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磁性材料的磁化曲线和磁滞回线

磁性材料(铁磁性和亚铁磁性)对外磁场有明显的响应特性----被磁化。磁性材料的磁状态(B、M)随外磁场H的变化可以用磁化曲线和磁滞回线来表示。

磁化曲线

对处于磁中性状态(热退磁状态)的磁性材料施加一外磁场并逐渐增大,磁性材料的磁感应强度B和磁化强度M随外磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线。分别是B-H曲线和M-H曲线;物理学上常用M-H曲线,而在工程技术上常用B-H曲线。

在磁滞回线上,定义以下磁参数:

外磁场H减小为零时,磁体的磁化强度和磁感应强度并不为零,大方块铁氧体磁铁,而是具有一正直;称此时的磁化强度和磁感应强度为剩余磁化强度和剩余磁感应强度(剩磁),分别为Mr,Br表示。

反向磁化时,时磁体磁化强度减小为零所施加的反向磁场强度值为内禀矫顽力,用Hcm(或Hcj、iHc等)表示。

使磁体磁感应强度为零所施加的反向磁场强度值称为矫顽力(或磁感矫顽力),用Hcb(或bHc、Hc等)表示。矫顽力可以达到的理论值是饱和磁(极)化强度,即Hcb≤Ms。内禀矫顽力和矫顽力都是代表磁体抗退磁能力的物理量。








 ??磁环 的工作原理和应用铁氧体抗干扰磁芯特性   

铁氧体抗干扰磁芯是近几年发展起来的新型的价廉物美的干扰抑制器件,其作用相当于低通滤波器,点击打开链接较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁芯来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军i用或民用电子设备。 铁氧体是一种利用高导磁性材料渗合其他一种或多种镁、锌、镍等金属在2000℃烧聚而成,在低频段,铁氧体抗干扰磁心呈现出非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。而在高频段,从10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,电阻性分量却迅速增加,当有高频能量穿过磁性材料时,电阻性分量就会把这些能量转化为热能耗散掉。这样就构成一个低通滤波器,使高频噪音信号有大的衰减,而对低频有用信号的阻抗可以忽略,鹤壁铁氧体,不影响电路的正常工作。   EMI 吸收环 / 珠是一种用铁氧体制成的元件,是一种吸收损耗型元件。其特性表现为:吸收高频信号并将吸收的能量转化成热能耗散掉,从而达到抑制高频干扰信号沿导线传输的目的,其等效阻抗中电阻值分量是频率的函数,随着频率而变化。 EMI 吸收环 / 珠有效频段为 2 1000MHz ,性能最i佳频段则为 5 200MHz ,在此频段吸收阻抗维持为一个常数。 EMI 吸收环 / 珠选择时要注意:通过电流大小正比于元件体积,两者失调,易造成饱和,降低元件性能,避免饱和的有效方法是将电源的两根线(正、负或火、地)同时穿过一个磁环。磁环在使用中还有一个较好的方法是让穿过磁环的导线反复串几下,一来可提高穿过环的面积,增加等效吸收长度,二来充分利用磁环具有磁滞特点,改善低端特性。  它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似。其电磁性能与添加金属成分以及烧结过程中的时间,温度与气体成分有关。分装式磁环,要尽可能选用内径较小的,长度较长的磁环,同时,磁环一定要紧紧包住电缆,即磁环的内径尺寸要与电缆的外径尺寸紧密配合。 为什么要设置抗干扰磁环?   电脑机箱内的主板、CPU、电源、及IDE数据线都工作于很高的频率状态下,常用铁氧体磁芯,所以导致机箱里存在着大量的空间杂散电磁干扰信号,而信号强度也是机箱外的数倍至数十倍!吸收磁环,又称铁氧体磁环,常用于可拆卸的分离式磁环,它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,天然铁氧体,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉。  



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