri materiala za motorje, senzorje in trajne magnete.

  • Uč lekcija 2 • Paramagnetne snovi

    Pojasnjuje šibko privlačenje, ki nastane zaradi delne poravnave stalnih dipolov. Povezuje temperaturno odvisnost s Curiejevim zakonom, predstavljenim tukaj.

  • Uč lekcija 3 • Feromagnetne snovi

    Podrobno opisuje močno spontano magnetizacijo, ki izhaja iz izmenjalne interakcije in poravnave domen. To je komercialno najpomembnejši magnetni razred, obravnavan v tečaju.

  • Uč lekcija 4 • Ferimagnetne in antiferomagnetne snovi

    Razlikuje med delno izničitvijo pri ferimagnetikih in popolno izničitvijo pri antiferomagnetikih. Izpostavlja aplikacije feritov, pomembne za elektroniko in shranjevanje podatkov.

  • Uč lekcija 5 • Diamagnetne snovi

    Obravnava šibko odbijanje od zunanjih polj, ki ga povzročajo inducirani nasprotni momenti. Vzpostavlja osnovni magnetni odziv, s katerim primerjamo močnejše vrste.

Poglavje 3Poglej podrobnosti

Trajni magneti: lastnosti in načrtovanje

  • Uč lekcija 1 • Procesi magnetizacije in demagnetizacije

    Opisuje impulzno magnetizacijo, zahteve glede nasičenja in nadzorovane tehnike demagnetizacije. Udeleženci lahko specificirajo magnetilne vpenjalne priprave in postopke demagnetizacije.

  • Uč lekcija 2 • Geometrija magneta in permeanca

    Povezuje obliko magneta in razmerje stranic z delovno točko na krivulji demagnetizacije. Pravilna izbira geometrije maksimira dovod pretoka v zračno režo.

  • Uč lekcija 3 • Histerezna zanka podrobno

    Preučuje krivuljo B-H za pridobitev remanence, koercitivnosti in energijskega produkta. Ti parametri so primarne projektne metrike za trajne magnete.

  • Uč lekcija 4 • Pogoste družine trajnih magnetov

    Pregleduje družine magnetov alnico, ferit, samarij-kobalt in neodim-železo-bor. Primerja delovanje, stroške in temperaturno stabilnost med družinami.

  • Uč lekcija 5 • Temperaturni učinki na trajne magnete

    Kvantificira reverzibilno in ireverzibilno izgubo pretoka s spremembami temperature. Inženirjem omogoča načrtovanje magnetov, ki ostanejo stabilni v delovnih območjih.

Poglavje 4Poglej podrobnosti

Elektromagneti in magnetni tokokrogi

  • Uč lekcija 1 • Analogija magnetnega tokokroga

    Preslika MMS, magnetno upornost in pretok na napetost, električno upornost in električni tok v električnih vezjih. Omogoča sistematično analizo kompleksnih poti pretoka z uporabo znanih orodij za vezja.

  • Uč lekcija 2 • Načrtovanje tuljav in parametri navitja

    Usmerja izbiro premera žice, števila ovojev in geometrije navitja za izpolnitev zahtev polja in toplotnih pogojev. Uravnoteža upornost, induktivnost in odvajanje toplote.

  • Uč lekcija 3 • Materiali jeder in izgube

    Ocenjuje silicijevo jeklo, amorfne zlitine in prašna jedra za jedra izmeničnih elektromagnetov. Kvantificira histerezne izgube in izgube zaradi vrtinčnih tokov, ki zmanjšujejo učinkovitost.

  • Uč lekcija 4 • Osnove elektromagnetizma

    Povezuje električni tok z ustvarjanjem magnetnega polja preko Amperovega zakona. Vzpostavlja kvantitativno povezavo med tokom, ovoji in magnetno napetostno silo.

  • Uč lekcija 5 • Aplikacije in dimenzioniranje elektromagnetov

    Uporabi analizo magnetnega tokokroga za dvižne magnete, releje in solenoidne aktuatorje. Udeleženci dimenzionirajo popoln elektromagnet, od specifikacije sile do načrta tuljave.

Poglavje 5Poglej podrobnosti

Magnetne sile in gibanje

  • Uč lekcija 1 • Energijske metode za izračun sile

    Uporablja načela koenergije in virtualnega dela za iskanje sil brez tenzorjev napetosti. Zagotavlja alternativni pristop, potrjen z rezultati Maxwellovih napetosti.

  • Uč lekcija 2 • Lorentzova sila na gibajoče se naboje

    Izpelje silo na nabit delec, ki se giblje skozi magnetno polje. Zagotavlja fizikalno osnovo za motorje, pospeševalnike delcev in Hallove senzorje.

  • Uč lekcija 3 • Magnetni tlak in Maxwellova napetost

    Uvaja Maxwellov napetostni tenzor za izračun površinskih sil na magnetne snovi. Omogoča natančno napoved sile v aktuatorjih in magnetnih vpenjalnih sistemih.

  • Uč lekcija 4 • Magnetni ležaji in levitacija

    Uporabi načela sile pri načrtovanju pasivnih in aktivnih magnetnih ležajev. Obravnava merila stabilnosti, nosilnost in zahteve upravljanja za levitacijo.

  • Uč lekcija 5 • Sila na vodnike, po katerih teče tok

    Izračuna silo na enoto dolžine na žico v zunanjem polju z uporabo zakona BIL. Neposredno uporabno za načrtovanje motornih navitij in zbiralk.

