Estructuras comunes de circuitos magnéticos

Mar 20, 2024

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Los escenarios de uso deImanes permanentes de NdFeBse dividen a grandes rasgos en adsorción, repulsión, inducción, conversión electromagnética, etc. En diferentes aplicaciones, los requisitos para los campos magnéticos también son diferentes.
La estructura espacial de los productos 3C es mínima y requiere una alta fuerza de adsorción. La estructura espacial no permite que aumente el tamaño del imán, por lo que es necesario aumentar la intensidad del campo magnético mediante el diseño del circuito magnético;
En situaciones donde se requiere la inducción de un campo magnético, las líneas de fuerza magnéticas excesivamente divergentes harán que el elemento Hall se toque accidentalmente y el rango del campo magnético debe controlarse mediante el diseño del circuito magnético;
Cuando un lado del imán requiere una alta fuerza de adsorción y el otro lado necesita estar protegido del campo magnético, una intensidad de campo magnético demasiado alta en el lado blindado afectará el uso de componentes electrónicos. Este problema también debe resolverse mediante el diseño de circuitos magnéticos.
Donde se requiere un efecto de posicionamiento preciso, donde se requiere un campo magnético uniforme... etc.
En todas las situaciones anteriores, es difícil lograr los requisitos de uso utilizando un solo imán, y cuando el precio de las tierras raras es alto, el volumen y la dosis del imán afectarán seriamente el costo y el precio del producto. Por tanto, podemos cumplir las condiciones de adsorción o uso normal. , modifique la estructura del circuito magnético del imán para satisfacer diferentes escenarios de uso y, al mismo tiempo, reduzca la cantidad de imanes para reducir costos.

 

Los circuitos magnéticos comunes se dividen a grandes rasgos en HALBACH ARRAY, circuitos magnéticos multipolares, circuitos magnéticos enfocados, materiales conductores magnéticos agregados, transmisión flexible, imanes de un solo lado, estructuras de condensación magnética, etc. Permítanme presentárselos uno por uno:
Matriz de Halbach Matriz de Halbach
Se trata de una estructura de ingeniería aproximadamente ideal, cuyo objetivo es producir el campo magnético más intenso utilizando la menor cantidad de imanes. Debido a la estructura especial del circuito magnético de la matriz Halbach, la mayor parte del bucle del campo magnético puede circular dentro del dispositivo magnético, reduciendo así la fuga de flujo magnético, logrando concentración magnética y logrando un efecto de autoprotección en áreas no operativas. El diseño optimizado del circuito magnético anular de Halbach garantiza que la matriz Halbach sea el área mínima que puede alcanzar el 100% de blindaje. Como se muestra en la figura, las líneas del campo magnético del circuito magnético convencional son simétricamente divergentes, mientras que la mayoría de las líneas del campo magnético del conjunto Halbach se concentran en el área de trabajo, por lo que se puede mejorar la fuerza de atracción magnética.

HALBACH ARRAY Halbach Array

 

Circuito magnético multipolar
Los circuitos magnéticos multipolares utilizan principalmente las características de las líneas de campo magnético para seleccionar preferentemente los diferentes polos más cercanos para formar un circuito magnético. En comparación con los imanes unipolares ordinarios, las líneas de campo magnético (campo magnético) de los circuitos magnéticos multipolares están más concentradas en la superficie, especialmente cuanto más polos, más obvio es. Hay dos tipos de circuitos magnéticos multipolares, uno es el método de magnetización multipolar de un imán y el otro es el método de adsorción de múltiples imanes unipolares. La diferencia entre estos dos métodos es el costo, pero las funciones reales son las mismas. Las ventajas de los circuitos magnéticos multipolares en la adsorción a intervalos pequeños son muy obvias.

Multi-pole Magnetic Circuit

 

Centrarse en el circuito magnético
El circuito magnético de enfoque utiliza una dirección de circuito magnético especial para concentrar el campo magnético en un área pequeña, lo que hace que el campo magnético en esta área sea muy fuerte, llegando incluso a 1T, lo cual es muy útil para un posicionamiento preciso y una inducción local.

Focus on the Magnetic Circuit

 

Material magnético
Los materiales magnéticos permeables utilizan bucles de campo magnético para priorizar el camino con la menor resistencia magnética. El uso de materiales altamente permeables (SUS430, SPCC, DT4, etc.) en el circuito magnético puede guiar la dirección del campo magnético, logrando así magnetización y aislamiento locales. Efecto.

 

Transmisión flexible
Las características de la transmisión flexible son que la atracción y repulsión formada por los imanes logran una transmisión flexible sin contacto, tamaño pequeño, estructura simple, el par se puede cambiar de acuerdo con el volumen del imán y el tamaño del espacio de aire, y el espacio ajustable es grande.

Flexible Transmission

 

Imán de una cara
La característica de los imanes de una sola cara es que la polaridad de un lado del imán está protegida y la polaridad del otro lado se retiene. La fuerza de adsorción directa es mayor, pero la fuerza magnética se atenúa mucho a medida que aumenta la distancia.

Single Sided Magnet

Estructura magnética
La característica de forma es que el imán y el yugo de hierro están dispuestos entre sí según la polaridad. A medida que aumenta la relación entre el espesor del imán y el espesor del yugo de hierro, cuanto más grueso es el espesor del yugo de hierro, menor es la divergencia de las líneas del campo magnético. La estructura de magnetización se puede diseñar de manera flexible de acuerdo con el tamaño del espacio de aire para lograr el efecto óptimo, lo que puede ahorrar imanes de manera efectiva. El campo magnético se distribuye uniformemente a lo largo del yugo de hierro, pero la desventaja es que el coste de montaje es elevado.

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