Společné struktury magnetických obvodů

Mar 20, 2024

Zanechat vzkaz

Scénáře použitípermanentní magnety NdFeBse zhruba dělí na adsorpci, odpuzování, indukci, elektromagnetickou konverzi atd. V různých aplikacích jsou také požadavky na magnetická pole různé.
Prostorová struktura produktů 3C je minimální a vyžaduje vysokou adsorpční sílu. Prostorová struktura neumožňuje zvětšení velikosti magnetu, takže sílu magnetického pole je třeba zvýšit pomocí návrhu magnetického obvodu;
V situacích, kdy je vyžadována indukce magnetického pole, způsobí nadměrně divergentní magnetické siločáry náhodný dotyk Hallova prvku a rozsah magnetického pole je třeba ovládat pomocí konstrukce magnetického obvodu;
Když jedna strana magnetu vyžaduje vysokou adsorpční sílu a druhá strana musí být odstíněna před magnetickým polem, příliš vysoká intenzita magnetického pole na stínící straně ovlivní použití elektronických součástek. Tento problém je také potřeba vyřešit pomocí návrhu magnetického obvodu.
Tam, kde je vyžadován přesný polohovací efekt, kde je vyžadováno rovnoměrné magnetické pole...atd.
Ve všech výše uvedených situacích je obtížné dosáhnout požadavků na použití pomocí jediného magnetu, a když je cena vzácných zemin vysoká, objem a dávkování magnetu vážně ovlivní náklady a cenu produktu. Můžeme tedy splnit adsorpční podmínky nebo běžné použití. , upravit strukturu magnetického obvodu magnetu tak, aby vyhovovala různým scénářům použití, a zároveň snížit množství magnetů, aby se snížily náklady.

 

Běžné magnetické obvody se zhruba dělí na HALBACH ARRAY, vícepólové magnetické obvody, fokusované magnetické obvody, přidané magnetické vodivé materiály, flexibilní přenos, jednostranné magnety, magnetické kondenzační struktury atd. Dovolte, abych vám je jeden po druhém představil:
HALBACH ARRAY Halbach Array
Toto je přibližně ideální inženýrská struktura, jejímž cílem je vytvořit nejsilnější magnetické pole s použitím nejmenšího množství magnetů. Díky speciální struktuře magnetického obvodu pole Halbach může většina smyčky magnetického pole cirkulovat uvnitř magnetického zařízení, čímž se sníží únik magnetického toku, dosáhne se magnetické koncentrace a dosáhne se efektu samostínění v nepracovních oblastech. Optimalizovaný design prstencového magnetického obvodu Halbach zajišťuje, že pole Halbach je minimální plocha, která může dosáhnout 100% stínění. Jak je znázorněno na obrázku, magnetické siločáry konvenčního magnetického obvodu jsou symetricky divergentní, zatímco většina magnetických siločar pole Halbach je soustředěna v pracovní oblasti, takže magnetickou přitažlivou sílu lze zlepšit.

HALBACH ARRAY Halbach Array

 

Vícepólový magnetický obvod
Vícepólové magnetické obvody využívají hlavně charakteristiky magnetických siločar k přednostnímu výběru nejbližších různých pólů k vytvoření magnetického obvodu. Ve srovnání s běžnými jednopólovými magnety jsou magnetické siločáry (magnetické pole) vícepólových magnetických obvodů více koncentrované na povrchu, zejména čím více pólů, tím zřetelnější. Existují dva typy vícepólových magnetických obvodů, jeden je metoda vícepólové magnetizace jednoho magnetu a druhý je metoda adsorpce více unipolárních magnetů. Rozdíl mezi těmito dvěma metodami je cena, ale skutečné funkce jsou stejné. Výhody vícepólových magnetických obvodů při adsorpci v malých intervalech jsou velmi zřejmé.

Multi-pole Magnetic Circuit

 

Zaměřte se na magnetický obvod
Zaostřovací magnetický obvod využívá speciální směr magnetického obvodu ke koncentraci magnetického pole na malou oblast, díky čemuž je magnetické pole v této oblasti velmi silné, dokonce dosahuje 1T, což je velmi užitečné pro přesné polohování a lokální indukci.

Focus on the Magnetic Circuit

 

Magnetický materiál
Magneticky propustné materiály využívají smyčky magnetického pole k upřednostnění cesty s nejmenším magnetickým odporem. Použití vysoce propustných materiálů (SUS430, SPCC, DT4 atd.) v magnetickém obvodu může dobře vést směr magnetického pole, čímž se dosáhne lokální magnetizace a izolace. Účinek.

 

Flexibilní převodovka
Charakteristiky flexibilního přenosu spočívají v tom, že přitahováním a odpuzováním tvořeným magnety je dosaženo bezkontaktního flexibilního přenosu, malé velikosti, jednoduché struktury, točivý moment lze měnit podle objemu magnetu a velikosti vzduchové mezery a nastavitelný prostor je velký.

Flexible Transmission

 

Jednostranný magnet
Charakteristikou jednostranných magnetů je, že polarita jedné strany magnetu je odstíněna a polarita druhé strany je zachována. Přímá adsorpční síla je větší, ale magnetická síla se s rostoucí vzdáleností značně zeslabuje.

Single Sided Magnet

Magnetická struktura
Tvarovým znakem je, že magnet a železné jho jsou uspořádány vůči sobě navzájem podle polarity. Jak se poměr mezi tloušťkou magnetu a tloušťkou železného jha zvyšuje, čím silnější je tloušťka železného jha, tím menší je divergence magnetických siločar. Magnetizační strukturu lze flexibilně navrhnout podle velikosti vzduchové mezery pro dosažení optimálního efektu, který dokáže efektivně šetřit magnety. Magnetické pole je rovnoměrně rozloženo podél železného třmenu, nevýhodou je však vysoká montážní cena.

Odeslat dotaz