An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Wiegand effect is a nonlinear magnetic effect, named after its discoverer John R. Wiegand, produced in specially annealed and hardened wire called Wiegand wire. Wiegand wire is low-carbon Vicalloy, a ferromagnetic alloy of cobalt, iron, and vanadium. Initially, the wire is fully annealed. In this state the alloy is "soft" in the magnetic sense; that is, it is attracted to magnets and so magnetic field lines will divert preferentially into the metal, but the metal retains only a very small residual field when the external field is removed.

Property Value
dbo:abstract
  • Wiegand-Sensoren oder Impulsdrahtsensoren enthalten als wesentliches Bauelement Wiegand-Drähte, die durch parallele weich- und hartmagnetische Bereiche eine Hysteresekurve mit (meist zwei) ausgeprägten Sprungstellen aufweisen, eine Art makroskopischer Barkhausen-Effekt, gemeinhin bekannt als Wiegand-Effekt. Die plötzliche Änderung der Magnetisierung verursacht in einer nahen Spule einen Spannungsimpuls, dessen Größe und Form nicht davon abhängt, wie schnell das äußere Magnetfeld sich ändert. Die Bezeichnung geht auf zurück, der sich 1972 mit metallischen Legierungen beschäftigte und in der Folge die genannten Drähte patentierte. Wiegand-Sensoren werden vorwiegend zur Bewegungserfassung mittels (Dreh-)Impulsgebern und zur Kodierung von Identmitteln von Zutrittskontrollsystemen eingesetzt. (de)
  • The Wiegand effect is a nonlinear magnetic effect, named after its discoverer John R. Wiegand, produced in specially annealed and hardened wire called Wiegand wire. Wiegand wire is low-carbon Vicalloy, a ferromagnetic alloy of cobalt, iron, and vanadium. Initially, the wire is fully annealed. In this state the alloy is "soft" in the magnetic sense; that is, it is attracted to magnets and so magnetic field lines will divert preferentially into the metal, but the metal retains only a very small residual field when the external field is removed. During manufacture, to give the wire its unique magnetic properties, it is subjected to a series of twisting and untwisting operations to cold-work the outside shell of the wire while retaining a soft core within the wire, and then the wire is aged. The result is that the magnetic coercivity of the outside shell is much larger than that of the inner core. This high coercivity outer shell will retain an external magnetic field even when the field's original source is removed. The wire now exhibits a very large magnetic hysteresis: If a magnet is brought near the wire, the high coercivity outer shell excludes the magnetic field from the inner soft core until the magnetic threshold is reached, whereupon the entire wire — both the outer shell and inner core — rapidly switches magnetisation polarity. This switchover occurs in a few microseconds, and is called the Wiegand effect. The value of the Wiegand effect is that the switchover speed is sufficiently fast that a significant voltage can be output from a coil using a Wiegand-wire core. Because the voltage induced by a changing magnetic field is proportional to the rate of change of the field, a Wiegand-wire core can increase the output voltage of a magnetic field sensor by several orders of magnitude as compared to a similar coil with a non-Wiegand core. This higher voltage can easily be detected electronically, and when combined with the high repeatability threshold of the magnetic field switching, making the Wiegand effect useful for positional sensors. Once the Wiegand wire has flipped magnetization, it will retain that magnetization until flipped in the other direction. Sensors and mechanisms that use the Wiegand effect must take this retention into account. The Wiegand effect is a macroscopic extension of the Barkhausen effect, as the special treatment of the Wiegand wire causes the wire to act macroscopically as a single large magnetic domain. The numerous small high-coercivity domains in the Wiegand wire outer shell switch in an avalanche, generating the Wiegand effect's rapid magnetic field change. (en)
