Как сделать индикатор магнитного поля
Промышленные приборы для измерения значений магнитных полей относительно мало распространены. В связи с этим на практике могут оказаться полезными описываемые здесь простые индикаторы магнитных полей.
Индикаторы постоянного поля
В индикаторе,собранном по схеме рис.1, а, магниточувствительным элементом (датчиком) является гepкон SF1, с подвижным экраном, позволяющим частично ослаблять магнитное поле Н. Геркон присоединен гибкими проводниками с вилкой ХТ 1 на концax к индикаторной лампе накаливания HLl и батарее питания GВ1. Под воздействием магнитного поля контакты геркона замыкаются, и лампа загорается. Можно также присоединить проводники от геркона к авометру любоrо типа,включенному как омметр на пределе X 1000. В этом случае действие магнитноrо поля будет вызывать отклонение стрелки авометра.
Возможный вариант конструкции датчика такого индикатора показан на рис. 1, б. Геркон 5 с припаянными к его выводам соединительными проводниками 1 заключен в пластмассовую трубку 4 (например, от ненужной авторучки), по которой с небольшим трением перемещается экран 2. Экраном служит тонкостенниая трубка подходящеrо диаметра из магнитомягкой стали(например, корпyс конденсатора KБГ-M), в которой сделано окно 3 соответственно размерам геркона. Порог срабатывания герконa и чувствительность к полю зависят от положения экрана, что позволяет снабдить индикатор простейшей шкалой 3. оцифрованной в относительных единицах. Индикатор реагирует на поля, создаваемые динамическими головками прямого излучения. Электроизмерительными приборами магнитоэлектрической системы и т. п., на расстоянии нескольких сантиметров.
Индикатор по схеме рис. 1. в. состоит из датчика поля, катушки L1 с магнитопроводом-концентратором и микроамперметра РА> (авометра) или вольтметра РU1 (рис. 1, г) на наименьшем пределе измерения. Датчик(pиc. 1, д) представляет собой стержень из магнитомягкогo материала сечением 0.5. 1.5 см 2 и длиной 10. 15 см с каркасом, на котором намотано внавал 10000. 15000 витков провода ПЭВ-l 0,05. 0,1. Можно использовать катушку с сердечником от реле РКН или РПН,удалив якорь и контактные пружины.
При перемещении (повороте) датчика относительно силовых линий магнитногo поля возникающая в катушке ЭДС индукции вызывает кратковременный бросок стрелки авометра. Большей напряженности поля соответствует и большее отклонение стрелки.
Индикатор низкочастотных полей
Индикатор по схеме на рис. 2,а отличается от предыдущего включением в цепь датчика L1 полупроводникового диода VD1. Индикатор обнаруживает поля рассеяния трансформаторов питания, электродвигателей и т. п. на расстоянии до 10 см и более. Еще чувствительнее устройство со звуковым индикатором (рис. 2, б) головными телефонами ВF1 ТОН-2, ТОН-2А или другими высокоомными. Как известно, звукоотдача телефонов на низких частотах невелика, а чувствительность слуха понижена.
Однако наличие в цепи датчика диода VD1 приводит к появлению гармоник основной частоты, что улучшает слышимость и, следовательно, чувствительность индикатора к полям технической частоты (50 Гц). Это позволяет с успехом использовать eгo для обнаружения и оценки полей рассеяния катушек и даже одиночных проводников, по которым протекают токи силой около нескольких ампер, например в цепях питания нитей накала радиоламп. Возможно также использование индикатора для обнаружения скрытой в стенах — электро или радиопроводки.
В предельно упрощенном устройстве, выполненном по схеме на рис. 2, в, один из излучателей высокоомногo головноrо телефона ВF1.1, снятый с оголовья и освобожденный от амбушюра и мембраны, используется в качестве датчика переменного магнитного поля, а другой излучатель (ВF1.2) является звуковым индикатором. Диод VD1 присоединен к штепсельной вилке ХТ1 телефонов. Чувствительность этого индикатора меньше чем предыдущего.
h3>Индикатор полей ультразвуковой частоты
Индикатор магнитного поля ультразвуковой частоты может быть выполнен по схеме рис.2,а, если применить в нем катушку L1 с ферритовым сердечником. Катушка должна содержать неколько десятков или cотен витков,намотанных на cтeнкe диаметром 8. 10 и длиной 100. 200 мм из феррита марки М400НН или М600НН. Возможно также использование Г-образных или П-образных сердечников.
