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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