• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Märgised magneetmaterjalid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Enne peame meeles pidama mõnda punkti enne nõelise magnetmaterjali defineerimist.

  • Jääkväärtus:
    See on tegelikult induktsiooni väärtus, mis jääb järgi pärast materjali magneetlust ja seejärel magneetväli nulliks vähendamist. See tähistatakse Br.

  • Koervjõud:
    See on negatiivse 
    magneetväli mahu, mis on vajalik, et jääkväärtus nulliks vähendada. See tähistatakse Hc.

  • Hüsteeresiloo kogupindala = energia, mis lähtekohast ühiku ruumis magneetlusega materjaliga ühe tsükli käigus kulumas.

  • Domeenide kasv ja nende pööramine toimuvad magneetluste ajal. Mõlemad võivad olla pöördumatud või pöördumatud.

  • Magneetmaterjalid jagunevad (koervjõudu suuruse alusel) peamiselt kaheks - tugevateks magneetmaterjalideks ja nõeliste magneetmaterjalideks,

soft magnetic materials
Nüüd saame teemale. Nõelised magneetmaterjalid saavad lihtsalt magneetlustega ja demagneetida. Selleks on vaja vähe energiat. Need materjalid omavad väga väikest koervvälja, mis on vähem kui 1000A/m.

Nende materjalide domeenide kasvu on lihtne mõista. Neid kasutatakse peamiselt flussi suurendamiseks või/ning elektrilise voolu poolt loodud flussi viimiseks. Nõeliste magneetmaterjalide hindamise või kaalumise peamised parameetrid on permeabilitas (mille abil määratakse, kuidas materjal reageerib rakendatud magneetvälele), koervjõud (mis on juba arutletud), elektriline juhivus (ainete võime elektrivoolu joonistada) ja tihedusmagneetluse (maksimaalne magneetväli, mida materjal luua saab).

Hüsteeresiloop

See on tegelikult loop, mida materjal jälgib, kui seda alterniivsel magneetväljel magneetluste. Nõeliste magneetmaterjalide puhul on loop väikese pindalaga (joonis 2). Seega on hüsteereesiskahju minimaalne.
soft magnetic materials

Nõeliste magneetmaterjalide omadused

  • Maksimaalne permeabilitas.

  • Väike koervjõud.

  • Väike hüsteereesiskahju.

  • Väike jääkväärtus.

  • Suur tihedusmagneetluse.

Mõned olulisemad nõelised magneetmaterjalid on järgmised:
Puuraua
Puuraud sisaldab väga väikest süsiniku sisaldust (> 0.1%). See materjal saab töötlemise abil maksimaalset permeabilitati ja väikese koervjõudu, et sellest saaks nõeline magneetmaterjal. Kuid see toob eddy current loss, kui seda esitatakse väga suure flussitihedusele, kuna leebus on madal. Seega kasutatakse seda madala sageduse rakendustes, nagu elektriseadmete komponendid ja elektromagnetide tuumad.

Silitsium-rauda ligand
See materjal on kõige levinum nõeline magneetmaterjal. Silitsiumi lisamine suurendab permeabilitati, väikese eddy current lossi tõttu vastupidavuse tõusu tõttu, väikese hüsteereesiskahju. Neid kasutatakse elektrilistes keerukates seadmetes, elektromagnetides, elektriseadmetes ja transformatorites.
Nikel-rauda ligandid (Hypernik)
Neid kasutatakse kommunikatsiooniseadmetes, näiteks audio transformatorites, salvestuspealtes ja magneetmodulaatorites, kuna neil on suur algpermeabilitas nõrgates väljades. Neil on ka väike hüsteereesis- ja eddy current losses.
Grani orienteeritud plaadraha: kasutatakse transformatorite tuumade valmistamiseks.
Mu-metal: kasutatakse väikeste transformatorite jaoks, mida kasutatakse tsirkuitide rakendustes.
Keraamilised magned: kasutatakse mikrokiirgusseadmete ja arvuti muude mäluvalmistamiseks.

Nõeliste magneetmaterjalide rakendused

On peamiselt kaks tüüpi rakendusi nõeliste magneetmaterjalide jaoks – AC rakendused ja DC rakendused.