В телевизорах магнитные поля ультразвуковой частоты (15625 Гц) создаются выходными трансформаторами строчной развертки, строчными катушками отклоняющей системы, катушками регуляторов линейности и размера строк, а в телевизорах цветного изображения- катушками блока динамического сведения лучей кинескопа. Ориентировочная оценка исправности таких деталей возможна путем сравнения их полей рассеяния с аналогичными в заведомо исправных телевизорах. Для этого пригоден индикатор, смонтированный по схеме на рис.3,а. Он содержит датчик катушку LI с ферритoвым сердечником, который служит магнитопроводом-концентратором, и миниатюрную лампу накаливания HL1. Можно использовать и менее чувствительную лампу накаливания, включив ее по схеме рис. 3, б. В этом случае катушкадатчик L1, конденсатор Сl и лампа HL1 образуют последовательный колебательный контур,в котором возникает резонанс напряжений на частоте строчной развертки.
Конструкция такого индикатора показана на рис. 3, в. Катушка 3 содержит 50 витков провода ПЭВ-1.
0,23. 0,31, намотанных в один слой на бумажной гильзе 2, которая может перемещаться вдоль стержня 1 диаметром 10 и длиной 200 мм из феррита марки М400НН или М6ООНН. Стержень закреплен в картонной или пластмассовой (но не металлическойl) трубке 4 длиной 200. 300 мм, на которой может быть также конденcaтop 5 МБМ или БМ. Трубка вставлена в пластмассовую или деревянную ручку 6 (например, от ненужного электропаяльника). В отверстии ручки укреплена лампа накаливания 7. Оптимальное положение гильзы 2 находят, приставив стержень 1 торцом к магнитопроводу выходного трансформатора строчной развертки работающего Телевизора, по максимальной яркости свечения лампы 7, после чeго фиксируют гильзу лаком или клеем.
При oцeнке с помощью индикатора неисправностей в телевизорах следует учесть, что поле рассеяния строчного трансформатора ослабевает при наличии междувитковых замыканий в регуляторах размера и линейности строк или в строчных отклоняющих катушках и особенно-при пробое конденсатора вольтодобавки. В случае же замыкания в обмотках caмoгo трансформатора eгo поле рассеяния вообще не обнаруживается. При наличии короткозамкнутых витков в строчных отклоняющих катушках их поле ослабевает, а если расколот ферритовый сердечник отклоняющей системы — оно может возрасти в месте расположения трещины.
Индикаторы полей радиочастоты
Индикатор магнитной составляющей поля радиочастоты (рис. 4) представляет собой ненастраиваемый широкополосный приемник прямого усиления с катушкой Ll (магнитной антенной WAl) на диапазоны дв и св и катушкой L2 диапазона КВ, которые соединены, соответственнo, с детекторами на диодах VDl и VD2. Кроме основной функции диоды также являются разделительными, устраняя взаимное влияние катушек Ll и L2. Постоянная составляющая тока детекторов усиливается транзисторами VТ1 и VT2. При этом сопротивление участка коллектор — эмиттер транзистора VT2 оказывается зависящим от напряженности поля, что позволяет выполнить индикатор в виде приставки к авометру PRl,включенному на пределе измерения X 1000. При измерении необходимо соблюдать указанную на схеме полярность напряжения на гнездах ХТ2 авометра, которую легко определить, подключив к ним любой полупроводниковый диод.
Диоды VDl и VD2 (Д2Б Д2Ж) любые точечные германиевые (но не кремниевые!). Дело в том, что контактная разность потенциалов, возникающая на гpaнице p-n переход а в легированном германии, значительно меньше чем в кремнии. Поэтому прямой ток в несколько миллиампер протекает через германиевый диод уже при напряжении 0,2. 0,3 В, а через кремниевый лишь при 0,8. 0,9 В. Следовательно, индикатор с германиевыми диодами более чувствителен.
Это свойство присуще не только полупроводниковым диодам, но также и pn переходам транзисторов. Поэтому для повышения чувствительности индикатора кремниевый транзистор VТ1 можно заменить германиевым, например серий МП37 — МП38.
