
Tečaj o magnetih
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.
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.
Vsebina tečaja
8 Poglavji • 40 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)
Poglavje 1SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiOsnove magnetizma
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 2SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiVrste magnetnih snovi
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 3SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiTrajni magneti: lastnosti in načrtovanje
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 4SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiElektromagneti in magnetni tokokrogi
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 5SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiMagnetne sile in gibanje
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 6SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiElektromagnetna indukcija in transformatorji
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 7SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiMagnetne meritve in instrumentacija
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 8SkrijSkrij podrobnostiPoglej podrobnostiNapredni magnetni sistemi in aplikacije
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.
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...

Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.

Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!

Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.

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




















