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


Materiais magnéticos moles

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Primeiro de todo, temos que ter en conta certos puntos antes de definir os materiais magnéticos moles.

  • Indución remanente:
    É o valor da indución que permanece, unha vez que o material é magnetizado e despois o campo magnetizador diminúe a cero. Denótase por Br.

  • Forza coercitiva:
    É a cantidade de campo magnético negativo 
    campo magnético que é esencial para diminuír a indución remanente a cero. Denótase por Hc.

  • A área total do lazo de histerese = a enerxía que se disipa cando un material de volume unitario é magnetizado durante un ciclo de operación.

  • O crecemento dos dominios e a rotación dos dominios producense durante a magnetización. Ambos poden ser reversibles ou irreversibles.

  • Os materiais magnéticos clasifícanse principalmente (baseado na magnitude da forza coercitiva) en dous- materiais magnéticos duros e materiais magnéticos moles,

materiais magnéticos moles
Agora, podemos abordar o tema. Os materiais magnéticos moles poden magnetizarse e desmagnetizarse facilmente. Isto é debido a que só se necesita pequena enerxía para o mesmo. Estes materiais teñen un campo coercitivo moi pequeno, inferior a 1000 A/m.

O crecemento dos dominios destes materiais pode realizarse facilmente. Utilízanse principalmente para aumentar o flujo ou/ou facer un camiño para o flujo xerado pola corrente eléctrica. Os principais parámetros utilizados para avaliar ou considerar os materiais magnéticos moles son a permeabilidade (utilizada para determinar como un material reacciona ao campo magnético aplicado), a forza coercitiva (xa discutida), conductividade eléctrica (a capacidade do substancia para conducir corrente eléctrica) e a magnetización de saturación (cantidade máxima de campo magnético que un material pode xerar).

Lazo de histerese

É realmente un lazo que traza o material que está magnetizado cando se somete a un campo magnético alternativo. Para os materiais magnéticos moles, o lazo será dunha área pequena (figura 2). Así, perda de histerese é mínima.
materiais magnéticos moles

Propiedades dos materiais magnéticos moles

  • Máxima permeabilidade.

  • Pequena forza coercitiva.

  • Pequena perda de histerese.

  • Pequena indución remanente.

  • Alta magnetización de saturación

Algunhas das materias magnéticas moles significativas son as seguintes:
Ferro puro
O ferro puro contén un contido de carbono moi pequeno (> 0,1%). Este material pode refinarse para obter a máxima permeabilidade e menos forza coercitiva coa axuda de técnicas adecuadas para convertilo nun material magnético mole. Pero produce perda de corrente turbulenta cando se somete a densidade de fluxo moi alta debido á baixa resistividade. Polo tanto, úsase en aplicacións de baixa frecuencia como componentes para instrumentos eléctricos e núcleo en electromagneto.

Ligas de ferro-silicio
Este material é o máis comúnmente usado material magnético mole. A adición de silicio aumentará a permeabilidade, reducirá a perda de corrente turbulenta debido ao aumento da
resistividad, perda de histerese baixa. Úsanse en maquinaria eléctrica rotativa, electromagneto, máquina eléctrica e transformador.
Ligas de níquel-ferro (Hypernik)
Úsase en equipo de comunicacións como transformadores de audio, cabezas de gravación e moduladores magnéticos debido á alta permeabilidade inicial en campos débiles. Tamén posúen perdas de histerese e corrente turbulenta baixas.
Chapa de acero orientada granular: usada para facer núcleos de transformador.
Mu-metal: usada en transformadores miniatura destinados a aplicacións de circuito.
Imanes cerámicos: usados para facer dispositivos de memoria para dispositivos de microondas e ordenadores.

Aplicación dos materiais magnéticos moles

Hai principalmente dous tipos de aplicacións para materiais magnéticos moles – aplicacións AC e aplicacións DC.

Aplicación DC Aplicación AC
O material é magnetizado para realizar unha operación e desmagnetizado no final da operación. O material estará sempre en estado magnetizado durante todo o tempo de operación. Realízase mediante a magnetización dunha dirección a outra como un ciclo continuo.
Para a selección do material, a principal consideración é a permeabilidade. É necesaria unha alta permeabilidade para un bo material. Para a selección do material, a principal consideración é a perda de enerxía no sistema. A perda de enerxía ocorre porque o material se cicla ao redor do lazo de histerese. Un bo material debe ter unha pequena perda de enerxía.
Usado no campo de escudo magnético, polo magnético electromagnético, para activar o conmutador solenoide, o imán permanente usa este material para facer un camiño para as liñas de fluxo

Usado en transformador de alimentación, conversor DC-DC, motores eléctricos, para facer un camiño para o fluxo en motores magnéticos permanentes etc.

Declaración: Respetar el original, buenos artículos merecen ser compartidos, si hay infracción por favor contactar para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os materiais de aterramento
Que son os materiais de aterramento
Materiais de AterramentoOs materiais de aterramento son materiais condutores utilizados para o aterramento de equipos e sistemas eléctricos. A súa función principal é proporcionar unha via de baixa impedancia para dirixir de forma segura a corrente á terra, garantindo a seguridade do persoal, protexendo os equipos de danos por sobretensión e mantendo a estabilidade do sistema. A continuación, móstranse algúns tipos comúns de materiais de aterramento:1.Cobre Características: O cobre é un dos mate
Encyclopedia
12/21/2024
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Razóns da excelencia da resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicónO caucho de silicón (Silicone Rubber) é un material polimérico composto principalmente por enlaces siloxano (Si-O-Si). Demostra unha resistencia destacada tanto a altas como a baixas temperaturas, mantendo a flexibilidade a temperaturas extremadamente baixas e soportando a exposición prolongada a altas temperaturas sen un envellecemento ou degradación significativos. A continuación, enumeramos as principais raz
Encyclopedia
12/20/2024
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Características do Caucho de Silica na Aislación EléctricaO caucho de silica (Silicone Rubber, SI) posúe varias vantaxes únicas que o fan un material esencial nas aplicacións de aislación eléctrica, como insuladores compósitos, accesorios de cables e xuntas. Abaixo están as características clave do caucho de silica na aislación eléctrica:1. Excelente Hidrofobicidade Características: O caucho de silica ten propiedades hidrofóbicas inerentes, que evitan que a auga se adira á súa superficie. Inclus
Encyclopedia
12/19/2024
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
Diferenzas entre unha bobina de Tesla e un forno de induciónAínda que tanto a bobina de Tesla como o forno de indución utilizan principios electromagnéticos, difiren significativamente no deseño, nos principios de funcionamento e nas aplicacións. A continuación, presenta unha comparación detallada dos dous:1. Deseño e EstructuraBobina de Tesla:Estrutura Básica: Unha bobina de Tesla consiste nunha bobina primaria (Primary Coil) e nunha bobina secundaria (Secondary Coil), xeralmente incluíndo un c
Encyclopedia
12/12/2024
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía