NdFeB-kestomagneettien käyttöskenaariot jaetaan karkeasti adsorptioon, repulsioon, induktioon, sähkömagneettiseen muuntamiseen jne. Eri sovelluksissa magneettikentille asetetaan myös erilaisia vaatimuksia. 3C-tuotteiden tilarakenne on erittäin rajallinen ja vaatii samalla suurta adsorptiolujuutta. Tilarakenne ei salli magneetin koon kasvattamista, ja magneettikentän voimakkuutta on lisättävä magneettipiirin suunnittelun avulla; siinä tapauksessa, että magneettikentän induktiota vaaditaan, liian poikkeavat magneettiset voimalinjat tekevät Hallin. Jos komponentit joutuvat väärään kosketukseen, on tarpeen ohjata magneettikentän aluetta magneettipiirin suunnittelulla; kun magneetin toinen puoli tarvitsee suurta adsorptiovoimakkuutta, kun taas toisella puolella on suojattava magneettikenttä, suojapinnan magneettikentän voimakkuus on liian korkea, mikä vaikuttaa elektronisten komponenttien käyttöön, ja on myös tarpeen läpäistä magneettikenttä. Tiesuunnittelu tämän ongelman ratkaisemiseksi; tilanteet, jotka vaativat tarkkoja paikannustehosteita, tilaisuuksia, jotka vaativat tasaisen magneettikentän... jne.
Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa on vaikeaa käyttää yhtä magneettia käyttövaatimusten saavuttamiseksi, ja kun harvinaisten maametallien hinta on korkea, magneetin tilavuus ja määrä vaikuttavat vakavasti tuotteen omakustannushintaan. Siksi voimme täyttää adsorptioolosuhteet tai käyttää sitä normaalisti. , Muokkaa magneetin magneettipiirin rakennetta vastaamaan erilaisia käyttöskenaarioita ja vähennä magneettien määrää kustannusten vähentämiseksi.
Yleiset magneettipiirit on karkeasti jaettu HALBACH ARRAY -matriisi, moninapainen magneettipiiri, fokusoiva magneettipiiri, magneettisen läpäisevän materiaalin lisääminen, joustava siirto, yksipuolinen magnetismi, magneettinen akkumulaatiorakenne jne. Esittelen teille yksitellen:
HALBACH-joukko
Tämä on lähes ihanteellinen rakenne tekniikassa, jonka tavoitteena on tuottaa voimakkain magneettikenttä vähimmällä määrällä magneetteja. Halbach-ryhmän erityisen magneettisen piirirakenteen ansiosta suurin osa magneettikentän silmukoista voi kiertää magneettisen laitteen sisällä, mikä vähentää magneettivuon vuotoa magneettisen pitoisuuden saavuttamiseksi ja toteuttaa itsesuojaavan vaikutuksen ei-työalueella. Optimoitu renkaan muotoinen Halbach-magneettipiiri, ei toimi. Alimmalla alueella voidaan saavuttaa 100-prosenttinen suojaus. Kuten kuvasta näkyy, tavanomaisen magneettipiirin magneettisten voimalinjojen suunta on symmetrinen ja divergentti, kun taas suurin osa Halbach-ryhmän magneettisista voimalinjoista on keskittynyt työalueelle, joten magneettinen vetovoima voi olla parantunut.
Moninapainen magneettipiiri
Moninapainen magneettipiiri hyödyntää pääasiassa ominaisuutta, että magneettinen voimalinja valitsee ensisijaisesti lähimmän vastakkaisen navan muodostaakseen magneettipiirin. Verrattuna tavalliseen yksinapaiseen magneetiin, moninapaisen magneettipiirin magneettinen voimalinja (magneettikenttä) on keskittynyt enemmän pintaan, varsinkin mitä enemmän napojen lukumäärä on, sitä ilmeisempi se on. On olemassa kahdenlaisia moninapaisia magneettipiirejä, joista toinen on yhden magneetin moninapainen magnetointimenetelmä ja toinen on useiden yksinapaisten magneettien adsorptiomenetelmä. Ero näiden kahden menetelmän välillä on kustannuksissa, mutta todelliset toiminnot ovat samat. Moninapaisen magneettipiirin etu pienipituisessa adsorptiossa on hyvin ilmeinen.

Focus magneettipiiri
Fokusoiva magneettipiiri käyttää erityistä magneettipiirin suuntaa magneettikentän keräämiseksi pienelle alueelle, jolloin magneettikenttä tällä alueella on erittäin vahva, jopa 1T, mikä on erittäin hyödyllistä tarkassa paikannuksessa ja paikallisessa induktiossa.

Magneettinen materiaali
Magneettisesti läpäisevän materiaalin tarkoituksena on käyttää magneettikenttäpiiriä polun valitsemiseen ensisijaisesti pienimmällä reluktanssilla. Käyttämällä korkean magneettisesti läpäiseviä materiaaleja (SUS430, SPCC, DT4 jne.) Vaikutus.

Joustava veto
Joustavan lähetyksen ominaisuus on kosketukseton joustava siirto magneetin muodostaman vetovoiman ja hylkimisen kautta, pieni koko, yksinkertainen rakenne, vääntömomenttia voidaan muuttaa magneetin tilavuuden ja ilmaraon koon mukaan, ja säädettävä tila on suuri.

Yksipuolinen magneettinen
Yksipuoliselle magneetille on tunnusomaista se, että se suojaa magneetin yhden puolen napaisuutta ja säilyttää toisen puolen napaisuuden. Suora adsorptiovoima on suhteellisen suuri, mutta magneettinen voima vaimenee suuresti etäisyyden myötä.

Polymagneettinen rakenne
Muodon ominaisuus on, että magneetit ja rautakies on järjestetty vastakkaisiin polariteeteihin. Kun magneetin paksuuden ja rautakaiteen paksuuden välinen suhde kasvaa, mitä paksumpi rautaikeen paksuus on, sitä pienempi on magneettisten voimalinjojen poikkeama. Magneettinen kokoamisrakenne voidaan suunnitella joustavasti ilmaraon koon mukaan optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi, mikä voi tehokkaasti säästää magneetteja, ja magneettikenttä jakautuu tasaisesti rautaiketä pitkin, mutta haittana on, että kokoonpanokustannukset ovat korkea.












































