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Die magnetische Schallaufzeichnung (PDF, 24MB) - AVC-Studio

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lität wird der Wert der Permeabilität bei 5 Millioerstedt verwendet und bei<br />

Dimensionierungen als konstant betrachtet.<br />

Der <strong>magnetische</strong> Widerstand z. B. eines Ringes aus Mumetall von 100 cm<br />

mittlerer Länge, einem Querschnitt von 1 cmz und einer Permeabilität von<br />

p,<br />

- 10.000 wird sornit R- 100<br />

- -<br />

0,01.<br />

"' Ion.1<br />

Für den <strong>magnetische</strong>n Widerstand gelten die gleichen Gesetze wie für'<br />

den elektrischen Widerstand. Man kann die <strong>magnetische</strong>n Widerstände ebenfalls<br />

in Serie oder parallel schalten, Wenn man z, B, in den obigen Ring einen<br />

Luftspalt von 1 mm anbringt, so bleib! der <strong>magnetische</strong> Widerstand des<br />

Eisenkernes unverändert, Der gesamte <strong>magnetische</strong> Widerstand setzt sich<br />

aber aus der Summe des <strong>magnetische</strong>n Widerstandes des Luftspaltes und<br />

des Eisenkernes additiv zusammen. Der Widerstand des Luftspaltes beträgt<br />

nl 1<br />

R,.., IIru : - ^ - 0,1.Obwohi der Spalt nur. '- der Eisenringlänge beträgt, ver-<br />

I.i<br />

louo<br />

ursacht er einen Widerstand, der 10mal.so groß ist als der des 1000mal längeren<br />

Eisenringkernes. Der Fal1, daß ein Ringkern aus hochpermeablen Stoffen<br />

durch einen Luftspalt unterbrochen wird, spielt bei der <strong>magnetische</strong>n <strong>Schallaufzeichnung</strong><br />

eine ganz bedeutende Rolle, da die Lösch-, Aufsprech- und Hörköpfe<br />

aus Ringkernen bestehen, die einen odör zwei Luftspalte aufweisen. Wir<br />

werden daher in Abschnitt V für die üblichen Ringköpfe der AEG die technisch<br />

wichtigen Daten angeben und die im Betrieb wirksamen elektrischen und.<br />

<strong>magnetische</strong>n Werte berechnen,<br />

<strong>Die</strong> <strong>magnetische</strong>n FlußIinien in einem hochpermeablen Werkstoff sind<br />

jedoch niemals so konzentriert geleitet als dies beim elektrischen Strom in<br />

einem guten Leiter der Fall ist. <strong>Die</strong>s hat seine Ursache in der im Vergleich<br />

zur elektrischen Leitfähigkeit viel schlechtern <strong>magnetische</strong>n Leitfähigkeit<br />

selbst von höchstpermeablen, Stoffen mit einem p von größer a1s 60.000 gegenüber<br />

dem leeren Raum, der als <strong>magnetische</strong>r Isolator aufgefaßt wird. Es ist<br />

zum lJnterschied von elektrischen Isoiatoren kein <strong>magnetische</strong>r Nichtleiter<br />

bekannt, so daß der Zustand von <strong>magnetische</strong>n Kreisen große Ahnlichkeit hat<br />

mit einem nichtisolierten elektrischefl Leiter in Salzwasser. Aus diesem<br />

Grunde ist es schwierig, den genauen Wert des <strong>magnetische</strong>n Widerstandes<br />

im allgemeinen anzugeben, da die Umgebung des <strong>magnetische</strong>n Kreises immer<br />

einen <strong>magnetische</strong>n NebenschlufJ darstellt.<br />

Nur im Falle, in dem eiil Ringkern über den ganzen Umfang von einer<br />

Ringspule umwickelt ist, kann der Nebenschluß der Luft vernachlässigt werden.<br />

Solche vollgewickelte geschlossene Ringkerne werden häufig zur magne-.<br />

tischen Materialuntersuchung verwendet, um Magnetisierungskurven und<br />

IJysteresisschleif en auf zunehmen.<br />

Das Ohm'sche Geselz lür magnelische Kreise<br />

In <strong>magnetische</strong>n Kreisen gilt ein dem Ohm'schen Gesetz iür elektrische<br />

Kreise gleichwertiges Gesetz, wenn man an SteIIe des elektrischen Widerstandes<br />

R den <strong>magnetische</strong>n Widerstand Rm, an Stelle des elektrischen Stromes<br />

I den <strong>magnetische</strong>n Fluß Q und an Stelle der elektrischen Spannung U<br />

die <strong>magnetische</strong> Spannung Um einführt. <strong>Die</strong> Einheit der <strong>magnetische</strong>n Sltan-<br />

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