DC rakendused AC rakendused
Materjal magneetlustakse operatsiooni elluviimiseks ja demagneetitakse operatsiooni lõpus. Materjal on alati magneetlustatud kogu operatsioonijärgu jooksul. See tehakse magneetlustamise kaudu ühest suunas teise kui pidev tsükkel.
Materjali valikul on peamiselt permeabilitas. Suur permeabilitas on vajalik hea materjali jaoks. Materjali valikul on peamiselt süsteemi energiakahju. Energia kahju tekib, kuna materjal tsüklineeritakse hüsteeresiloobi ümber. Hea materjal peaks olema väike energiakahju.
Kasutatakse magneetilise ekraaniga, elektromagnetiliste poltpalgade, solenooidlüliti aktiveerimiseks, püsivmagneet kasutab seda materjali flussiliinide viimiseks

Kasutatakse võimsuse allikas transformatoris, DC-DC konverteerija, elektrimootorites, püsivmagneetmootorite flussi viimiseks jne.

Teade: Austa originaali, head artiklid on väärt jagamist, kui on autoriõiguste rikkumine, palun kontakteeru kustutamiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on maandusmaterjalid?
Mis on maandusmaterjalid?
MaandmedelektridMaandmedelektrid on juhtivad materjalid, mis kasutatakse elektriseadmete ja süsteemide maandamiseks. Nende peamine ülesanne on pakkuda madala impedantsiga tee, et ohutult suunata vool maa poole, tagades töötajate ohutuse, seadmete kaitse ülepingevolti kahjustuste eest ja süsteemi stabiilsuse säilitamise. Allpool on toodud mõned levinud maandmaterjalid:1.Vask Omadused: Vask on üks enim kasutatavamaid maandmaterjale tõeliselt hästi juhtiva omaduse ja korrosioonikindluse tõttu. See
Encyclopedia
12/21/2024
Mis on põhjused silikooniruubi suurepärasele kõrge- ja madala temperatuuritõkestusele
Mis on põhjused silikooniruubi suurepärasele kõrge- ja madala temperatuuritõkestusele
Silikooniruubi suurepärase soojus- ja külmakindluse põhjusedSilikooniruubi (Silicone Rubber) on polümeeriline materjal, mis koosneb peamiselt siloksaanide (Si-O-Si) sidemetest. See näitab välja suurepärast soojus- ja külmakindlust, säilitades paindlikkust äärmiselt madalates temperatuurides ja kannatab pikka aega kõrgetele temperatuurile väljapanekuta vananemist või töövõime langust. Allpool on esitatud peamised põhjused silikooniruubi suurepärase soojus- ja külmakindluse tagamiseks:1. Unikaalne
Encyclopedia
12/20/2024
Mis on kummi kauciumi elektroisolatsiooni mõistes omadused?
Mis on kummi kauciumi elektroisolatsiooni mõistes omadused?
Küttkumi omadused elektrilises eraldusesKüttkumi (Silicone Rubber, SI) omab mitmeid ainulaadsed eeliseid, mis muudavad selle oluliseks materjaliks elektrilistes eraldus rakendustes, nagu komposiitinsulatoorid, kabelelisanded ja tiigited. Allpool on küttkumi peamised omadused elektrilises eralduses:1. Väga hea hydrofoobne Omadused: Küttkumil on loomulikult hydrofoobsete omadusi, mis takistavad vee kinnitumist oma pinna. Isegi niiskes või tugevalt saastunud keskkonnas jääb küttkumi pind kuivaks, v
Encyclopedia
12/19/2024
Tesla kooni ja induktioahju erinevus
Tesla kooni ja induktioahju erinevus
Tesla külgi ja induktioonipõletakivi erinevusedKuigi nii Tesla küljel kui ka induktioonipõletakivil on kasutuses elektromagnetilised printsiibid, on nende disain, tööpõhimõtted ja rakendused oluliselt erinevad. Allpool on antud mõlema andmine:1. Disain ja struktuurTesla külje:Põhiline struktuur: Tesla küljel on esmane külje (Primary Coil) ja teinekülje (Secondary Coil), tavaliselt sisaldab resoonantskapasitorketta, spärkaulikku ja sammupingetekstendit. Teinekülje on tavaliselt tühi, rulli kujuli
Encyclopedia
12/12/2024
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut