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發布時間:2020-12-09 12:00  
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美科學家發現:磁鐵讓人從“右撇子”變成左撇子

我們知道很難改變一個人習慣用左手還是右手。然而,美國科學家zui近發現,一塊小磁鐵可以立即將一個“右撇子”變成一個左撇子。
英國于2010年9月28日報道稱,加州大學伯克利分校的研究人員宣布,將磁鐵放在大腦附近可以暫時改變人們使用哪只手的習慣。研究人員解釋說,在人右耳后部上方幾厘米處有一個叫做后頂葉皮層的區域,人們在集中注意力時經常會在那里下意識地抓撓。這個區域的神經元主要對感覺刺激做出反應,尤其是對靠近手或臉的物體的視覺刺激,從而影響人類的行為。
研究人員招募了幾個左撇子、“右撇子”和雙手的人進行測試。測試人員在大腦后頂葉皮質附近放置了一個具有強磁性的磁棒。結果顯示,當磁鐵位于大腦皮層的左側時,受試者通常會用左手按下按鈕或結束杯子,但當放置在右側時,受試者沒有明顯變化,磁鐵被移除后,效果消失。
Oliveira博士說,利用磁鐵改變大腦行為進行控制的技術已經應用于醫學領域。它被稱為經顱磁刺激,利用不斷變化的磁場通過顱骨作用于大腦皮層,產生感應電流來改變和影響大腦代謝和神經元的潛在活動。今天的發現進一步加深了科學家對這項技術的理解。這一發現發表在zui新一期的醉《每日郵報》上。
早在今年三月,由麻省理工學院專家領導的研究小組得出了一個更令人難以置信的結論:磁鐵也能影響人類的道德判斷。在對比實驗中,研究人員在12名受試者的右耳放置一個具有強磁性的磁鐵25分鐘,發現受試者在實驗前后做出了非常不同的道德判斷。
研究人員給出了一個假設場景:一對夫婦在森林里散步。當他們清楚地知道前方道路的危險時,男孩沒有告訴女朋友L,而是讓她一個人呆著。在受到磁干擾之前,所有受試者都做出了“男生的這種行為是不可接受的”的判斷,但是在受到磁干擾之后,一些受試者改變了他們以前的觀點,認為“男生的這種行為在某種程度上是可以理解的”。
磁珠與電感在解決EMI和EMC方面的作用有何區別

在解決電磁干擾和電磁兼容問題時,磁珠和電感有什么區別和特點,使用磁珠更好嗎?原則上,磁珠可以等同于電感,因此磁珠相當于電磁干擾和電磁兼容電路中的電感抑制功能,主要是抑制高頻傳導干擾信號。磁珠可以等效為電感,但這種等效電感不同于電感線圈。磁珠和電感線圈的zui大區別在于電感線圈具有分布電容。因此,電感線圈相當于與分布電容并聯的電感。如圖1所示。在圖1中,LX是電感線圈的等效電感(理想電感),RX是線圈的等效電阻,CX是電感的分布電容。理論上,為了抑制傳導干擾信號,要求被抑制的電感器的電感越大越好。然而,對于電感來說,電感越大,電感的分布電容就越大,這兩種效應會相互抵消。圖2是示出普通電感器的阻抗和頻率之間的關系的曲線圖。從圖中可以看出,電感器的阻抗zui初隨著頻率的增加而增加,但是當其阻抗增加到zui大值時,阻抗隨著頻率的增加而迅速減小,這是由于并聯分布電容器的影響。當阻抗增加到zui大值時,就是電感線圈的分布電容和等效電感產生并聯諧振的地方。在圖中,L1 L2 L3顯示電感越大,其諧振頻率越低。從圖2可以看出,如果要抑制頻率為1MHz的干擾信號,L1比L3更好,因為L3的電感比L1小十倍,所以L3的成本也比L1低得多。如果我們想進一步提高抑制頻率,那么我們選擇的電感線圈在zui大電流之后將必須是它的zui小極限值,只有一圈或更少。磁珠或穿心感應器是少于一圈的電感線圈。然而,穿芯電感比單線圈電感線圈的分布電容小幾倍到幾十倍,因此穿芯電感具有比單線圈電感線圈更高的工作頻率。
非晶在開關電源EMI中的應用

開關電源已廣泛應用于微機、程控交換機、傳真機等辦公自動化設備中。數控、程序控制器等現場總線設備。以及家用電器,需求也逐年增加。此外,為了尋求小型化和輕量化,工作頻率正在上升。近,100 ~ 250千赫的開關電源占據了主要地位。隨著這種高頻工作的發展,二極管在半導體轉換期間被峰值電壓損壞,噪聲電壓出現在輸出側。在較低頻率的開關電源中,這些問題可以通過使用與二極管并聯的具有適當容量的RC緩沖器在一定程度上得到解決。然而,在高頻開關電源中,它受到損耗和發熱的限制,不能充分發揮其優勢。作為回應,日本東芝公司于1983年開發了一種纏繞在可飽和磁芯上的“尖峰抑制器”,其基于“在二極管換向期間使用插入的方形飽和電抗線圈來有效控制振蕩反向施加電壓的報告”飽和磁芯采用高方飽和特性的非金合金。這種尖峰抑制器非常有效,其使用范圍不斷擴大。然而,根據設備小型化和低成本的要求,人們渴望有一種具有更高性價比的產品。根據這一市場需求,在設計高L效率磁芯和非晶材料高L能的基礎上,研制了一種超小型非晶磁環作為飽和磁芯。一般來說,用于噪聲對中的靜噪濾波器的功能是吸收已經發生的噪聲,而非晶磁環是通過磁路控制噪聲發生的電流元件。前者只是一種適應方法,而后者是一種基本措施。就功能而言,它可以說是一個磁性緩沖器。
金屬軟磁粉芯

(3)損耗低,頻率穩定性好,頻率范圍寬。各種材料和不同磁導率的金屬軟磁粉芯可以適用于從幾十赫茲到高達30兆赫的非常寬的頻帶。這一特性遠不如金屬軟磁和非晶微晶軟磁。
(4)由于上述三個優點,金屬軟磁粉芯具有良好的交流/DC疊加穩定性。這對于交流和DC場同時存在的許多應用具有重要意義。這也是它優于其他軟磁材料的地方。
(5)具有良好的磁穩定性。該功能對于使用和確保產品質量非常重要。如果磁性能的穩定性得不到保證,非常精密的儀器將無法使用,并造成損失。金屬軟磁粉芯在頻率穩定性和溫度穩定性方面優于其他材料。
⑥它還具有其他軟磁材料所不具備的非常重要和獨特的優良特性,即良好的性能可控性。也就是說,在生產各種軟金屬磁粉芯的過程中,人們能通過嗎?控制和改變其生產工藝和技術條件,生產出各種性能獨特的金屬軟磁粉芯,地滿足各種使用條件下的各種要求。這有利于提高產品的性能和質量嗎?數量,特別是在高技術和力量領域,具有重大意義。