Сценарії використанняПостійні магніти NdFeBприблизно поділяються на адсорбцію, відштовхування, індукцію, електромагнітне перетворення тощо. У різних застосуваннях вимоги до магнітних полів також відрізняються.
Просторова структура продуктів 3C мінімальна і вимагає високої адсорбційної сили. Просторова структура не дозволяє збільшити розмір магніту, тому напруженість магнітного поля потрібно збільшити за допомогою конструкції магнітного кола;
У ситуаціях, коли потрібна індукція магнітного поля, надмірно розбіжні магнітні силові лінії призведуть до випадкового торкання елемента Холла, і діапазон магнітного поля потрібно контролювати за допомогою конструкції магнітного кола;
Якщо одна сторона магніту вимагає високої адсорбційної сили, а інша сторона має бути екранована від магнітного поля, занадто висока інтенсивність магнітного поля на стороні екранування вплине на використання електронних компонентів. Цю проблему також необхідно вирішити за допомогою конструкції магнітного кола.
Де потрібен точний ефект позиціонування, де потрібне однорідне магнітне поле... тощо.
У всіх вищевказаних ситуаціях важко досягти вимог до використання за допомогою одного магніту, і коли ціна на рідкоземельні землі висока, обсяг і дозування магніту серйозно вплинуть на вартість і ціну продукту. Таким чином, ми можемо відповідати умовам адсорбції або нормального використання. , змініть структуру магнітного кола магніту відповідно до різних сценаріїв використання та водночас зменшіть кількість магнітів, щоб зменшити витрати.
Звичайні магнітні схеми приблизно поділяються на HALBACH ARRAY, багатополюсні магнітні схеми, сфокусовані магнітні схеми, додані магнітопровідні матеріали, гнучку передачу, односторонні магніти, магнітні конденсаційні структури тощо. Дозвольте мені представити їх по черзі для вас:
МАСИВ ГАЛЬБАХ Масив Гальбах
Це приблизно ідеальна інженерна структура, спрямована на створення найсильнішого магнітного поля за допомогою найменшої кількості магнітів. Завдяки особливій структурі магнітного кола масиву Halbach більша частина петлі магнітного поля може циркулювати всередині магнітного пристрою, тим самим зменшуючи витік магнітного потоку, досягаючи магнітної концентрації та досягаючи ефекту самозахисту в неробочих областях. Оптимізована кільцева конструкція магнітної схеми Halbach гарантує, що масив Halbach є мінімальною площею, яка може досягти 100% екранування. Як показано на малюнку, лінії магнітного поля звичайного магнітного контуру симетрично розходяться, тоді як більшість силових ліній магнітного поля масиву Halbach зосереджені в робочій зоні, тому силу магнітного тяжіння можна покращити.

Багатополюсне магнітне коло
Багатополюсні магнітні ланцюги в основному використовують характеристики силових ліній магнітного поля для переважного вибору найближчих різних полюсів для формування магнітного ланцюга. Порівняно зі звичайними однополюсними магнітами, лінії магнітного поля (магнітного поля) багатополюсних магнітних ланцюгів більш сконцентровані на поверхні, особливо чим більше полюсів, тим очевидніше. Існує два типи багатополюсних магнітних ланцюгів: один — метод багатополюсного намагнічення одного магніту, а інший — метод адсорбції кількох однополярних магнітів. Різниця між цими двома методами полягає у вартості, але фактичні функції однакові. Переваги багатополюсних магнітопроводів в адсорбції на малих інтервалах дуже очевидні.

Зосередьтеся на магнітному ланцюзі
Магнітний ланцюг фокусування використовує спеціальний напрямок магнітного ланцюга, щоб зосередити магнітне поле в невеликій області, що робить магнітне поле в цій області дуже сильним, навіть досягаючи 1 Тл, що дуже корисно для точного позиціонування та локальної індукції.

Магнітний матеріал
Магнітно-проникні матеріали використовують петлі магнітного поля, щоб визначити пріоритет шляху з найменшим магнітним опором. Використання високопроникних матеріалів (SUS430, SPCC, DT4 тощо) у магнітному ланцюзі може добре керувати напрямком магнітного поля, таким чином досягаючи локального намагнічення та ізоляції. Ефект.
Гнучка трансмісія
Характеристики гнучкої передачі полягають у тому, що притягання та відштовхування, утворені магнітами, забезпечують безконтактну гнучку передачу, малий розмір, просту конструкцію, крутний момент можна змінювати відповідно до об’єму магніту та розміру повітряного зазору, а регульований простір великий.

Односторонній магніт
Характеристика односторонніх магнітів полягає в тому, що полярність однієї сторони магніту екранована, а полярність іншої сторони зберігається. Сила прямої адсорбції більша, але магнітна сила значно слабшає зі збільшенням відстані.

Магнітна структура
Особливістю форми є те, що магніт і залізне ярмо розташовані відносно один одного відповідно до полярності. Коли співвідношення між товщиною магніту та товщиною залізного ярма збільшується, чим товщі залізне яро, тим менше розбіжність силових ліній магнітного поля. Структура намагнічення може бути гнучко розроблена відповідно до розміру повітряного зазору для досягнення оптимального ефекту, який може ефективно зберегти магніти. Магнітне поле рівномірно розподіляється вздовж залізного ярма, але недоліком є висока вартість складання.












































