鐵氧體磁性材料為何能抗干擾?很多人認為,鐵氧體磁性材料能抗電路中的電磁干擾是由于它具有電感效應,其實不是。電感是會儲存能量的,儲存的能量總會找途徑釋放出來。當電路工作于高頻環境中時,如果釋放出來的能量和電路板上的雜散電容發生諧振,那么就會形成更加嚴重的干擾。所以,鐵氧體磁性材料抗干擾的本質是具有電阻效應,或者說是吸收了電路中的干擾能量,再通過熱能釋放掉了。比如磁珠,也是一個鐵氧體器件,一般標稱參數有600ohm@100Mhz,這說明在100MHz頻率的電路環境中,等效于一個600ohm的電阻,我們稱呼磁珠也都是以歐姆為單位。鐵氧體器件的阻抗越大,對干擾的抗效果就越好。永磁鐵氧體磁體的主要原料是氧化物,不受環境或化學物質的腐蝕,表面無需電鍍處理。上海切割鐵氧體工藝
鐵氧體吸波材料既是具有磁吸收的磁介質又是具有電吸收的電介質是性能較好的一類吸波材料。在低頻段,主要來源于磁滯效應、渦流效應及磁后效的損耗造成鐵氧體對電磁波的損耗;在高頻段,鐵氧體對電磁波的損耗則主要來源于自然共振損耗、疇壁共振損耗及介電損耗。吸波材料在不同的頻率范圍,剩余損耗的機理不同由于其磁化弛豫過程的機理不同。在低頻弱場中,剩余損耗主要是磁后效損耗。在高頻情況下,尺寸共振損耗、疇壁共振損耗和自然共振損耗等均屬于剩余損耗的范疇。綜上所述,要得到高損耗的鐵氧體吸收劑,途徑有:增大鐵磁體的飽和磁化強度;增大阻抗系數;減小磁晶各向異性場;由于共振頻率與磁晶各向異性場成正比,所以可以通過改變鐵磁體的磁晶向異性場,來實現對材料吸收波段的控制,在實際制備操作過程中可以通過改變材料的成分和制備工藝加以控制。北京磁鋼鐵氧體尺寸鐵氧體充磁后,殘留磁場的強度很高,并可以長時間保持殘留磁場。通常用作永久磁鐵材料。
鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。一般可分為永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體和旋磁鐵氧體三種。就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。鐵氧體的磁性能還表現在高頻時具有較高的磁導率。因而,鐵氧體已成為高頻弱電領域用途較廣的非金屬磁性材料。由于鐵氧體單位體積中儲存的磁能較低,飽合磁化強度也較低(通常只有純鐵的1/3~1/5),因而限制了它在要求較高磁能密度的低頻強電和大功率領域的應用。
磁鐵是產生磁場的物體。這些磁場使磁鐵能夠在不接觸金屬的情況下從遠處吸引某些金屬。有些磁鐵是自然產生的,有些是人造的。雖然有許多不同類型的磁鐵,很受歡迎的兩種人造磁鐵是鐵氧體磁鐵和釹磁鐵。優點和缺點稀土磁體和鐵氧體磁體都是永磁體的類型;它們都是由一種材料構成的,這種材料一旦帶有磁荷,除非受到損傷,否則會保持多年的磁性。然而,并非所有的永磁體都是一樣的。稀土和鐵氧體磁體的強度和回彈性各不相同,因為它們是由不同的金屬合金制成的。鐵氧體磁鐵多年來,所有磁體都是天然磁體,比如天然磁石(lodestone),它是一種具有磁性的鐵礦石。1952年,磁體頭一次由鐵氧體制成。通過用鐵氧體制造磁鐵,工程師們能夠把磁鐵做成任何他們想要的形狀。通過將精心制造的混合物制成鐵氧體磁鐵,可以產生比自然界更強大的磁場。鐵氧體磁鐵更便宜,更強大,很快變得流行。鐵氧體磁體也被稱為硬鐵氧體磁體或鐵磁體。它們是由鍶或鋇鐵氧體制成的。目前尖晶石型、石榴石型和磁鉛石型鐵氧體研究較多,應用也較廣。
支付手機等手持式設備中,電子標簽上,主要作用是降低金屬材料對信號磁場的吸收,通過增加磁場強度,有效增加感應距離.支付型手機(NFC)付費方法是通過。該應用的RFID智能標簽就是貼在手機后蓋殼上,這樣可以程度地節約空間。在手機等手持式電子設備中,電子標簽要集成或貼合到電子設備上,作為設備的一個部件發揮功能,往往因空間有限,不可避免要將RFID標簽(通常是被動式的)貼在金屬等導電物體表面或貼在臨近位置有金屬器件的地方。這樣一來,標簽在讀卡器發出的信號作用下激發感應出的交變電磁場很容易受到金屬的渦流衰減作用而使信號強度很大程度減弱,導致讀取過程失敗。因此,為了產品能夠更好的應用讀卡,需要在產品中增加吸波材料。鐵氧體片已經開始范圍很大應用于小額支付手機和射頻領域中。屏蔽箱在一些低頻段也需要用到鐵氧體作為屏蔽材料,總體鐵氧體的應用還是存在于非常廣大范圍內的。在整個磁鐵工業中鐵氧體磁鐵的產量比較高并被廣泛應用于工業生產中。上海永磁鐵氧體電機
鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。一般可分為永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體和旋磁鐵氧體三bai種。上海切割鐵氧體工藝
鐵氧體對紋波和噪聲減少:如果電路板走線的阻抗不足以作為阻性元件構成低通濾波器,可用一個小鐵氧體磁珠來增加阻抗,改善對噪聲的控制。使用鐵氧體磁珠可以把輸入紋波衰減近似為鋸齒波,并可把它降低為基頻成分。利用鐵氧體磁珠的直流阻抗(Rb)和濾波電容(Cf)可以確定轉折頻率和在相應開關頻率下的紋波衰減。高頻噪聲的衰減要求測試在輸入高頻噪聲的共振頻率下鐵氧體磁珠的阻抗。通常高頻噪聲出現在約400MHz時,而圖7中在400MHz下鐵氧體磁珠的阻抗約140Ω。從圖4可知,濾波電容器在400MHz時相應的阻抗約為1Ω并且呈感性。這樣,利用該網絡就可以大概計算出在400MHz時的衰減鐵氧體磁珠有一個很小的直流阻抗,使它通過直流電流對系統的效率有很小的影響。它還在變換器出現高頻噪聲的頻帶內擁有很大的阻抗。從曲線中可以看出,頻率在200MHz以上時阻抗大于100Ω。在應用了鐵氧體磁珠的例子中,有500mA的額定電流和Ω的直流阻抗,這就使附加器件的損耗可以降到比較低。當降壓型變換器與其它電路擁有共同的輸入電壓時,降壓型變換器的輸入噪聲完全可以干擾其它裝置。簡單濾波方式可以用來降低輸入噪聲,改善電路的特性。在大多數情況下,共同輸入電壓的電路用陶瓷電容器就可以了。上海切割鐵氧體工藝
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