May 15, 2023

Vanlig magnetisk kretsstruktur

Legg igjen en beskjed


Bruksscenarioene til NdFeB permanentmagneter er grovt delt inn i adsorpsjon, frastøting, induksjon, elektromagnetisk konvertering, etc. I ulike applikasjoner er kravene til magnetfelt også forskjellige. Romstrukturen til 3C-produkter er ekstremt begrenset, og krever samtidig høy adsorpsjonsstyrke. Romstrukturen tillater ikke økningen av størrelsen på magneten, og magnetfeltstyrken må økes gjennom den magnetiske kretsdesignen; i tilfeller hvor magnetfeltinduksjon er nødvendig, vil for divergerende magnetiske kraftlinjer gjøre Hall. I tilfelle av falsk kontakt med komponenter, er det nødvendig å kontrollere magnetfeltområdet gjennom magnetisk kretsdesign; når den ene siden av magneten trenger høy adsorpsjonsstyrke, mens den andre siden trenger å skjerme magnetfeltet, er magnetfeltstyrken på skjermingsoverflaten for høy, noe som vil påvirke bruken av elektroniske komponenter, og det er også nødvendig å passere magnetfeltet. Veidesign for å løse dette problemet; anledninger som krever presise posisjoneringseffekter, anledninger som krever et jevnt magnetfelt...osv.

I alle de ovennevnte tilfellene er det vanskelig å bruke en enkelt magnet for å oppnå brukskravene, og når prisen på sjeldne jordarter er høy, vil volumet og mengden av magneten alvorlig påvirke kostprisen på produktet. Derfor kan vi oppfylle adsorpsjonsbetingelsene eller bruke det normalt. , Endre den magnetiske kretsstrukturen til magneten for å møte forskjellige bruksscenarier, og reduser mengden magneter for å redusere kostnadene.

Vanlige magnetiske kretser er grovt delt inn i HALBACH ARRAY array, multipol magnetisk krets, fokuserende magnetisk krets, tilsetning av magnetisk permeabelt materiale, fleksibel overføring, ensidig magnetisme, magnetisk akkumuleringsstruktur, etc. La meg introdusere deg en etter en:

HALBACH-array

Dette er en nesten ideell struktur innen ingeniørfag, med målet om å produsere det sterkeste magnetfeltet med minst mulig magneter. På grunn av den spesielle magnetiske kretsstrukturen til Halbach-arrayen, kan de fleste magnetfeltsløyfene sirkulere inne i den magnetiske enheten, og dermed redusere magnetisk flukslekkasje for å oppnå magnetisk konsentrasjon, og realisere selvskjermende effekt i det ikke-arbeidsområdet. Den optimerte ringformede Halbach magnetiske kretsdesignen, fungerer ikke. Det laveste området kan oppnå 100 prosent skjerming. Som det fremgår av figuren, er retningen til de magnetiske kraftlinjene til den konvensjonelle magnetiske kretsen symmetrisk og divergerende, mens de fleste av de magnetiske kraftlinjene til Halbach-arrayen er konsentrert i arbeidsområdet, slik at den magnetiske tiltrekningskraften kan være forbedret.

Multipol magnetisk kretsHALBACH ARRAY

Den flerpolede magnetiske kretsen utnytter hovedsakelig karakteristikken at den magnetiske kraftlinjen fortrinnsvis velger den nærmeste motsatte polen for å danne en magnetisk krets. Sammenlignet med den vanlige unipolare magneten, er den magnetiske kraftlinjen (magnetfeltet) til den flerpolede magnetiske kretsen mer konsentrert på overflaten, spesielt jo mer antall poler er, jo mer åpenbart er det. Det er to typer multi-pol magnetiske kretser, den ene er multi-pol magnetiseringsmetoden til en magnet, og den andre er adsorpsjonsmetoden for flere unipolare magneter. Forskjellen mellom disse to metodene ligger i kostnadene, men de faktiske funksjonene er de samme. Fordelen med multipol magnetisk krets ved adsorpsjon med liten tonehøyde er veldig åpenbar.

Multi-pole magnetic circuit

Fokuser magnetisk krets

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

Focus magnetic circuit

Magnetisk materiale

Det magnetisk permeable materialet skal bruke magnetfeltkretsen til fortrinnsvis å velge banen med den minste reluktansen. Bruk av høymagnetisk permeable materialer (SUS430, SPCC, DT4, etc.) Effekt.

Magnetic material


Fleksibel kjøring

Karakteristikken til fleksibel overføring er ikke-kontakt fleksibel overføring gjennom tiltrekningen og frastøtningen dannet av magneten, liten størrelse, enkel struktur, dreiemoment kan endres i henhold til størrelsen på magnetvolumet og luftgapet, og den justerbare plassen er stor.

flexible drive


Enkel side magnetisk

Den ensidige magneten kjennetegnes ved å skjerme polariteten til den ene siden av magneten og beholde polariteten til den andre siden. Den direkte adsorpsjonskraften er relativt stor, men den magnetiske kraften avtar sterkt med avstanden.

Single side magnetic

Polymagnetisk struktur

Det karakteristiske for formen er at magnetene og jernåkene er ordnet i motsatte polariteter. Ettersom forholdet mellom tykkelsen på magneten og tykkelsen på jernåket øker, jo tykkere tykkelsen på jernåket er, desto mindre divergens er de magnetiske kraftlinjene. Den magnetiske samlestrukturen kan utformes fleksibelt i henhold til størrelsen på luftgapet for å oppnå optimal effekt, noe som effektivt kan spare magneter, og magnetfeltet er jevnt fordelt langs jernåket, men ulempen er at monteringskostnaden er høy.

Polymagnetic structure



Sende bookingforespørsel