Alla elektrifierade trådar producera ett magnetfält som strålar ut från tråden . I de flesta fall är området för svag för att ha någon inverkan . Ett magnetiskt fält kan koncentreras genom att linda tråden koncentriskt så områdena intilliggande ledningar överlappar , vilket ökar deras styrka. Linda tråden runt en järnkärna förstärkt effekten dramatiskt .
Spänning
En elektromagnet kan bara producera ett magnetfält när ström passerar genom kabeln . Mätaren av tråden avgör hur mycket ström kan appliceras till en elektromagnet. Mätaren av kabeln är dess diameter . Trådtjocklek mäts med mindre siffror som anger större storlekar . Större ledningar kan rymma mer elektrisk ström .
Resistance Kapacitet
Koppartråd , till exempel, är en mycket effektiv ledare av elektricitet , men det har fortfarande en del motståndskraft mot elektriska flödet . Resistens genererar värme. När en lämplig storlek tråd används för en given applikation , den nuvarande används i tråden närmar aldrig motståndet hög kabel , vilket kan förstöra tråden och eventuella anslutna komponenter , och till och med starta en brand . Så, den tråd som används i elektromagneter varierar beroende på den mängd ström som elektromagneten är avsedd att hantera. Det finns dock ett ytterligare övervägande när man hanterar elektromagneter.
Spänningsspikar
Elektromagneter är induktorer , vilket innebär att el lagras i lindningarna hos en magnet. Plötsliga förändringar i nuvarande - inklusive att helt enkelt vrida på elektro off - kan orsaka en stor spänningstopp som de nuvarande utsläppen . Det finns flera sätt för att dämpa urladdningen av denna lagrade energi , såsom en kondensator för att lagra överskottsenergin . Den trådtjocklek på din elektromagnet måste tåla inte bara den nuvarande du planerar att flöda igenom den, men den potentiella utsläpp från elektrisk induktion . Addera