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电子工业技术词典 磁性材料与器件《电子工业技术词典·磁性材料与器件》是电子工程领域的重要工具书之一,主要涵盖磁性材料的基础理论、分类及其在电子器件中的应用。磁性材料是指在外加磁场作用下能产生磁响应的一类功能材料,按其特性可分为软磁材料、硬磁材料、矩磁材料等。软磁材料如铁氧体、坡莫合金等常用于变压器、电感器和电机中;硬磁材料如钕铁硼、钐钴则广泛应用于永磁电机和扬声器等设备。
本部分词典系统地介绍了各类磁性材料的电磁性能参数、制造工艺及选型原则,并对常见的磁性器件如电感器、变压器、磁头、磁屏蔽装置等进行了详细解释。同时,还涉及磁性材料在现代电子技术中的最新发展,如高频磁性材料、纳米晶软磁材料等前沿内容。该部分内容条理清晰、术语规范,适合电子工程师、科研人员及相关专业师生参考使用,是理解和掌握磁性材料与器件应用的重要参考资料。
normalhysteresisloop
2021二建【法规】xt--考点精编磁性体处于循环磁状态时得到的相对于 座标原点是对称的磁滞回线。
saturationhysteresisloop
saturationhysteresis 1oop
当交变磁化场的振幅足够大,能使磁化 达到饱和状态,这样得到的正常磁滞回线称 为饱和磁滞回线。这时如再加大强化场的振 幅,磁滞回线的形状基本上不再变化。
和磁化状态,把磁场单调地减小到零并反向 增加,使磁化强度(或磁极化强度)沿饱和 磁滞回线减小到零时的磁场强度。uHI。总是 大于H。
absolutepermeability 单位磁场强度在物质中所感生的磁感应 强度,即 程度。 真空绝对磁导率 absolute permeability of vacuum 即真空的绝对磁导率,其值为H。=4π ×10享/米(MKSA单位制);H=1(CGS 实用单位制)。 相对磁导率 relativepermeability 相对磁导率!,即物质的绝对磁导率与 真空绝对磁导率之比。一般所说的磁导率均 指相对磁导率。 起始磁导率 initialpermeability 磁性体在磁中性状态下磁导率的极限
coercive fiel*strength 矫顾磁场强度H指从磁性体的某一 磁化状态,把磁场单调地减小到零并反向增 加,使磁感应强度(或磁化强度,或磁极化 强度)沿正常磁滞回线减到零时的磁场 强度。 就矩磁材料而言,矫顽磁场强度指经最 大磁场强度(H)磁化后使磁感应强度减小 到零的磁场强度。 矫酒力
矫顽力H.指从磁性体的饱和磁化状 态, ,把磁场单调地减小到零并反向增加, 磁感应强度沿饱和磁滞回线减到零时的磁场 强度。
intrinsic coerciveforce 内票矫顽力MH,H.指从磁性体的饱
内票矫顽力H,H.指从磁性体的饱
磁性体在磁中性状态下磁导率的极阳 值。 即
lim B μ。 H→ HI
式中μ。一真空绝对磁导率(亨/米) H一磁场强度(安/米); B一一相应的磁感应强度(韦伯/米")。 对于在弱磁场下使用的软磁材料,起始 磁导率是一个很重要的参数。
maximum permeability 在初始磁化曲线上,各点的磁导率随磁 场强度的不同而不同,其最大值称为最大磁 导率mx0 振磁导率 amplitu*epermeability 磁性体在交变磁场(无恒定磁场存在) 中被磁化时,在某一指定振幅的磁场(或磁 感应强度)下的磁导率称振幅磁导率a。 它是磁场强度(或磁感应强度)振幅的 函数,其最大值称为最大振幅磁导率。
incrementalpermeability
在恒定磁场H。作用下,选加一个较小 的交变磁场,这时磁性体对于交变磁场的磁 1△B 式中H。是真空的绝对磁导率,AH为交变磁 场强度的峰峰值(安/米),△B为相应的磁感 应强度的峰峰值(书伯/米")。 由于磁滞的关系,虽在相同的恒定磁场 强度H。的条件下,由于交变磁场的振幅不 同,的值也不相同。
增量磁导率的定义图解
feversiblepermeability
当交变磁场强度趋于零时,增量磁导率 的极限值,即
Pco= limμ AH→0
指磁性体由磁中性状态磁化到饱和时, 在磁化方向上其长度的相对变化,即入兰 化量。
指主要利用磁性物质磁致伸缩效应的材 料。但在绝大多数场合,是利用磁致伸缩材 料的压磁效应。见“压磁性材料”
指可以利用其压磁效应作成器件的磁性 材料。这类材料有镍、镍铁合金、镍锌系铁 氧体、镍铜系铁氧体等。由于电阻率和机械 强度不同,金属压磁性材料适用于低频,特 别是大功率的场合,铁氧体压磁性材料适用 于较高的频率。 压磁材料的主要用途是制造超声器件 (如超声发生器、超声接受器、超声探伤器、超 声钻头、超声焊接器等),水声器件(如声 纳、回声探测仪),机械滤波器,混频器,超 声延迟线等。
当铁磁性物质处于磁场中时,其电阻将 发生变化,这种现象称为磁电阻效应。当磁 场方向平行于测量电阻方向时,称为纵向磁 电阻效应;当磁场方向和测量电阻方向垂直 时,称为横向磁电阻效应。 利用磁电阻效应可测量磁场强度。 磁卡效应
