本发明属于电子技术领域,具体涉及一种相位力能转换器。
背景技术:
本发明为最新技术,主要用于用正极化能源释放磁能内部力能能源使用和提高电能活力和区域内部释放磁能能源。
技术实现要素:
为了达到释放磁能内部力能能源和区域内部释放磁能能源动力能源的最佳使用效果,本发明提供了一种相位力能转换器采用这种相位力能转换器,用于用正极化能源释放磁能内部力能能源使用和提高电能活力和区域内部释放磁能能源。
本发明所采用的技术方案为:
本发明涉及一种相位力能转换器。其包括:输出单元,包括输出框架和设置于所述输出框架上的感应线圈和真空频率线圈,所述感应线圈和真空频率线圈的铁芯是永磁铁空心铁体,感应线圈处理电流通过流经所述真空频率线圈,而将所述电能转换至所述输出线圈;输出单元,包括输出线圈和释放线圈和输入线圈,所述输入线圈和输出线圈和释放线圈的铁芯是永磁体,所述释放线圈的能源以感应力能供给输出线圈和供给元器件使用。
优选地,所述输出框架上设置有输入线圈,所述输出框架构造为方形框架,所述输入线圈输入正极化能源,所述输入线圈相对于真空频率线圈边缘设置,位于真空频率线圈和感应线圈的变化磁场中。
优选地,所述接收框架上还设置有感应线圈,所述感应线圈的变化在真空频率线圈和输出线圈和释放线圈的变化而来,所述感应线圈相对于真空频率线圈边缘设置,位于真空频率线圈和输入线圈和输出线圈的变化磁场中。
优选地,所述输出框架上还设置有释放线圈,所述释放线圈的变化在感应线圈和真空频率线圈和输入线圈的变化而来,所述释放线圈相对于感应线圈边缘设置,位于感应线圈和真空频率线圈的变化磁场中。
优选地,所述输出框架上还设置有真空频率线圈,所述真空频率线圈的变化在输入线圈和感应线圈和释放线圈的变化而来,所述真空频率线圈相对于感应线圈之间设置,位于感应线圈和输出线圈和释放线圈的变化磁场中。
优选地,所述输出框架上还设置有输出线圈,所述输出线圈的变化在感应线圈和真空频率线圈和释放线圈的变化而来,所述输出线圈相对于真空频率线圈和释放线圈边缘设置,位于真空频率线圈和释放线圈的变化磁场中。
优选地,所述输出框架上还设置有永磁体,所述永磁体的变化在真空频率线圈和输出线圈和输入线圈的变化而来,所述永磁体相对于输出框架内部并列设置,位于真空频率线圈和输出线圈和输入线圈和释放线圈感和应线圈的变化磁场中。
本发明的有益效果为:这种相位力能转换器在使用时,用于感应极化磁能空间密度能源释放磁能活力能源使用,达到释放磁能内部力点能源使用。
附图说明
图1是本发明的一个优选实施例的相位力能转换器的示意图。
图中:1、支架;2、输入线圈;3、输出线圈;4、真空频率线圈;5、感应线圈;6、释放线圈;7、永磁体。
具体实施方式
如图1所示,本发明提供的相位力能转换器,其包括,输出单元。下面将详细地描述本发明的相位力能转换器及其各个部分。
如图1所示,输出单元包括输出框架1和设置于输出框架1上的输入线圈2和释放线圈6和真空频率线圈4和输出线圈3和感应线圈5相互并列,输入线圈2输入的能源流经感应线圈5和真空频率线圈4和释放线圈6和将磁能力能处理组合传输至输出线圈3。
作为输出单元的第一个优选实施例,如图1所示,输出框架1上设置有输入线圈2,所述输出框架1构造为方形框架,所述输入线圈2输入正极化能源,所述输入线圈2相对于真空频率线圈4边缘设置,位于真空频率线圈4和感应线圈5的变化磁场中。
第二个优选实施例是在第一个优选实施例的基础上,如图1所示,输出框架1上还设置有感应线圈5,所述感应线圈5的变化在真空频率线圈4和输出线圈3和释放线圈6的变化而来,所述感应线圈5相对于真空频率线圈4边缘设置,位于真空频率线圈4和输入线圈2和输出线圈3的变化磁场中。
