Gli scenari di utilizzo diMagneti permanenti NdFeBsono approssimativamente suddivisi in adsorbimento, repulsione, induzione, conversione elettromagnetica, ecc. In diverse applicazioni, anche i requisiti per i campi magnetici sono diversi.
La struttura spaziale dei prodotti 3C è minima e richiede un'elevata forza di adsorbimento. La struttura spaziale non consente l'aumento delle dimensioni del magnete, quindi è necessario aumentare l'intensità del campo magnetico attraverso la progettazione del circuito magnetico;
Nelle situazioni in cui è richiesta l'induzione del campo magnetico, linee di forza magnetiche eccessivamente divergenti causeranno il contatto accidentale dell'elemento Hall e la portata del campo magnetico deve essere controllata attraverso la progettazione del circuito magnetico;
Quando un lato del magnete richiede un'elevata forza di adsorbimento e l'altro lato deve essere schermato dal campo magnetico, un'intensità del campo magnetico troppo elevata sul lato schermante influenzerà l'uso dei componenti elettronici. Anche questo problema deve essere risolto attraverso la progettazione del circuito magnetico.
Dove è richiesto un effetto di posizionamento preciso, dove è richiesto un campo magnetico uniforme... ecc.
In tutte le situazioni sopra descritte, è difficile soddisfare i requisiti di utilizzo utilizzando un singolo magnete e, quando il prezzo delle terre rare è elevato, il volume e il dosaggio del magnete influenzeranno seriamente il costo e il prezzo del prodotto. Pertanto, possiamo soddisfare le condizioni di adsorbimento o l'uso normale. , modificare la struttura del circuito magnetico del magnete per soddisfare diversi scenari di utilizzo e allo stesso tempo ridurre la quantità di magneti per ridurre i costi.
I circuiti magnetici comuni sono approssimativamente suddivisi in HALBACH ARRAY, circuiti magnetici multipolari, circuiti magnetici focalizzati, materiali conduttivi magnetici aggiunti, trasmissione flessibile, magneti su un solo lato, strutture di condensazione magnetica, ecc. Lasciate che ve li presenti uno per uno:
ARRAY HALBACH Array Halbach
Si tratta di una struttura ingegneristica approssimativamente ideale, che mira a produrre il campo magnetico più forte utilizzando la minima quantità di magneti. Grazie alla speciale struttura del circuito magnetico dell'array Halbach, la maggior parte del circuito del campo magnetico può circolare all'interno del dispositivo magnetico, riducendo così la dispersione del flusso magnetico, ottenendo una concentrazione magnetica e un effetto autoprotetto nelle aree non operative. Il design ottimizzato del circuito magnetico anulare Halbach garantisce che l'array Halbach sia l'area minima in grado di raggiungere una schermatura del 100%. Come mostrato nella figura, le linee del campo magnetico del circuito magnetico convenzionale sono simmetricamente divergenti, mentre la maggior parte delle linee del campo magnetico dell'array Halbach sono concentrate nell'area di lavoro, quindi la forza di attrazione magnetica può essere migliorata.

Circuito magnetico multipolare
I circuiti magnetici multipolari utilizzano principalmente le caratteristiche delle linee del campo magnetico per selezionare preferenzialmente i diversi poli più vicini per formare un circuito magnetico. Rispetto ai normali magneti unipolari, le linee del campo magnetico (campo magnetico) dei circuiti magnetici multipolari sono più concentrate sulla superficie, soprattutto maggiore è il numero dei poli, più evidente è. Esistono due tipi di circuiti magnetici multipolari, uno è il metodo di magnetizzazione multipolare di un magnete e l'altro è il metodo di adsorbimento di più magneti unipolari. La differenza tra questi due metodi è il costo, ma le funzioni effettive sono le stesse. I vantaggi dei circuiti magnetici multipolari nell'adsorbimento a piccoli intervalli sono molto evidenti.

Concentrarsi sul circuito magnetico
Il circuito magnetico di focalizzazione utilizza una speciale direzione del circuito magnetico per concentrare il campo magnetico in una piccola area, rendendo il campo magnetico in quest'area molto forte, raggiungendo anche 1T, il che è molto utile per il posizionamento accurato e l'induzione locale.

Materiale magnetico
I materiali permeabili magnetici utilizzano circuiti di campo magnetico per dare priorità al percorso con la resistenza magnetica più piccola. L'utilizzo di materiali altamente permeabili (SUS430, SPCC, DT4, ecc.) nel circuito magnetico può guidare bene la direzione del campo magnetico, ottenendo così magnetizzazione e isolamento locali. Effetto.
Trasmissione flessibile
Le caratteristiche della trasmissione flessibile sono che l'attrazione e la repulsione formate dai magneti raggiungono una trasmissione flessibile senza contatto, dimensioni ridotte, struttura semplice, la coppia può essere modificata in base al volume del magnete e alle dimensioni del traferro e lo spazio regolabile è ampio.

Magnete su un solo lato
La caratteristica dei magneti unilaterali è che la polarità di un lato del magnete è schermata e la polarità dell'altro lato viene mantenuta. La forza di adsorbimento diretta è maggiore, ma la forza magnetica si attenua notevolmente all'aumentare della distanza.

Struttura magnetica
La caratteristica formale è che il magnete e il giogo di ferro sono disposti l'uno rispetto all'altro secondo la polarità. All'aumentare del rapporto tra lo spessore del magnete e lo spessore del giogo di ferro, quanto più spesso è lo spessore del giogo di ferro, tanto minore è la divergenza delle linee del campo magnetico. La struttura di magnetizzazione può essere progettata in modo flessibile in base alle dimensioni del traferro per ottenere l'effetto ottimale, che può risparmiare efficacemente i magneti. Il campo magnetico è distribuito uniformemente lungo il giogo di ferro, ma lo svantaggio è che il costo di assemblaggio è elevato.












