Данные катушек LI и L2 выбирают в зависимости от требуемого диапазона радиочастот. Катушка L1 может состоять из 100. 150 витков однослойной намотки проводом ПЭВ1 0,23. 0,31. продолжением которой служат две-три секции по 100. 150 витков провода ПЭВ1 0,12. 0,18, намотанные внавал в том же направлении на стержне диаметром 8. 10 и длиной 100. 200 мм из феррита марки М400НН или М600НН. Такое выполнение магнитной антенны уменьшает собственную распределенную емкость катушки L1, что способствует расширению полосы пропускания входной цепи индикатора.
Катушка L2 может содержать 20. 40 витков провода ПЭВ 1 0,64. 0,8, намотанных однослойно на картонном или пластмассовом каркасе диаметром 10. 20 мм. При веденные числа витков катушек являются ориентировочными и корректируются в зависимости от размеров при меняемых ферритовых стержней и каркасов. Лучше вceгo это делать, поместив индикатор в поле рамки, соединенной с выходом гeнepaтopa радиочастоты (анапогично известному методу регулировки приемников с магнитными антеннами). При отсутствии генepaтopa индикатор налаживают, связывая eгo с катушками контура гетеродина вспомогательноrо радиоприемника на соответствующих диапазонах.
Литература
Волин М. П. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратype. М. : Советское радио, 1972.
Луканип В. Волномерная приставка к aвометpy. Радио, 1972.№ 9
Ринский В. Индикатор магнитных полей рассеяния. Радио, 1968,№4.
Ринский В. Магнитометр. Радио, 1970,№9.
Собираем переносной магнитометр

Магнитометр, который иногда ещё называют гауссометром, измеряет силу магнитного поля [в данном случае магнитную индукцию / прим. перев.]. Это прибор, необходимый при измерении силы постоянных магнитов и электромагнитов, а также для установления формы поля нетривиальных комбинаций из магнитов. Он достаточно чувствительный для того, чтобы определить намагниченность металлических предметов. В случае, если зонд будет работать достаточно быстро, он сможет определять изменяющиеся во времени поля от моторов и трансформаторов.
В мобильных телефонах обычно есть трёхосевой магнитометр, однако он оптимизирован для слабого магнитного поля Земли силой в 1 Гаусс = 0,1 мТл [миллитесла] и насыщается в полях с индукцией в несколько мТл. Где именно в телефоне расположен этот датчик, обычно непонятно, и расположить его внутри узкого места типа разреза магнита часто невозможно. Более того, лучше вообще не подносить смартфон к сильным магнитам.
В данной статье я опишу, как сделать простейший переносной магнитометр из распространённых комплектующих: нам потребуются линейный датчик Холла, Arduino, дисплей и кнопка. Общая стоимость прибора не выходит за пределы €5, а измерять он будет индукцию от -100 до +100 мТл с погрешностью в 0,01 мТл – гораздо лучше, чем можно было ожидать. Для получения точных абсолютных показателей его понадобится откалибровать: я опишу, как это делается при помощи длинного самодельного соленоида.
Шаг 1: датчик Холла
Эффект Холла часто применяется для измерения магнитных полей. Когда электроны проходят через проводник, помещённый в магнитное поле, их относит в сторону, в результате чего в проводнике появляется поперечная разность потенциалов. Правильно выбрав материал и геометрию полупроводника, можно получить измеряемый сигнал, который затем можно будет усилить и выдать измерение одной компоненты магнитного поля.
Я использую SS49E, поскольку он дешёвый и доступный. Что стоит отметить из его документации:
- Питание: 2.7 — 6.5 В, что прекрасно совместимо с 5 В для Arduino.
- Нулевой сигнал: 2.25-2.75 В, примерно посередине между 0 и 5 В.
- Чувствительность: 1.0-1.75 мВ/Гс, поэтому для получения точных результатов потребуется калибровка.
- Выходное напряжение: 1,0 – 4,0 В (при работе от 5 В): диапазон покрывается АЦП Arduino.
- Диапазон: минимум ± 650 Гс, обычно +/1 1000 Гс.
- Время отклика: 3 мкс, то есть можно проводить измерения с частотой в десятки кГц.
- Рабочий ток: 6-10 мА, достаточно немного для батарейки.
- Температурная ошибка: 0,1% на градус Цельсия. Вроде немного, однако отклонение на 0,1% даёт ошибку в 3 мТл.
Шаг 2: Требуемые материалы
- Линейный датчик Холла SS49E. €1 за 10 штук.
- Arduino Uno с доской для прототипирования или Arduino Nano без штырьков для портативного варианта.
