دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Bichurin. Mirza I., Petrov. Roman V., Petrov. Vladimir, Tatarenko. Alexander S. سری: ISBN (شابک) : 9780429488672, 0429949596 ناشر: Pan Staford Publishing سال نشر: 2019 تعداد صفحات: 297 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کامپوزیت های مغناطیسی الکتریک: مواد کامپوزیت -- خواص مغناطیسی ، مواد کامپوزیت -- خواص الکتریکی ، الکترومغناطیس -- اندازه گیری ، فناوری و مهندسی / مهندسی (عمومی) ، فناوری و مهندسی / مرجع ، فناوری / مهندسی و فناوری محیط زیست
در صورت تبدیل فایل کتاب Magnetoelectric Composites به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کامپوزیت های مغناطیسی الکتریک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به مدلسازی و کاربرد اثرات مگنتوالکتریک (ME) در کامپوزیتهای لایهای و حجیم بر اساس مواد مغناطیسی و پیزوالکتریک اختصاص دارد. در حال حاضر، مطالعات نظری و تجربی متعددی بر روی کامپوزیتهای ME در دسترس است، اما تعداد کمی در مورد توسعه و تحقیق ابزارهای مبتنی بر آنها وجود دارد. تاکنون، تنها بررسی حسگرهای میدان مغناطیسی ME در ادبیات موجود ذکر شده است. با این حال، این مطالعات در نهایت منجر به ایجاد حسگرهای میدان مغناطیسی ME فرکانس پایین با پارامترهای قابل ملاحظه ای فراتر از ویژگی های سنسورهای هال شده است. این کتاب تجربیات چندین ساله نویسندگان را که در کامپوزیت های ME و از طریق ایجاد مدل های دستگاه بر اساس مطالعات آنها به دست آورده اند، ارائه می دهد. این دستگاههای ME با فرکانس پایین، مانند حسگرهای جریان و موقعیت و برداشتکنندههای انرژی، و دستگاههای ME مایکروویو، مانند آنتنها، تضعیفکنندهها، فیلترها، چرخشکنندهها و تغییر دهندههای فاز را توصیف میکند. بیشتر بخوانید...
This book is dedicated to modeling and application of magnetoelectric (ME) effects in layered and bulk composites based on magnetostrictive and piezoelectric materials. Currently, numerous theoretical and experimental studies on ME composites are available but few on the development and research of instruments based on them. So far, only investigation of ME magnetic field sensors has been cited in the existing literature. However, these studies have finally resulted in the creation of low-frequency ME magnetic field sensors with parameters substantially exceeding the characteristics of Hall sensors. The book presents the authors' many years of experience gained in ME composites and through creation of device models based on their studies. It describes low-frequency ME devices, such as current and position sensors and energy harvesters, and microwave ME devices, such as antennas, attenuators, filters, gyrators, and phase shifters. Read more...
Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Table of Contents
Foreword
Preface
1: Modeling of Magnetoelectric Composites
1.1 Low-Frequency Range
1.1.1 Symmetric Layered Structures
1.1.2 Bilayer Structure
1.1.3 Examples of Multilayer Structures
1.1.4 Bulk Composites
1.1.5 Magnetoelectric Effects in Compositionally Graded Layered Structures
1.1.6 Magnetoelectric Effect at Zero Bias Field
1.1.7 Magnetoelectric Effect in Dimensionally Graded Laminate Composites
1.1.8 Maxwell-Wagner Relaxation in ME Composites
1.1.8.1 Layered composites
1.1.8.2 Bulk composites 1.2 Electromechanical Resonance Range1.2.1 Longitudinal and Radial Modes
1.2.2 Disc-Shaped Bilayer
1.2.3 Bending Modes
1.2.4 Shear Vibrations
1.3 Ferromagnetic Resonance Range
1.3.1 Bilayer Structure
1.3.2 Basic Theory: Macroscopic Homogeneous Model
1.3.3 Uniaxial Structure
1.3.4 Layered Composite with Single-Crystal Components
1.3.5 Electric Field-Induced Broadening of Magnetic Resonance Line
1.3.6 Resonance Line Shift by Electric Signal with Electromechanical Resonance Frequency
1.4 Magnetoacoustic Resonance Range
1.4.1 Direct Magnetoelectric Effect 1.4.2 Effects of Exchange Interactions on Magnetoacoustic Resonance1.4.3 Electric Field-Induced Magnetic Excitations
1.5 Nomograph Method for Predicting Magnetoelectric Coupling
1.5.1 Low-Frequency Magnetoelectric Coupling
1.5.2 Magnetoelectric Coupling at Bending Mode
1.5.3 Magnetoelectric Coupling at Axial Mode
1.5.4 Magnetoelectric Coupling in FMR Region
1.6 Conclusions
2: Applications of Magnetoelectric Composites
2.1 ME Inductance
2.1.1 Theoretical Model of the Device
2.1.2 Comparison of Theoretical and Experimental Data
2.2 ME Sensors
2.2.1 Magnetic Field Sensor 2.2.1.1 Principle of operation2.2.1.2 Equivalent circuit
2.2.1.3 Design
2.2.1.4 Discussions
2.2.2 Current Sensor
2.2.2.1 Nonresonant current sensor
2.2.2.2 Resonant current sensor
2.2.3 Crankshaft Position Sensor
2.2.3.1 Principle of operation
2.2.3.2 Design
2.2.3.3 Discussions
2.3 ME Harvesters
2.3.1 ME Elements Design
2.3.2 Measurement Stand
2.3.3 Measurement Data
2.3.4 Theoretical Approach
2.3.5 Generator
2.3.5.1 Design
2.3.5.2 Prototype of generator
2.3.5.3 Measuring stand
2.3.5.4 Characteristics of ME element
2.3.5.5 Characteristics of generator 2.3.5.6 Configuration of the magnetic field generator2.3.5.7 Calculation of ME coefficient
2.3.5.8 Outlook for increasing output power of the ME generator
2.4 ME Microwave Resonators
2.4.1 ME Microwave Devices
2.4.2 Magnetoelectric Band-Pass Filter
2.4.2.1 Characteristics
2.4.2.2 Filter design
2.4.2.3 Results
2.4.3 Magnetoelectric Phase Shifter
2.4.3.1 Experiment
2.4.3.2 Results
2.4.4 Magnetoelectric Microwave Isolator- Attenuator
2.4.4.1 Results and discussion
2.4.5 Modeling of ME Microwave Devices
2.4.5.1 Results and discussion
2.5 ME Gyrator
2.5.1 Gyrator's Element Design