Először is, néhány szempontot kell figyelembe vennünk a gyenge mágneses anyagok meghatározása előtt.
Maradéki indukció:
Ez valójában az indukció értéke, amely marad, miután az anyag megmágnesítésre került, majd a mágnesítő mezőt nullára csökkentették. Br-rel jelöljük.
Erőltető erő:
Ez az olyan negatív mágneses mező, amely szükséges a maradéki indukció nullázásához. Hc-vel jelöljük.
A histeresis hurok teljes területe = az energia, amely elszóródik, amikor egy egységnyi térfogatú anyagot ciklusonként mágnesítünk.
A tartományok növekedése és forgása történik a mágnesítés során. Mindkét folyamat lehet visszafelé vagy vissza nem fordítható.
A mágneses anyagok főleg (az erőltető erő nagyságán alapulva) két csoportba osztják - erős mágneses anyagok és gyenge mágneses anyagok,
Most már áthozhatjuk a témát. A gyenge mágneses anyagok könnyen mágnesíthetők és demágnesíthetők. Ez azért van, mert csak kevés energia szükséges ehhez. Ezeknek az anyagnak az erőltető mezője nagyon kicsi, ami 1000A/m-nél kisebb.
Ezeknek az anyagoknak a tartományainak növekedése könnyen megvalósítható. Főleg arra használják őket, hogy növeljék a fluxust vagy/és hogy utat teremtsenek a fluxusnak, amit az elektromos áram létrehoz. A gyenge mágneses anyagok értékelésére vagy megfontolására használt fő paraméterek a permeabilitás (amivel meghatározzák, hogyan reagál az anyag a felhasznált mágneses mezőre), az erőltető erő (amiről már beszéltünk), az elektromos vezetőképesség (az anyag képessége elektromos áramot vezetni) és a sättigási mágnesesedés (a legnagyobb mennyiségű mágneses mező, amit az anyag generálhat).
Valójában egy hurok, amelyet a mágnesített anyag nyomtat ki, amikor alternatív mágneses mezőre van kitéve. A gyenge mágneses anyagok esetében a hurok területe kicsi (2. ábra). Tehát, a histeresis veszteség minimális.
Legnagyobb permeabilitás.
Kis erőltető erő.
Kis histeresis veszteség.
Kis maradéki indukció.
Magas sättigási mágnesesedés
Néhány jelentős gyenge mágneses anyag a következő:
Tiszta vas
A tiszta vas rendkívül kevés szén-tartalmú (> 0.1%). Ez az anyag finomításra kerülhet, hogy a legnagyobb permeabilitást és a legkisebb erőltető erőt kapja meg, de nagy fluxussűrűségnél eddy current veszteséget termel. Így, alacsony frekvenciás alkalmazásokban használják, mint például elektrikus műszerkomponensek és elektromágnesek közepén.
Szilíciumvas vegyületek
Ez a leggyakrabban használt gyenge mágneses anyag. A szilícium hozzáadása növeli a permeabilitást, csökkenti az eddy current veszteséget a ellenállás növekedésével, és csökkenti a histeresis veszteséget. Ezeket az anyagokat elektrikus forgógépekben, elektromágnesekben, elektrikus gépekben és transzformátorokban használják.
Nikkelvas vegyületek (Hypernik)
Ezeket az anyagokat kommunikációs berendezésekben, mint például hangtranszformátorok, felvételi fejek és mágneses modulátorokban használják, mivel magas kezdeti permeabilitásuk van enyhe mezőkben. Rendkívül kis histeresis és eddy current veszteséggel rendelkeznek.
Részecskékre orientált lapos acél: transzformátor magok készítésére használják.
Mu-fém: kis transzformátorok készítésére használják áramköralkalmazásokhoz.
Kerámia mágnesek: emlékezeti eszközök készítésére használják mikrohullám-eszközök és számítógépek esetében.
Főleg két típusú alkalmazás van a gyenge mágneses anyagok esetében – AC alkalmazások és DC alkalmazások.
| DC Alkalmazás | AC Alkalmazás |
| Az anyagot mágnesítjük, hogy elvégezze a műveletet, majd a művelet végén demágnesítjük. | Az anyag mindvégig mágnesített állapotban van a művelet idejében. Ezt úgy érik el, hogy egy irányból másik irányba mágnesítik folyamatos ciklusban. |
| Az anyag kiválasztásánál a főbb szempont a permeabilitás. Magas permeabilitás szükséges a jó anyagra. | Az anyag kiválasztásánál a főbb szempont az energiaveszteség a rendszerben. Az energiaveszteség akkor történik, amikor az anyagot a histeresis hurokon keresztül ciklikusan mozgatják. Jó anyag esetén a veszteségnek kicsinek kell lennie. |
| Használják a mágneses védelem, elektromos pólusdarabok, szólam switch aktiválás, állandó mágnesek fluxussorának kialakítására | Használják a tápegység transzformátorokban, DC-DC konvertálókban, elektromos motorokban, fluxusút kialakítására állandó mágneses motorokban stb.. |
Nyilatkozat: Tisztelettel a forrás, jó cikkek megosztásra méltóak, ha jogi problémák merülnek fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a törlésért.