ഒരു സ്ഥിരകാന്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാന്തിക പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ എപ്പോഴും N-പോളിൽ നിന്ന് S-പോളിലേക്കാണ്.
ഒരു ചാലകത്തെ ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച്, ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം നടക്കുമ്പോൾ, കാന്തികക്ഷേത്രവും വൈദ്യുതധാരയും പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ബലം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബലത്തെ "വൈദ്യുതകാന്തികബലം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം വൈദ്യുതധാരയുടെ ദിശ, കാന്തികബലം, പ്രവാഹം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ചിത്രം 2-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇടതുകൈയുടെ തള്ളവിരൽ, ചൂണ്ടുവിരൽ, നടുവിരൽ എന്നിവ വലിച്ചുനീട്ടുക.
നടുവിരൽ വൈദ്യുതധാരയും ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക പ്രവാഹവുമാകുമ്പോൾ, ബലത്തിന്റെ ദിശ തള്ളവിരൽ നൽകുന്നു.
2. വൈദ്യുതധാരയാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം
3). വൈദ്യുതധാരയും സ്ഥിരകാന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങൾ വൈദ്യുതകാന്തികബലം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് റീഡറിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, വലതുവശത്തെ സ്ക്രൂ നിയമം അനുസരിച്ച് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് ചുറ്റും CCW ദിശയിലുള്ള കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും (ചിത്രം 3).
3. കാന്തിക ബലരേഖയുടെ ഇടപെടൽ
വൈദ്യുതധാരയും സ്ഥിരകാന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപെടുന്നു.
ഒരേ ദിശയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാന്തിക ബലരേഖ അതിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വിപരീത ദിശയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവാഹം അതിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
4.വൈദ്യുതകാന്തിക ബലപ്രയോഗം
കാന്തികബലരേഖയ്ക്ക് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് പോലെ അതിന്റെ പിരിമുറുക്കം മൂലം നേർരേഖയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്.
അങ്ങനെ, കാന്തികബലം കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അത് ദുർബലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ കണ്ടക്ടർ നിർബന്ധിതനാകുന്നു (ചിത്രം 5).
6. ടോർക്ക് ഉത്പാദനം
സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതകാന്തിക ബലം ലഭിക്കും;
ചിത്രം 6 ൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫയലിൽ ഒരു സിംഗിൾ-ടേൺ കണ്ടക്ടർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ടോർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോർക്ക് സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും;
ടി'(ടോർക്ക്)
എഫ് (ബലം)
R (മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടറിലേക്കുള്ള ദൂരം)
ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടക്ടർമാരുണ്ട്;
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-10-2024