- Монохромный OLED дисплей SSD1306 0.96” с интерфейсом I2C.
- Кнопка.
- Шариковая ручка или другая прочная трубка.
- 3 тонких провода чуть длиннее трубки.
- 12 см термоусадки диаметром 1,5 мм.
- Большая коробка Tic-Tac (18x46x83) или нечто похожее.
- Контакты для батарейки на 9 В.
- Выключатель.
Шаг 3: Первая версия – с использованием доски для прототипирования


Сначала всегда собирайте прототип, чтобы проверить работу всех компонентов и софта! Подключение видно на картинке: датчик Холла соединяется с контактами Arduino +5V, GND, A1 (слева направо). Дисплей соединяется с GND, +5V, A5, A4 (слева направо). Кнопка при нажатии должна замыкать землю и A0.
Код написан в Arduino IDE v. 1.8.10. Требуется установка библиотек Adafruit_SSD1306 и Adafruit_GFX.
Если всё сделано правильно, то дисплей должен выдавать значения DC и AC.
Шаг 4: Немного о коде
Если вам неинтересен код, эту часть можно пропустить.
Ключевая особенность кода состоит в том, что магнитное поле измеряется 2000 раз подряд. На это уходит 0,2 – 0,3 сек. Отслеживая сумму и квадрат суммы измерений, можно вычислять среднее и стандартное отклонения, которые выдаются как DC и AC. Усредняя по большому количеству измерений мы увеличиваем точность, теоретически на √2000 ≈ 45. Получается, что используя 10-битное АЦП, мы получаем точность 15-битного АЦП! И это имеет значение: 1 шаг АЦП – 4 мВ, то есть, ~ 0,3 мТл. Благодаря усреднению, мы уменьшаем ошибку от 0,3 мТл до 0,01 мТл.
В качестве бонуса мы получаем стандартное отклонение, определяя таким образом изменяющееся поле. Поле, колеблющееся с частотой 50 Гц проходит порядка 10 циклов за время измерения, поэтому можно измерить величину AC.
У меня после компиляции получилась следующая статистика: Sketch uses 16852 bytes (54%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes. Global variables use 352 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 1696 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Большую часть места занимают библиотеки Adafruit, однако ещё полно места для добавления функциональности.
Шаг 5: Готовим зонд


Зонд лучше всего закреплять на конце узкой трубки: так его просто будет помещать и удерживать в узких местах. Подойдёт любая трубка из немагнитного материала. Мне идеально подошла старая шариковая ручка.
Подготовьте три тонких гибких провода чуть длиннее трубки. В моём кабеле логики в цветах проводов нет (оранжевый +5 В, красный 0 В, серый – сигнал), просто так мне их проще запомнить.
Чтобы использовать зонд с прототипом, припаяйте кусочки проводов на конец кабеля и заизолируйте их термоусадкой. Позже их можно отрезать и припаять провода прямо к Arduino.
Шаг 6: Собираем переносной прибор

Батарейка на 9В, OLED-экран и Arduino Nano с комфортом умещаются внутри большой коробки Tic-Tac. Её преимущество в прозрачности – экран легко читается, даже находясь внутри. Все фиксированные компоненты (зонд, выключатель и кнопка) ставятся на крышку, чтобы всё можно было вынимать из коробки для замены батареи или обновления кода.
Я никогда не любил батарейки на 9В – у них высокая цена и малая ёмкость. Но в моём супермаркете внезапно стали продавать их перезаряжаемую версию NiMH по €1, и я обнаружил, что их легко зарядить, если подать 11 В через резистор на 100 Ом и оставить на ночь. Я заказал себе дешёвые разъёмы для батареек, но мне их так и не прислали, поэтому я разобрал старую батарейку на 9 В, чтобы сделать из неё коннектор. Плюс батарейки на 9В в её компактности, и в том, что на ней хорошо работает Arduino при подключении её к Vin. На +5 В будет регулируемое напряжение в 5 В, которое понадобится для OLED и датчика Холла.
Датчик Холла, экран и кнопка подсоединяются так же, как было на прототипе. Добавляется только кнопка выключения, между батарейкой и Arduino.
Шаг 7: Калибровка



Калибровочная константа в коде соответствует числу, прописанному в документации (1,4 мВ/Гс), однако в документации разрешён диапазон этого значения (1.0-1.75 мВ/Гс). Чтобы получать точные результаты, нужно откалибровать зонд.