第三个优选实施例是在第二个优选实施例的基础上,如图1所示,输出框架1上还设置有释放线圈6,所述释放线圈6的变化在感应线圈5和真空频率线圈4和输入线圈2的变化而来,所述释放线圈6相对于感应线圈5边缘设置,位于感应线圈5和真空频率线圈4的变化磁场中。
第四个优选实施例是在第三个优选实施例的基础上,如图1所示,输出框架1上还设置有真空频率线圈4,所述真空频率线圈4的变化在输入线圈2和感应线圈5和释放线圈6的变化而来,所述真空频率线圈4相对于感应线圈5之间设置,位于感应线圈5和输出线圈3和释放线圈6的变化磁场中。
第五个优选实施例是在第四个优选实施例的基础上,如图1所示,输出框架1上还设置有输出线圈3,所述输出线圈3的变化在感应线圈5和真空频率线圈4和释放线圈6的变化而来,所述输出线圈3相对于真空频率线圈4和释放线圈6边缘设置,位于真空频率线圈4和释放线圈6的变化磁场中。
第六个优选实施例是在第五个优选实施例的基础上,如图1所示,输出框架1上还设置有永磁体7,所述永磁体7的变化在真空频率线圈4和输出线圈3和输入线圈2的变化而来,所述永磁体7相对于输出框架1内部并列设置,位于真空频率线圈4和输出线圈3和输入线圈2和释放线圈6和感应线圈5的变化磁场中。
由此,作为第六个优选实施例的相位力能转换器的工作原理可以参考如下:
当输入线圈2输入能源时,由此输入线圈2周围存在变化的磁场,由输入线圈2设置在真空频率线圈4和感应线圈5,所以真空频率线圈和感应线圈5产生相应的感应电流。同样地,输入线圈2输入的能源通过磁场依次从感应线圈5和释放线圈6和真空频率线圈4和永磁体7和输出线圈3运用电能和磁能力能,及线圈内永磁铁磁性强度用于用正极化能源释放磁能内部力能能源使用和提高电能活力和区域内部释放磁能能源。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本技术相同或相近似的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。
1.一种相位力能转换器,其特征在于,包括:输出单元,包括输出框架和设置于所述输出框架上的感应线圈和真空频率线圈,所述感应线圈和真空频率线圈的铁芯是永磁铁空心铁体,感应线圈处理电流通过流经所述真空频率线圈,而将所述电能转换至所述输出线圈;输出单元,包括输出线圈和释放线圈和输入线圈,所述输入线圈和输出线圈和释放线圈的铁芯是永磁体,所述释放线圈的能源以感应力能供给输出线圈和供给元器件使用。
2.根据权利要求1所述的相位力能转换器,其特征在于,所述输出框架上设置有输入线圈,所述输出框架构造为方形框架,所述输入线圈输入正极化能源,所述输入线圈相对于真空频率线圈边缘设置,位于真空频率线圈和感应线圈的变化磁场中。
3.根据权利要求2所述的相位力能转换器,其特征在于,所述输出框架上还设置有感应线圈,所述感应线圈的变化在真空频率线圈和输出线圈和释放线圈的变化而来,所述感应线圈相对于真空频率线圈边缘设置,位于真空频率线圈和输入线圈和输出线圈的变化磁场中。
4.根据权利要求2或3所述的相位力能转换器,其特征在于,所述输出框架上还设置有释放线圈,所述释放线圈的变化在感应线圈和真空频率线圈和输入线圈的变化而来,所述释放线圈相对于感应线圈边缘设置,位于感应线圈和真空频率线圈的变化磁场中。
5.根据权利要求2或3或4所述的相位力能转换器,其特征在于,所述输出框架上还设置有真空频率线圈,所述真空频率线圈的变化在输入线圈和感应线圈和释放线圈的变化而来,所述真空频率线圈相对于感应线圈之间设置,位于感应线圈和输出线圈和释放线圈的变化磁场中。
6.根据权利要求2或3或4或5所述的相位力能转换器,其特征在于,所述输出框架上还设置有输出线圈,所述输出线圈的变化在感应线圈和真空频率线圈和释放线圈的变化而来,所述输出线圈相对于真空频率线圈和释放线圈边缘设置,位于真空频率线圈和释放线圈的变化磁场中。