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铁氧体磁性材料参数,祥光磁电,磁性材料

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磁性材料的三要素

磁性材料磁性材料

一般磁性材料的性能可以通过其四个参数来加以表述,即剩余磁感应强度(简称剩磁)Br(单位高斯Gs或毫特mT,1mT=10Gs),矫顽力Hcb(单位奥斯特Oe),内禀矫顽力Hcj(单位奥斯特Oe),****l大磁能积(BH)max(单位兆高奥MGOe),其磁铁中Br, Hcj, (BH)max三参数又是****直接的表示。

Br, Hcj, (BH)max三者的相互关系

Br的大小一般可认为能表明磁件充磁后的表面磁场的高低;Hcj的磁钢大小可说明磁件充磁后*退磁及耐温高低的能力;(BH)max是Br与Hcj乘积的****l大值,它的大小直接表明了磁体的性能高低。目前我们还没检测到粘结NdFe*H)max能大于11.5的磁体。

一般来说,(BH)max 相近的磁体中,Br高,Hcj就偏低;Hcj高,Br就偏低。我们不能仅仅以(BH)max的高低来确定产品的好坏,还要看Br和Hcj的高低是否适合我们所需的产品.

三者大小是否说明材料的好坏

我们不能以Br, Hcj, (BH)max的高低来决定其好坏,要以产品的用途、所需的特性来确定三者的高低;即使在同等(BH)max值的条件下,也要看产品的用途、充磁的要求来决定采用高Br值、低Hcj,还是反之。

三者大小对充磁的影响

众所周知,在同等的条件下,即相同尺寸、相同****数和相同的充磁电压,磁能积高的磁件所获得的表磁也高,但在相同的(BH)max值时,Br和Hcj的高低对充磁有以下影响:

Br高,Hcj低:在同等充磁电压下,能得到较高的表磁;

Br低,Hcj高:要得到相同表磁,磁性材料生产厂,需用较高充磁电压;

对于多****充磁,要采用Br高Hcj低的磁粉,而对于磁瓦,磁性材料生产厂家,一般采用Hcj高Br低的磁粉,这是由于磁瓦用于的电机在使用中要承受较大的去磁电流和过载。









永磁材料

磁性材料磁性材料

常见的永磁材料有铝镍钴合金、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料。

铝镍钴合金是由铝镍铁合金发展来的,目前我国能制造的铝镍钴合金的型号主要有LN*4,LNG52,LNGJ32,LNGJ56等。

由于铝镍钴的主要特点是高Br(剩余磁感应强度)、低矫顽力的永磁材料,其相对磁导率在 3 以上,所以在具体应用时,其磁****须做成长柱体或长棒体,以尽量减少退磁场作用。

铝镍钴磁体本身矫顽力低,所以在使用过程中应严格禁止任何铁器接触铝镍钴永磁材料,以避免造成永磁体局部退磁而使磁路中磁通分布发生畸变。

铝镍钴磁体的优点是温度系数小,而且因温度变化而发生的永磁特性的退化也较小,但该材料硬而脆,加工困难。

铝镍钴的主要应用在电子点火系统、电度表、伏安表、医l疗仪器、工业电机、磁力簧l片开关、发电机、手动工具、自动售货机等领域。铁氧体永磁材料是目前应用非常广泛的永磁材料之一,其主要成分是MoFe2O3。

具有矫顽力大,重量轻,原材料来源丰富,价格便宜,耐氧化,耐腐蚀,磁晶体的各向异性常数大,退磁曲线近似为直线等优点。

而缺点是剩磁较低,温度系数大,易碎。

铁氧体永磁材料的矫顽力介于铝镍钴合金材料和稀土钴永磁材料之间,由于其剩磁较低,故一般适合设计成扁平形状。

由于成本低廉,铁氧体磁材有广阔的应用领域,从电机、扬声器到玩具、工艺品,因而是目前应用****广的永磁材料。

稀土永磁材料具有矫顽力高;****i大磁能积大;可逆磁导率等于一的优点。

因此其磁性能远超过铁氧体和铝镍钴等其他磁性材料。

稀土永磁材料的出现,使得重量轻、体积小的永磁同步电机相继问世,从而扩大了永磁同步电机的应用范围。

稀土钴永磁材料性能优异,但价格较高,因此在设计时必须精打细算,力求用****i小的体积达到预期的效果。

由于稀土钴永磁材料的矫顽力很大,可作成薄片永磁材料,磁性材料,以减少体积,节省材料。常用的稀土永磁材料有SmPrCo、SmCoPeCo、SmPrNdCo、CeCoCuFe、Sm2Co17等。



电磁骚扰和电磁干扰有什么不同

磁性材料磁性材料

电磁骚扰:任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。

电磁干扰:电磁骚扰引起的设备、转输通道或系统性能的下降。

电磁骚扰仅仅是电磁现象,即客观存在的一种物理现象,它可能引起降级或损害,但不一定已经形成后果。而电磁干扰则是电磁骚扰引起的后果。

电磁骚扰出现什么样的场合,又是怎么产生的。

电磁骚扰通常出现的场合如下:高速数字信号线路、开关电路、脉冲发生电路和大功率控制电路等在****短的时间内电压电流急速变化的场合,所含有电感和电容的电路通断的场合。

  磁场、电场、电荷等电量急速变化时,同样产生电磁骚扰。

  开关动作的电路中,电压/电流的*或衰减时间t越短,则噪声的带宽越宽;急速变化的电压V及电流I的幅值越大,则噪声的幅度越大。

  特别是在电*负载的电路中,电路从通转换成断的瞬间,容易产生断续的电磁干扰。

噪声波形由小逐渐变大,这对应了开关触点之间的距离由小到大的过程。

在电路中,直流电压VD在L和R串联的负载上产生电流I时,开关S从通转换成断的瞬间,在L两端产生比VD大数十倍、有时上百倍的****性相反的尖峰电压(称为电感反冲电压)。

当L两端有寄生电容C0时,会有以下现象:

当C0=100pF时,产生约 - 848V,225kHZ的振荡;

当C0可以忽略时,将达到 - 6000V;

寄生电容越大,电感两端的电压越低,铁氧体磁性材料参数,振荡频率也越低。

实际电路中,即使在电感L两端连接电容器,因为电容器引线电感的影响,不会得到电容器的****l佳效果,衰减振动波形的下降部分dυ/dt变大,剩下高频部分。

电容器必须是耐高压的,否则有可能被*。利用镇流器两端产生的高压点燃日光灯的电路。它所产生的振荡高压一旦传入其他电器设备,旧会成为骚扰。



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