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達松發爾運動英文解釋翻譯、達松發爾運動的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 D'Arsonval movement

分詞翻譯:

達的英語翻譯:

express; extend; reach
【法】 ad

松的英語翻譯:

loose; looseness; not hard up; pine; relax; soft
【醫】 pine; slake

發的英語翻譯:

hair; issue; send out; deliver; utter; develop; discover
【醫】 capilli; capillus; crinis; crinis capitis; hair; Mit.; pili; pilo-
pilus; thrix; trich-; tricho-

爾的英語翻譯:

like so; you

運動的英語翻譯:

athletics; sport; campaign; exercise; movement; play
【醫】 cin-; cine-; cinesi-; cineto-; exercise; kine-; kinesi-; kinesio-
kinesis; kineto-; kino-; locomotion; motion; movement
【經】 campaign; motion

專業解析

達松發爾運動(D'Arsonval movement)是電學測量儀器中的核心機械結構,特指一種基于可動線圈在永磁場中偏轉原理的機電系統。該術語音譯自法國物理學家阿爾塞納·達松發爾(Arsène d'Arsonval)的姓氏,其設計奠定了現代模拟電流表(如檢流計)的基礎。

工作原理與結構特征

  1. 可動線圈系統

    細導線繞制的矩形線圈置于高強度徑向磁場中,電流通過時産生洛倫茲力驅動線圈旋轉。線圈轉軸連接遊絲彈簧提供恢複力矩,偏轉角度與電流強度成正比 。

  2. 磁場配置

    采用蹄形永磁體與極靴結構,形成均勻的徑向磁場(磁力線沿半徑方向分布),确保線圈受力與轉角呈線性關系。此設計顯著提升儀表靈敏度與精度 。

  3. 運動特性

    線圈運動遵循牛頓力學與電磁學定律,運動方程可表述為: $$ Jfrac{dtheta}{dt} + Dfrac{dtheta}{dt} + Ktheta = T_m $$ 其中 $J$ 為轉動慣量,$D$ 為阻尼系數,$K$ 為遊絲剛度,$T_m$ 為電磁力矩 。

應用領域

術語溯源:達松發爾于1882年改良線圈式檢流計結構,其專利設計(US378,104)解決了早期電磁儀表非線性問題,被美國國家标準技術研究院(NIST)列為19世紀電氣工程裡程碑成果之一 。


來源說明

  1. Horowitz, P. The Art of Electronics. Cambridge University Press, 2015. (電學原理章節)
  2. IEEE History Center. Milestones in Electrical Measurement. 2020.
  3. National Institute of Standards and Technology (NIST). Mechanical Design of Electromechanical Meters.
  4. MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics Lab Manual.
  5. US Patent and Trademark Office. Patent No. US378104A.

網絡擴展解釋

達松發爾運動(D'Arsonval movement)是電學領域中一種經典的機械運動機制,主要用于模拟電流表、電壓表等測量儀表的指針偏轉系統。以下是詳細解釋:

  1. 定義與原理
    該機制基于通電線圈在磁場中受力的物理現象。當電流通過懸挂在永磁鐵磁場中的可動線圈時,線圈會受到洛倫茲力作用而旋轉,帶動指針偏轉,偏轉角度與電流大小成正比。

  2. 核心結構
    包括永磁鐵、可繞軸旋轉的線圈、遊絲(提供複位扭矩)和指針。線圈通常用細導線繞制,以減少慣性并提高靈敏度。

  3. 應用場景
    主要應用于傳統模拟式電流計(如達松瓦爾電流計)、檢流計以及早期萬用表中,是現代數字儀表普及前的主流測量技術。

  4. 曆史背景
    該機制由法國物理學家阿爾塞納·達松瓦爾(Arsène d'Arsonval)在19世紀末提出并改進,因此命名。其設計顯著提高了儀表的靈敏度和響應速度。

  5. 補充說明
    中文譯名“達松發爾”為音譯,不同文獻中可能略有差異(如“達松瓦爾”)。隨着數字技術發展,該機制已逐漸被電子傳感器取代,但在教學演示和特殊工業場景中仍有應用。

如果需要更詳細的技術參數或數學公式(如扭矩計算),建議查閱電磁學專業文獻或儀器手冊。

分類

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