Самый простой способ получить магнитное поле хорошо определённой силы – использовать соленоид. Магнитная индукция поля соленоида равняется B = μ0 * n * I. Магнитная постоянная (или магнитная проницаемость вакуума) – это природная константа: μ0 = 1,2566 x 10 -6 Тл/м/А. Поле однородно и зависит только от плотности намотки n и тока I, которые можно измерить с погрешностью около 1%. Формула работает для соленоида бесконечной длины, однако служит очень хорошим приближением для поля в его центре, если соотношение его длины к диаметру превышает 10.
Чтобы собрать подходящий соленоид, возьмите полую цилиндрическую трубу, длина которой в 10 раз больше диаметра, и сделайте намотку из изолированного провода. Я использовал ПВХ-трубку с внешним диаметром 23 мм и сделал 566 витков, протянувшихся на 20,2 см, что даёт нам n = 28/см = 2800 / м. Длина провода 42 м, сопротивление – 10 Ом.
Подайте питание на катушку и измерьте ток мультиметром. Используйте либо регулируемый источник тока, либо переменный резистор, чтобы управлять током. Измерьте магнитное поле для разных значений тока и сравните показания.
Перед калибровкой я получил 6,04 мТл/A, хотя по теории должно было быть 3,50 мТл/A. Поэтому я умножил константу калибровки в 18-й строчке кода на 0,58. Готово – магнитометр откалиброван!
- Разработка под Arduino
- DIY или Сделай сам
Как сделать индикатор магнитного поля
Уважаемые клиенты!
Визуализация магнитного поля
Проблемой визуализации магнитного поля в настоящее время занимаются многие научные и исследовательские институты. Прикладное значение этих исследований столь велико, что на них тратятся значительные средства, но и отдача от их практического использования весьма значительна. Достаточно упомянуть магнитную дефектоскопию, без которой было бы невозможно достичь технологических прорывов, которые мы наблюдаем в современном мире.
Средства визуализации используются так же в учебных целях, научных исследованиях, при которых возникает необходимость точно определить наличие и конфигурацию магнитного поля и во многих других процессах. Одним из вариантов использования визуализатора является его применения в антимагнитных пломбах.
Итак, начнем с описания структуры визуализатора магнитного поля. Что же он из себя представляет?
Как видно из рисунка визуализатор состоит из трех слоев. Первый верхний слой это прозрачная майларовая пленка, через которую вы можете наблюдать всю картину. Под верхним слоем находится магнитный материал, и замыкает эту тройку не прозрачная черная подложка. Рисунок, конечно же весьма схематичен и нарисован вовсе не в масштабе. Реальная толщина этого пирога составляет несколько десятых миллиметра.
На первый взгляд все просто, но это совсем не так. Надеемся, что с верхним и нижним слоями все более или менее ясно. Тогда приступим к рассмотрению «сердца» этого пирога, а именно строения магнитного материала. Этот материал состоит из матированных капсул магнитной миграции состоящих из смеси нанопорошков цветных и редкоземельных металлов размером примерно 60 нанометров смешанных с определенным пигментом и находящихся в желеобразной среде. В этой среде капсулы могут вполне свободно перемещаться под воздействием внешнего магнитного поля. Размер капсул позволяет говорить о модном ныне течении — нанотехнологии. При производстве не используются токсичные и радиоактивные материалы. При эксплуатации изделия из него ничего не выделяется. Для человека визуализатор магнитного поля совершенно безопасен.
Рассмотрим механизм, при помощи которого мы можем увидеть структуру магнитного поля.
Механизм визуализации весьма прост и основан на отражении или поглощении световых волн за счет чего и создается контраст между светлыми и темными участками. Но почему один и тот же материал может отражать или поглощать свет? Все зависит от взаимного расположения капсул миграции в среде, а в свою очередь их расположение определяется направлением внешнего магнитного поля, приложенного к материалу. Внимательно посмотрите на рисунки ниже. Если частицы в среде расположились горизонтально по отношению к падающему на него свету, то этот свет отражается от их поверхности, и мы наблюдаем на поверхности пленки светло-зеленые участки. Если же частицы расположить так, как показано на втором рисунке, то свет не отражается, а поглощается подложкой и мы увидим темные участки. Вовсе не обязательно чтобы частицы располагались только в горизонтальной или только вертикальной плоскости. Они могут располагаться совершенно произвольно. На поверхности материала это будет отражаться, как чередование более темных или более светлых полей.