Poglavje 6Poglej podrobnosti

Elektromagnetna indukcija in transformatorji

  • Uč lekcija 1 • Načrtovanje transformatorja in izbira jedra

    Usmerja izbiro materiala jedra, metodo produkta površine in razporeditev navitja za ciljni načrt. Združuje analizo magnetnega tokokroga s toplotnimi in izolacijskimi omejitvami.

  • Uč lekcija 2 • Faradayev in Lenzov zakon

    Navaja in uporablja zakone, ki urejajo inducirano napetost zaradi spreminjajočega se pretoka. Lenzov zakon podaja pravilo o smeri, ki je bistveno za celotno analizo induktivnih naprav.

  • Uč lekcija 3 • Analiza idealnega transformatorja

    Izpelje razmerja za transformacijo napetosti, toka in impedance za idealni transformator. Zagotavlja referenčni model, po katerem se merijo izgube realnega transformatorja.

  • Uč lekcija 4 • Izgube in učinkovitost realnega transformatorja

    Obravnava izgube v bakru, izgube v jedru in uhajavo induktivnost v realnih transformatorjih. Udeleženci izračunajo učinkovitost in regulacijo pri obremenilnih pogojih.

  • Uč lekcija 5 • Medsebojna induktivnost in sklop

    Kvantificira sklep pretoka med dvema tuljavama in definira koeficient sklopa. Podpira načrtovanje transformatorjev in analizo brezžičnega prenosa energije.

Poglavje 7Poglej podrobnosti

Magnetne meritve in instrumentacija

  • Uč lekcija 1 • Gausmetri in teslametri

    Obravnava ročne in namizne instrumente za točkovno merjenje polja v industrijskih okoljih. Obravnava izbiro sonde, nuliranje in okoljske motnje.

  • Uč lekcija 2 • Tehnike kartiranja magnetnega polja

    Združuje več senzorjev in pomičnih mizic za izdelavo 2D in 3D kart polja. Podpira kontrolo kakovosti in validacijo načrta magnetnih sestavov.

  • Uč lekcija 3 • Fluxmetri in iskalne tuljave

    Uporablja Faradayev zakon za merjenje spremembe pretoka z iskalnimi tuljavami in fluxmetri. Primerno za karakterizacijo trajnih magnetov in transformatorskih jeder.

  • Uč lekcija 4 • Hallovi senzorji

    Pojasnjuje Hallov pojav in njegovo uporabo pri merjenju enosmernih in izmeničnih magnetnih polj. Obravnava izbiro, namestitev in obdelavo signala senzorja za natančne odčitke.

  • Uč lekcija 5 • Magnetometrija z vibrirajočim vzorcem (VSM)

    Opisuje delovanje VSM za merjenje celotnih histereznih zank majhnih vzorcev. Povezuje izmerjene krivulje s parametri snovi, opredeljenimi v prejšnjih poglavjih.

Poglavje 8Poglej podrobnosti

Napredni magnetni sistemi in aplikacije

  • Uč lekcija 1 • Načela magnetnega shranjevanja podatkov

    Pojasnjuje, kako se biti zapisujejo in berejo z uporabo magnetne koercitivnosti in magnetne upornosti. Povezuje lastnosti snovi iz prejšnjih poglavij z načrtovanjem zapisovalnih medijev.

  • Uč lekcija 2 • Magnetni senzorji v industrijskih sistemih

    Pregleduje magnetnoupornostne, fluxgate in SQUID senzorje za natančno industrijsko merjenje. Primerja občutljivost, pasovno širino in prag šuma med različnimi tehnologijami senzorjev.

  • Uč lekcija 3 • Proces načrtovanja magnetnih sistemov na sistemski ravni

    Predstavlja strukturiran potek dela od specifikacije prek simulacije, izdelave prototipa do validacije. Udeleženci uporabijo celoten proces načrtovanja pri zaključnem projektu magnetnega sistema.

  • Uč lekcija 4 • Magnetno načrtovanje električnih motorjev

    Uporabi znanje o polju, sili in materialih pri načrtovanju brezkrtačnih enosmernih in indukcijskih motorjev. Osredotoča se na gostoto pretoka v zračni reži, geometrijo rež in ustvarjanje navora.

  • Uč lekcija 5 • Načrtovanje magnetne zaščite

    Uporablja snovi z visoko permeabilnostjo za preusmerjanje in dušenje neželenih magnetnih polj. Obravnava izračun faktorja zaščite, izbiro materiala in večplastne načrte.

Certifikacija

Vaš veljaven certifikat o zaključku

Ta tečaj je namenjen vam:

  • Elektroinženirji, ki širijo svoje strokovno znanje na področje načrtovanja magnetnih komponent.

  • Strojni inženirji, ki delajo z motorji, aktuatorji ali magnetnimi sklopi.

  • Diplomanti fizike, ki želijo premostiti teorijo in praktične inženirske veščine.

  • Razvijalci izdelkov, ki gradijo naprave, odvisne od senzorjev ali trajnih magnetov.

  • Tehniki, ki si želijo napredovati v inženirske vloge, povezane z magnetnimi sistemi.

  • Ljubiteljski navdušenci z močno tehnično radovednostjo o delovanju magnetnih naprav.

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...
Giulio Carlo
Giulio CarloŠtudent digitalnega marketinga
Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.
Mariana Ferres
Mariana FerresŠtudentka fotografije
Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaŠtudentka oblikovanja nohtov
Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.
André Felipe
André FelipeŠtudent prompt inženirstva

Glavne usposobitve

Pogosta vprašanja

Kdo je Dedika?

Ali potrdilo velja v Slovenija?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj