Um eletroímã é um dispositivo que pode gerar eletromagnetismo após ser energizado. Um enrolamento condutor que corresponde à sua potência é enrolado na parte externa do núcleo de ferro. Esta bobina condutora de corrente é magnética como um ímã e é chamada de eletroímã. Pode atrair objetos de ferro como um ímã. Um eletroímã é um dispositivo que pode gerar uma força magnética passando uma corrente elétrica. É um ímã não permanente e pode ser facilmente ativado ou desativado.
Deve-se notar que a direção de enrolamento da bobina no núcleo de ferro em forma de sapato é oposta, um lado deve ser no sentido horário e o outro lado deve ser no sentido anti-horário. Se as direções do enrolamento forem as mesmas, a magnetização das duas bobinas no núcleo de ferro se cancelará, de modo que o núcleo de ferro não é magnético. Além disso, para desmagnetizar imediatamente o eletroímã quando ele é desligado, o núcleo de ferro do eletroímã é feito de ferro macio ou aço silício, não de aço. Caso contrário, uma vez que o aço é magnetizado, ele permanecerá magnético por muito tempo e não poderá ser desmagnetizado, e a força de suas propriedades magnéticas não poderá ser controlada pela magnitude da corrente, e as vantagens dos eletroímãs serão perdidas. Quando a corrente passa por um fio, um campo magnético é criado ao redor do fio. Usando esta propriedade, quando uma corrente elétrica passa por um solenóide, um campo magnético uniforme é criado dentro do solenóide. Assumindo que uma substância ferromagnética é colocada no centro do solenóide, a substância ferromagnética será magnetizada e o campo magnético será grandemente aumentado.
Em geral, o campo magnético gerado por um eletroímã está relacionado com a magnitude da corrente, o número de voltas da bobina e o ferroímã no centro. Ao projetar eletroímãs, é dada atenção à distribuição das bobinas e à seleção de ferroímãs, e a magnitude da corrente é usada para controlar o campo magnético. A resistência elétrica do material da bobina limita a magnitude do campo magnético que um eletroímã pode gerar, mas com a descoberta e aplicação de supercondutores, haverá oportunidades para superar as limitações existentes.
A direção do campo magnético do eletroímã pode ser julgada pela lei de Ampere, que é uma lei que expressa a relação entre a corrente e a direção das linhas do campo magnético do campo magnético excitado pela corrente, também conhecido como direita- regra espiral de mão.
(1) Regra de Ampere no fio reto energizado (regra de Ampere 1): Segure o fio reto energizado com a mão direita, com o polegar apontando na direção da corrente e os quatro dedos na direção das linhas do campo magnético ao redor o fio reto energizado. (Discriminação da direção da corrente: seja um fio reto ou um solenóide, ele está conectado à fonte de alimentação, então a direção da corrente no fio ou solenóide é do contato "positivo", através do fio ou solenóide, e então flui de volta O "pólo negativo" da fonte de alimentação! Ou seja, a direção da corrente é julgada pelos pólos positivo e negativo da fonte de alimentação conectada.)
(2) Regra de Ampere no solenóide energizado (regra de Ampere 2): Segure o solenóide energizado com a mão direita, de modo que os quatro dedos fiquem dobrados na mesma direção da corrente, então a extremidade apontada pelo polegar é o solenóide energizado o pólo N.
O eletroímã tem uma gama muito ampla de aplicações em nossa vida diária. Devido à sua invenção, a potência dos geradores também foi bastante aprimorada. Os eletroímãs podem ser usados em diversos campos, como grandes guindastes que utilizam eletroímãs para levantar veículos abandonados; grandes equipamentos de diversão, automóveis, aeroespacial, indústria e outras empresas. As aplicações comuns dos eletroímãs são: relógios para marcação de ponto no trabalho, caixas registradoras em supermercados e portas automáticas para entrar em algumas unidades. Esses eletroímãs convertem a energia elétrica em um campo magnético e, em seguida, a força magnética gerada pelo campo magnético atua no núcleo de ferro no centro do eletroímã para fazer o núcleo de ferro se mover. A principal aplicação dos eletroímãs é a força gerada pela ação do núcleo de ferro. Esta pequena força pode ser de alguns gramas e dezenas de gramas. Em teoria, pode ser infinitamente grande. Basicamente, pode ser quase centenas de quilos.