Теперь, Вам все стало более или менее понятно.
Магнитный индикатор (Flux-Детектор, магнитный детектор, пленка для визуализации магнитного поля) делает магнитное поле видимым. Его можно назвать магнитным дисплеем. Магнитный индикатор окрашивается в темные тона, когда магнитное поле направлено под прямым углом к пленке (вблизи полюсов) и светлеет, когда направление магнитного поля параллельно пленке или его нет. Таким образом, можно будет легко определить намагничивание магнита (аксиальное, диаметральное, вдоль длины и т.п.). Пленка для визуализации магнитного поля будет полезной для урока физики по теме «магнитное поле» .
Выглядеть это будет так:
- 1) Магнитопласты (многополюсные)
- 2) Магнитный винил

- 3) Неодимовые магниты – диски, шары, кольцо (8-ми полюсное), пластина


Можно, конечно, для этого использовать и железный порошок . Порошок насыпать на небольшую поверхность, под поверхностью расположить магнит. Порошок начинает реагировать на магнитное поле, формируется таким образом, что мы видим, как расположены магнитные линии. Выглядеть будет это так:

Если вы внимательно разглядите антимагнитную пломбу, то увидите на магнитном элементе темный рисунок. Этот рисунок наносится с помощью специального станка для нанесения рисунка. Это уникальное изделие. Так вот, под воздействием специального инструмента в магнитном слое визуализатора создаются области (домены) с различной ориентацией капсул миграции. В одном месте они располагаются горизонтально, в другом вертикально, при этом человек видит на поверхности пленки четкий темно-зеленый рисунок на светло-зеленом фоне.

Такое состояние частиц в доменах статично. Частицы не могут самостоятельно поменять свою ориентацию. Для того, чтобы придать им другое положение необходимо воздействовать на них внешним магнитным полем. Вы можете трясти пленку, нагревать ее пока она не начнет плавиться, стучать ею о другие предметы и т.п. Все будет бесполезно. Частицы будут находиться в том положении, в которое их установили. Так что любое утверждение, что рисунок на поверхности сам собой распался несостоятельно. Из всего этого следует, что разрушить рисунок на поверхности можно только воздействием внешнего магнитного поля.
Магнитный индикатор (визуализатор магнитного поля, магнитный детектор) Вы можете приобрести у нас. Он продается листами А4, либо размером 70×70мм.
Возможно, сделать больший размер по Вашим потребностям (размер должен быть кратным 70мм).
Индикатор магнитного поля можно использовать при температуре -15 0 С . +20 0 С
Срок эксплуатации магнитного детектора — 10 лет.
Приобрести магнитный детектор можно в нашем интернет-магазине магнитов он-лайн, придя в наш офис или позвонив по телефону.
Мы доставим индикатор, куда Вам необходимо. Любыми удобными для Вас способами.
в статье использованы материалы: http://www.aris-rnd.ru/vopros/visual.html
Следите за новостями!
Индикаторы магнитного поля
![]()
Для определения различных параметров магнитных полей используются индикаторы магнитного поля или гауссметры. Они позволяют оценивать остаточную намагничиваемость различных объектов, в том числе и после проведения магнитопорошкового контроля, силу намагничивающего тока, векторную направленность и относительное напряжение поля, а также глубину проникновения суспензий. Их выпускают как отечественные (такие приборы как «Импульс»), так и иностранные производители (линейка «Magnaflux»).
Индикатором магнитного поля является антимагнитная пленка на основе порошков цветных и редкоземельных металлов. Она предназначена для определения воздействия электромагнитных полей на различные объекты. Принцип их действия основан на том, что при определении остаточной намагничиваемости материалов, металлический порошок меняет свой цвет в зависимости от интенсивности воздействия магнитного поля, что дает возможность сделать определенные выводы.
Производитель «Magnaflux» производит также магнитные индикаторные полоски и количественно-качественные индикаторы, которые улучшают качество контроля магнитных полей за счет того, что анализируют все ответственные зоны и точки испытуемых образцов. Основной областью применения индикаторов магнитного поля является определение воздействия внешних магнитных полей на различные приборы учета газа, электричества и воды, а также для анализа работы катушек индуктивности, реле в различных электрических цепях, электромагнитных клапанов.