En magnet har N-pol och S-pol, halverad på mitten, den blir två magneter, har även N-pol och S-pol, det vill säga krossa den till otaliga partiklar, varje partikel har N-pol och S-pol. Magiskt eller inte? En statisk sak, som om det blivit en levande dynamik! När N-polen och S-polen är nära, kommer de att attrahera varandra. När N-polen och N-polen är nära kommer de att stöta bort varandra. Detta är sunt förnuft från barndomen, och naturen är verkligen charmig!
Vad som är ännu mer häpnadsväckande är att en kortslutning kommer att uppstå när en ledning ansluts till en likströmskälla. Om en tråd lindas till en spiralform och ansluts till en likström, kommer den lindade spolen inte att kortslutas, utan kommer också att bilda en elektromagnet , har även N-pol och S-pol. N-polen och S-polen kan bestämmas gemensamt av lindningsriktningen och strömriktningen. Om något tillstånd ändras kommer elektromagnetens riktning att ändras.
När lindningen väl är lindad är det inte lätt att ändra, men strömriktningen kan ändras mycket enkelt, det vill säga, elektromagnetens polaritet kan ändras när som helst genom att ändra strömriktningen.
Vad händer om den lindade spolen (som visas på bilden) placeras i mitten av den fasta permanentmagneten och likström tillförs den lindade spolen?
Spolen kommer att snurra! Grattis, du har rätt, spolen kommer att snurra. Varför gå vart? Anledningen är att samma poler stöter bort varandra och motsatta poler attraherar varandra. Om strömriktningen ändras kontinuerligt kommer spolens polaritet att fortsätta att ändras. I det här fallet kommer den lindade spolen att fortsätta att rotera. Svetsa en axel åt honom och installera ett litet fläktblad på axeln. På sommaren kan du njuta av skuggan!
Vissa människor säger hur ser detta ut som en motor? Grattis, du fick rätt igen! Detta är den primära modellen av en DC-motor (permanent magnettyp), det som ändrar strömriktningen är spolens kommutator, och de två polerna som är anslutna till strömförsörjningen kallas DC-motorns kolborste.

Förutom permanentmagnettypen har DC-motorer även separata excitation och självexcitering, bland vilka självexcitering är vidare uppdelad i shuntexcitering, serieexcitation och sammansatt excitation, men oavsett vilken är de utvecklade från DC-motormodell, men varje Den har sina egna egenskaper och använder olika tillfällen, som kommer att diskuteras i framtiden.
Finns det en trefas strömförsörjning? Nej! Finns det ett roterande magnetfält? Nej! Detta är den största skillnaden mellan DC-motorer och AC-motorer.
Vissa människor frågar, varför säger du detta idag? Jag gjorde experiment när jag gick i gymnasiet, eftersom jag upptäckte att frekvensen av att använda lågeffekts DC-motorer är för hög nu, och det kan bli högre i framtiden, så det här är en expansion av området! På grund av dess bekvämlighet drivs många elektriska verktyg och apparater av DC-motorer. Hushållssopmaskiner, elektriska tandborstar etc. är också viktiga användningsområden för DC-motorer.
Likströmsmotorer är också relativt lätta att skada, speciellt borstarna och kommutatorerna som har dålig överbelastningskapacitet och hög startström. Detta är också nackdelen med DC-motorer. Om du förstår principen måste du veta hur du kontrollerar och hanterar dem, och du bör veta hur du upprätthåller dem.





