Vanlige magnetiske kretsstrukturer

Mar 20, 2024

Legg igjen en beskjed

Bruksscenarioene tilNdFeB permanente magneterer grovt delt inn i adsorpsjon, frastøting, induksjon, elektromagnetisk konvertering osv. I ulike applikasjoner er kravene til magnetfelt også forskjellige.
Den romlige strukturen til 3C-produkter er minimal og krever høy adsorpsjonsstyrke. Den romlige strukturen tillater ikke magnetstørrelsen å øke, så magnetfeltstyrken må økes gjennom magnetisk kretsdesign;
I situasjoner der magnetfeltinduksjon er nødvendig, vil overdrevent divergerende magnetiske kraftlinjer føre til at Hall-elementet ved et uhell berører, og magnetfeltområdet må kontrolleres gjennom magnetisk kretsdesign;
Når den ene siden av magneten krever høy adsorpsjonsstyrke og den andre siden må skjermes fra magnetfeltet, vil for høy magnetfeltintensitet på skjermingssiden påvirke bruken av elektroniske komponenter. Dette problemet må også løses gjennom magnetisk kretsdesign.
Der det kreves presis posisjoneringseffekt, der det kreves jevnt magnetfelt...osv.
I alle de ovennevnte situasjonene er det vanskelig å oppnå brukskravene ved å bruke en enkelt magnet, og når prisen på sjeldne jordarter er høy, vil volumet og doseringen av magneten alvorlig påvirke kostnadene og prisen på produktet. Derfor kan vi oppfylle adsorpsjonsbetingelsene eller normal bruk. , endre den magnetiske kretsstrukturen til magneten for å møte forskjellige bruksscenarier, og redusere samtidig mengden magneter for å redusere kostnadene.

 

Vanlige magnetiske kretser er grovt delt inn i HALBACH ARRAY, flerpolede magnetiske kretser, fokuserte magnetiske kretser, tilsatte magnetiske ledende materialer, fleksibel overføring, ensidige magneter, magnetiske kondensasjonsstrukturer osv. La meg introdusere dem en etter en for deg:
HALBACH ARRAY Halbach Array
Dette er en tilnærmet ideell konstruksjon, som tar sikte på å produsere det sterkeste magnetfeltet ved å bruke den minste mengden magneter. På grunn av den spesielle magnetiske kretsstrukturen til Halbach-arrayen, kan det meste av magnetfeltsløyfen sirkulere inne i den magnetiske enheten, og dermed redusere magnetisk flukslekkasje, oppnå magnetisk konsentrasjon og oppnå en selvskjermende effekt i ikke-arbeidsområder. Den optimerte ringformede Halbach magnetiske kretsdesignen sikrer at Halbach-arrayen er Minimumsarealet som kan oppnå 100 % skjerming. Som vist på figuren er magnetfeltlinjene til den konvensjonelle magnetiske kretsen symmetrisk divergerende, mens de fleste magnetfeltlinjene til Halbach-arrayen er konsentrert i arbeidsområdet, slik at den magnetiske tiltrekningskraften kan forbedres.

HALBACH ARRAY Halbach Array

 

Multipol magnetisk krets
Multi-pol magnetiske kretser utnytter hovedsakelig egenskapene til magnetiske feltlinjer for fortrinnsvis å velge de nærmeste forskjellige polene for å danne en magnetisk krets. Sammenlignet med vanlige enpolede magneter er magnetfeltlinjene (magnetfeltet) til flerpolede magnetiske kretser mer konsentrert på overflaten, spesielt jo flere poler, jo mer tydelig er det. Det er to typer flerpolede magnetiske kretser, den ene er den flerpolede magnetiseringsmetoden til en magnet, og den andre er adsorpsjonsmetoden til flere unipolare magneter. Forskjellen mellom disse to metodene er kostnadene, men de faktiske funksjonene er de samme. Fordelene med flerpolede magnetiske kretser ved adsorpsjon med små intervaller er veldig åpenbare.

Multi-pole Magnetic Circuit

 

Fokuser på magnetkretsen
Den fokuserende magnetiske kretsen bruker en spesiell magnetisk kretsretning for å konsentrere magnetfeltet i et lite område, noe som gjør magnetfeltet i dette området veldig sterkt, til og med når 1T, noe som er veldig nyttig for nøyaktig posisjonering og lokal induksjon.

Focus on the Magnetic Circuit

 

Magnetisk materiale
Magnetiske permeable materialer bruker magnetfeltsløyfer for å prioritere banen med den minste magnetiske motstanden. Bruk av svært permeable materialer (SUS430, SPCC, DT4, etc.) i magnetkretsen kan godt styre retningen til magnetfeltet, og derved oppnå lokal magnetisering og isolasjon. Effekt.

 

Fleksibel girkasse
Egenskapene til fleksibel overføring er at tiltrekningen og frastøtningen dannet av magneter oppnår ikke-kontakt fleksibel overføring, liten størrelse, enkel struktur, dreiemoment kan endres i henhold til magnetvolumet og luftgapets størrelse, og den justerbare plassen er stor.

Flexible Transmission

 

Ensidig magnet
Det karakteristiske for ensidige magneter er at polariteten til den ene siden av magneten er skjermet og polariteten til den andre siden beholdes. Den direkte adsorpsjonskraften er større, men den magnetiske kraften avtar kraftig når avstanden øker.

Single Sided Magnet

Magnetisk struktur
Formtrekket er at magneten og jernåket er anordnet i forhold til hverandre etter polaritet. Ettersom forholdet mellom tykkelsen på magneten og tykkelsen på jernåket øker, jo tykkere tykkelsen på jernåket er, jo mindre divergens av magnetfeltlinjene. Magnetiseringsstrukturen kan utformes fleksibelt i henhold til størrelsen på luftgapet for å oppnå optimal effekt, som effektivt kan spare magneter. Magnetfeltet er jevnt fordelt langs jernåket, men ulempen er at monteringskostnaden er høy.

Sende bookingforespørsel