Cтраница 4
Удельное электрическое сопротивление р бариевых магнитов в миллионы раз выше, чем р металлических материалов, что позволяет использовать бариевые магниты в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. [46]
![]() |
Магнитные параметры магиитотвердых ферритов. [47] |
Удельное электрическое сопротивление у бариевых магнитов много выше ( р10 - М03 Ом - м), чем у металлических материалов, что практически исключает возможность возникновения в них вихревых токов и позволяет использовать их в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. Большое преимущество бариевых магнитов состоит в том, что они не содержат дефицитных и дорогих материалов. [48]
Удельное сопротивление у бариевых магнитов в миллионы раз выше, чем у металлических материалов, что практически исключает возможность возникновения в них вихревых токов и позволяет использовать в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. Большое достоинство бариевых магнитов состоит в том, что они не содержат дефицитных и дорогих материалов. [49]
Бариевые магниты по сравнению с литыми обладают очень большой коэрцитивной силой и малой остаточной индукцией. Удельное электрическое сопротивление р бариевых магнитов в миллионы раз выше, чем р металлических материалов, что позволяет использовать бариевые магниты в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. [50]
Следует отметить, что степень изменения магнитной индукции под действием поля Л / / зависит не только от величины этого поля, но также от величины коэффициента возврата, кривой размагничивания и положения рабочей точки. Так, для некоторых бариевых магнитов, у которых коэффициент возврата [ гд 1 1 и кривая размагничивания представляет собой прямую линию, действие внешних полей вызывает практически только обратимые изменения свойств; следовательно, в данном случае обработка переменным полем с убывающей до нуля амплитудой с целью повышения магнитной стабильности не имеет смысла. [51]
Следует отметить, что степень изменения магнитной индукции под действием поля ДЯ зависит не только от величины этого поля, но также от величины коэффициента возврата, кривой размагничивания и положения рабочей точки. Так, для некоторых бариевых магнитов, у которых коэффициент возврата цд 1 1 и кривая размагничивания представляет собой прямую линию, действие внешних полей вызывает практически только обратимые изменения свойств и, следовательно, в данном случае обработка переменным полем с убывающей до нуля амплитудой с целью повышения магнитной стабильности не имеет смысла. [52]
Следует отметить, что степень изменения магнитной индукции под действием поля Д / / зависит не только от величины этого поля, но также от величины коэффициента возврата, кривой размагничивания и положения рабочей точки. Так, для некоторых бариевых магнитов, у которых коэффициент возврата [ гд 1 1 и кривая размагничивания представляет собой прямую линию, действие внешних полей вызывает практически только обратимые изменения свойств; следовательно, в данном случае обработка переменным полем с убывающей до нуля амплитудой с целью повышения магнитной стабильности не имеет смысла. [53]
Бариевые магниты по сравнению с литыми обладают очень большой коэрцитивной силой и малой остаточной индукцией. Удельное электрическое сопротивление р бариевых магнитов в миллионы раз выше, чем р металлических материалов, что позволяет использовать бариевые магниты в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. [54]
Следует отметить, что степень изменения магнитной индукции под действием поля Д / У зависит не только от величины этого поля, но также от величины коэффициента возврата, кривой размагничивания и положения рабочей точки. Так, для некоторых бариевых магнитов, у которых коэффициент возврата цд 1 1 и кривая размагничивания представляет собой прямую линию, действие внешних полей вызывает практически только обратимые изменения свойств; следовательно, в данном случае обработка переменным полем с убывающей до нуля амплитудой с целью повышения магнитной стабильности не имеет смысла. [55]
![]() |
Зависимость индуктив - [ IMAGE ] Схема конструкции катушки с ре-ности и добротности катушки гулировкой индуктивности магнитом с магнитопроводом из феррита от тока подмагничивания. [56] |
В катушках с замкнутым магнитопроводом регулирование индуктивности может производиться изменением степени подмагничивания магнитом. В качестве магнитной детали могут использоваться бариевые магниты, которые не вносят больших потерь в подстраиваемую катушку. На рис, 4.24 показана схема конструкции катушки с регулировкой индуктивности магнитом. [57]
К недостаткам бариевых магнитов следует отнести плохие механические свойства ( высокие хрупкость и твердость) и, самое главное, большую зависимость магнитных свойств от температуры. Температурный коэффициент остаточной магнитной индукции ТКВГ бариевых магнитов приблизительно в 10 раз больше, чем ТК Вг литых магнитов. [58]
Бариевые магниты по сравнению с литыми обладают очень большой коэрцитивной силой и малой остаточной индукцией. Удельное электрическое сопротивление р бариевых магнитов в миллионы раз выше, чем р металлических материалов, что позволяет использовать бариевые магниты в магнитных цепях, подвергающихся воздействию полей высокой частоты. [59]