Что такое магнитомягкий сердечник

Aug 25, 2022

Оставить сообщение

Применение магнитомягких материалов в промышленности началось в конце 19 века. С появлением электроэнергетики и телекоммуникационных технологий низкоуглеродистая сталь стала использоваться для производства двигателей и трансформаторов, а мелкий железный порошок, оксид железа, тонкая железная проволока и т. д. использовались в магнитном сердечнике катушки индуктивности в телефонной линии.

Общие магнитные свойства магнитомягких материалов

Интенсивность магнитной индукции насыщения bs: его размер зависит от состава материала, и его соответствующее физическое состояние заключается в том, что векторы намагниченности внутри материала аккуратно расположены. Интенсивность остаточной магнитной индукции br: это характеристический параметр петли гистерезиса, значение b, когда h возвращается к 0. Отношение прямоугольности: br/bs Коэрцитивная сила hc: Это величина, которая указывает на сложность намагничивания материала и зависит от состава и дефектов материала (примеси, напряжения и т. д.). Магнитная проницаемость μ: отношение b к h, соответствующее любой точке петли гистерезиса, которая тесно связана с рабочим состоянием устройства. Начальная проницаемость µi, максимальная проницаемость µm, дифференциальная проницаемость µd, амплитудная проницаемость µa, эффективная проницаемость µe и импульсная проницаемость µp. Температура Кюри tc: Намагниченность ферромагнитных веществ уменьшается с повышением температуры. При достижении определенной температуры самопроизвольная намагниченность исчезает и становится парамагнитной. Критическая температура – ​​это температура Кюри. Он определяет верхнюю предельную температуру, при которой работают магнитные устройства. Потери p: гистерезисные потери ph и потери на вихревые токи pe p=ph плюс pe=af плюс bf2 плюс c pe ∝ f2 t2 / , ρ уменьшается, метод гистерезисных потерь ph заключается в уменьшении коэрцитивной силы чк; способ уменьшения потерь на вихревые токи pe заключается в уменьшении толщины t магнитного материала и увеличении удельного сопротивления ρ материала. Потери активной зоны в свободном неподвижном воздухе связаны с повышением температуры активной зоны как: Общая рассеиваемая мощность (мВт)/площадь поверхности (см2)


Отправить запрос