  • ウィーガントワイヤ(Wiegand wire)は、1974年に米国の街の発明家の(J.R. Wiegand)がで公表した(Bistable Magnetic Device)のことを言う。 これは直径約0.3mm、長さ約10mmの強磁性ワイヤに約200回のコイルが巻かれた素子として市販されており、振幅が数エルステッド(Oe)以上の交流磁界をワイヤの長さ方向に印加すると、各半周期で鋭いパルス電圧がコイルの両端に誘導される。実用的には、ワイヤの長さ方向に磁石やコイルで直流磁界(バイアス磁界)を与えておき、外部から反対向きの磁界を与えると跳躍的に磁束が反転してコイルにパルス電圧が発生するように使用する。外部から印加する磁界の周波数が非常に低い(0.01Hzなど)場合でも、磁界の強さが閾値(磁束反転限界磁界)H*に達すると、周波数(10kHz以下)に無関係に鋭いパルス電圧を発生するので、水道の流量センサ(羽根クルマに着けた磁石の回転数検出)などに使用されている。 (ja)
  • Efekt Wieganda – to zjawisko fizyczne odkryte przez . Specjalny drut z rdzeniem z materiału magnetycznie miękkiego oraz otulinie z materiału magnetycznie twardego, nazwany drutem Wieganda, posiada dzięki swojej budowie bistabilną charakterystykę magnesowania. W skład czujnika wchodzi także cewka, a w trakcie przemagnesowywania drutu zachodzi skok Barkhausena. Zjawisko to znalazło zastosowanie w wielu czujnikach pomiarowych, a zaletą jego jest m.in. brak napięcia zasilającego czujnik oraz zakres pracy od -70°C do +200°C. (pl)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 24031904 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 8199 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1108457200 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
  • ウィーガントワイヤ(Wiegand wire)は、1974年に米国の街の発明家の(J.R. Wiegand)がで公表した(Bistable Magnetic Device)のことを言う。 これは直径約0.3mm、長さ約10mmの強磁性ワイヤに約200回のコイルが巻かれた素子として市販されており、振幅が数エルステッド(Oe)以上の交流磁界をワイヤの長さ方向に印加すると、各半周期で鋭いパルス電圧がコイルの両端に誘導される。実用的には、ワイヤの長さ方向に磁石やコイルで直流磁界(バイアス磁界)を与えておき、外部から反対向きの磁界を与えると跳躍的に磁束が反転してコイルにパルス電圧が発生するように使用する。外部から印加する磁界の周波数が非常に低い(0.01Hzなど)場合でも、磁界の強さが閾値(磁束反転限界磁界)H*に達すると、周波数(10kHz以下)に無関係に鋭いパルス電圧を発生するので、水道の流量センサ(羽根クルマに着けた磁石の回転数検出)などに使用されている。 (ja)
  • Efekt Wieganda – to zjawisko fizyczne odkryte przez . Specjalny drut z rdzeniem z materiału magnetycznie miękkiego oraz otulinie z materiału magnetycznie twardego, nazwany drutem Wieganda, posiada dzięki swojej budowie bistabilną charakterystykę magnesowania. W skład czujnika wchodzi także cewka, a w trakcie przemagnesowywania drutu zachodzi skok Barkhausena. Zjawisko to znalazło zastosowanie w wielu czujnikach pomiarowych, a zaletą jego jest m.in. brak napięcia zasilającego czujnik oraz zakres pracy od -70°C do +200°C. (pl)
  • Wiegand-Sensoren oder Impulsdrahtsensoren enthalten als wesentliches Bauelement Wiegand-Drähte, die durch parallele weich- und hartmagnetische Bereiche eine Hysteresekurve mit (meist zwei) ausgeprägten Sprungstellen aufweisen, eine Art makroskopischer Barkhausen-Effekt, gemeinhin bekannt als Wiegand-Effekt. Die plötzliche Änderung der Magnetisierung verursacht in einer nahen Spule einen Spannungsimpuls, dessen Größe und Form nicht davon abhängt, wie schnell das äußere Magnetfeld sich ändert. Die Bezeichnung geht auf zurück, der sich 1972 mit metallischen Legierungen beschäftigte und in der Folge die genannten Drähte patentierte. (de)
  • The Wiegand effect is a nonlinear magnetic effect, named after its discoverer John R. Wiegand, produced in specially annealed and hardened wire called Wiegand wire. Wiegand wire is low-carbon Vicalloy, a ferromagnetic alloy of cobalt, iron, and vanadium. Initially, the wire is fully annealed. In this state the alloy is "soft" in the magnetic sense; that is, it is attracted to magnets and so magnetic field lines will divert preferentially into the metal, but the metal retains only a very small residual field when the external field is removed. (en)
rdfs:label
  • Wiegand-Sensor (de)
  • ウィーガント・ワイヤ (ja)
  • Efekt Wieganda (pl)
  • Wiegand effect (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License