当顺磁和铁磁物质在绝热条件下被磁化 时,它的温度升高,此现象称为磁卡效应。 此效应是可逆的,即当绝热退磁时,它的温 度将降低,为现代获得极低温方法之一。
物质中的核磁矩在稳恒磁场和交变磁场 同时作用下,当交变磁场与稳恒磁场等满足 一定的关系时,核磁矩将对交变场的能量产 生共振吸收,这种现象称为核磁共振。 利用核磁共振现象可观察和研究原子核 的磁性,精确地测量磁场(核磁共振磁场测 量仪),研究物质的精细结构(核磁共振波谱 仪)等。
顺磁体中的电子磁矩在稳恒磁场作用 下,电子发生寒曼能级分裂,电子自旋在此 相邻能级间跃迁,辐射(或吸收)一定频率 的电磁波。因此,当顺磁体在稳恒磁场和交 变磁场同时作用下,当交变磁场和稳恒磁场 等满足一定的条件时,顺磁体将强烈地吸收 该交变场的能量,这种现象称为顺磁共振。 顺磁共振一词有时也包括在广义的电子 自旋共振中。 利用顺磁共振现象可做成固体量子放大 器。此外,顺磁共振现象又是研究物质结构 的重要的近代技术,在化学、物理学、生物 学等方面都有很多应用。
旋磁材料(或媒质)在稳恒磁场和与其 相垂直的交变磁场同时作用下,当稳恒磁场 大小和交变磁场的频率等满足一定关系时, 旋磁张量磁导率各分量的虚部显著增大,这 时旋磁材料将对交变磁场的右旋分量,即与 磁矩进动方向一致的分量产生强烈吸收,这 种现象称为铁磁共振。 对于无限大的各向同性旋磁材料,在一 致共振情况下,铁磁共振角频率w。与稳恒 磁场H。的关系为WYH。Y为材料的旋
磁比。 在远离抵消点时,铁磁共振和亚铁磁共 振无显著区别,可统称为铁磁共振或强磁 共振。 利用铁磁共振效应可制成共振式隔离 器、旋磁滤波器等。此外,设计微波铁氧体器 件时,都必须考虑铁磁共振,并设法避开共 振区。
是固体中原子核的无反冲Y射线的共振 吸收效应。其主要特点是分辨率高、选择性 强、灵敏度高等。利用这些特点可以研究固 态物质中核外电子的组态、电子和核的相互 作用(超精细作用)、晶体的对称性和晶场 特性等。因而在钢铁工业、固体物理学(特 别是磁学)、化学、生物学(特别是分子生 物学)、地质学、医学等方面都有广泛和重 要的应用,是目前研究固态物质微观结构的 一种有力工具。例如在磁学应用方面,可以 利用这一效应测定离子在铁氧体不同晶位中 的分布,确定铁氧体中的磁结构的类型,辨 别不同价态的离子(如Fe+和Fe),研究 各种磁体的相变等。从广义上讲,穆斯堡尔 效应也是一种磁共振现象。
MKSA单位制与CGS实用单位制换算表
容易磁化和退磁的磁性材料称为软磁材 料。其特点是矫顽力低,磁导率高。 软磁材料可分为金属软磁材料和非金属 软磁材料。前者主要用于低频范围,后者可 用至高频、超高频范围。 在电力工业中,用软磁材料作为变压器、 电动机、发电机的铁芯。在无线电工业中, 软磁材料用于继电器、变压器、电表、磁放 大器和各类电感线圈、磁头等。
软磁材料。前者主要用于低频范围,后者可 用至高频、超高频范围。 在电力工业中,用软磁材料作为变压器、 电动机、发电机的铁芯。在无线电工业中, 软磁材料用于继电器、变压器、电表、磁放 大器和各类电感线圈、磁头等。 环磁导率 toroi*alpermeability 在环形磁芯上测得的磁导率称为环磁导 率tor。当磁芯上的绕组均匀分布,其杂散 磁场可以忽略不计时,环磁导率近似于材料 的磁导率。 环磁导率的测量方法适用于测量任何一 种磁导率。在高频测量时,须用其它方法代 替绕线的方法。 环磁导率的计算式为
L×10 2N2hln D
式中*、D一一环形磁芯的内、外径(米); h一磁芯高度(米)
effectivepermeability 指具有由不同材料(包括气隙)或不同 形状的同种材料构成闭合磁路(当杂散磁场 可以忽略时)的磁性元件的自感所确定的磁 导率!e 1.在测量中,测得自感L后的计算式为
x L N2 1 X10 4式 A
若元件各部分尺寸及磁导率均已 知时
*b36/t 1206-2019 水利水电工程竣工验收抽样检测规程式中 一元件的自感(享)
式中L一一元件的自感(亨); N一线圈匝数; A一一各部分磁路的横截面积(米"); !—对应于该截面的磁路长度 (米); 该段磁路材料的磁导率。
apparentpermeability 有磁芯时线圈的自感L与无磁芯时同 线圈的自感L。之比。即
这个参量主要用于开路磁芯,其值决定 于线圈的形状和线圈与磁芯的相对位置。
磁性体在交变磁场的作用下,磁感应强 度与磁场强度都可以用复数形式表示。它们 的比值就是复数磁导率(简称复磁导率)公馆一八六六花园-北区人工挖孔桩安全施工方案,即
(为光 速,、&分别为磁性材料的磁导率和介 电常数)。当材料尺寸接近于材料内部电磁 波半波长的整数倍时,就会在样品中形成 驻波,此时样品就好象是一个谐振腔,即产 生尺寸共振。例如,锰锌铁氧体有较高的磁 导率和介电常数,当频率f=1兆赫时, μ≈10°,8∞5×10,磁性材料内的波长 入≈4厘米,当样品尺寸约为2厘米时就会 发生尺寸共振。