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磁性材料論word版(編輯修改稿)

2025-02-03 17:32 本頁面
 

【文章內容簡介】 u及其復合組分 )。 軟磁材料的應用 軟磁材料的應用甚廣,主要用于磁性天線、電感器、變壓器、磁頭、耳機、繼電器、振動子、電視偏轉軛、電纜、延遲線、傳感器、微波吸收材料、電磁鐵、加速器高頻加速腔、磁場探頭、磁性基片、磁場屏蔽、高頻淬火聚能、電磁吸盤、磁敏元件 (如磁熱材料作開關 )等。 主要用作信息記錄、無接點開關、邏輯操作和信息放大。這種材料的特點是磁滯回線呈矩形。 具有獨特的微波磁性,如導磁率的張量特性、法拉第旋轉、共振吸收、場移、相移、雙折射和自旋波等效應。據(jù)此設計的器件主要用作微波能量的傳輸和轉換,常用的有隔離器、環(huán)行器、濾波器(固定式或電調式)、衰減器、相移器、調制器、開關、限幅器及延遲線等,還有尚在發(fā)展中的磁表面波和靜磁波器件(見微波鐵氧體器件)。 3 磁性材料的基本特性 磁性材料的 磁化曲線 磁性材料是由鐵磁性物質或亞鐵磁性物質組成的,磁化曲線是表征物質磁化強度 (B)與磁場強度( H)的依賴關系的曲線 。在外加磁場 H 作用下,必有相應的磁化強度 M 或磁感應強度 B,它們隨磁場強度 H 的變化曲線稱為磁化曲線( M~ H或 B~ H曲線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具有 2個特點:磁飽和現(xiàn)象及磁滯現(xiàn)象。即當磁場強度 H足夠大時,磁化強度 M達到一個確定的飽和值 Ms,繼續(xù)增大 H, Ms 保持不變;以及當材料的 M值達到飽和后,外磁場 H降低為零 時, M并不恢復為零,而是沿 MsMr曲線變化。材料的工作狀態(tài)相當于 M~ H曲線或 B~ H曲線上的某一點,該點常為工作點。 鐵磁體的磁滯回線 圖 1鐵磁體的磁滯回線 B隨 H變化的全過程如下: 當 H 按 O→ Hm→ O→- Hc→- Hm→ O→ Hc→ Hm的順序變化時, B相應沿 O→ Bm→ Br→ O→- Bm→- Br→ O→ Bm的順序變化 ( 1)當 H= 0時, B不為零,鐵磁材料還保留一定值的磁感應強度 rB ,通常稱 rB 為鐵磁材料的剩磁。 ( 2)要消除剩磁 rB ,使 B 降為零,必須加一個反方向磁場 CH ,這個反向磁場強度 CH 叫做該鐵磁材料的矯頑磁力。 ( 3) H上升到某一個值和下降到同一數(shù)值時,鐵磁材料內的 B值并不相同,即磁化過程與鐵磁材料過去的磁化經歷有關。 基本磁化曲線 圖 2 基本磁化曲線 圖 3 退 磁曲線 對于同一鐵磁材料,若開始時不帶磁性,依次選取磁化電流為 I I ?Im(I1 I2? Im)則相應的磁場強度為 H H ? 、 Hm。在每一個選定的磁場值下,使其方向發(fā)生兩次變化(即 H1→ H1→ H1,? Hm→ Hm→ Hm等),則可得到一組逐漸增大的磁滯回線我們把原點 o和各個磁滯回線的頂點a a ? 、 a所連成的曲線,稱為鐵磁材料的基本磁化曲線(圖 2)。 在理論上,要消除剩磁 Br,只需通一反方向磁化電流,使外加磁場正好等于鐵磁材料的矯頑磁力就行。實際上,矯頑磁力的大小通常并不知道,因而無 法確定退磁電流的大小。我們從磁滯回線得
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