Cтраница 2
Обозначение марки феррита небазового состава состоит из двух элементов, где первый элемент означает коэрцитивную силу по индукции в эрстедах, а второй элемент - буквы ВТ - принадлежность к классификационной группе феррита с ППГ небазового состава. [16]
![]() |
Основные параметры ферритов с ППГ. [17] |
Обозначение марки феррита ие базового состава состоит из двух элементов, где первый элемент означает коэрцитивную силу по индукции в эрстедах, а второй элемент - буквы ВТ-принадлежность к классификационной группе феррита с ППГ вебазового состава. [18]
В марке феррита число означает среднее значение ц ач; следующая за ним буква соответствует назначению ферритов ( Н - низкочастотный или общего применения; В ( ВЧ) - высокочастотный); вторая буква соответствует: Н - никель-цинковым ферритам; М - марганцево-цинковым ферритам. [19]
В марках ферритов первые две цифры ( для изотропных марок - одна) обозначают величины ( ВН) тт, кДж / м3, три цифры в конце - коэрцитивную силу по намагниченности НсМ, кА / м; буквы обозначают: БИ - феррит бария изотропный, БА - феррит бария анизотропный, РА - феррит смешанный бариево-стронциевый, легированный оксидами РЗМ, анизотропный. [20]
В марках сверхвысокочастотных ферритов эти цифры показывают среднюю длину волны в см, в марках ферритов с прямоугольной гистерезисной петлей - значение коэрцитивной силы в эрстедах. [21]
В обозначении марки феррита первые цифры указывают магнитную проницаемость ( например, 1500НМ1, 50ВЧ2), буквы - рабочий частотный диапазон ( Н - низкочастотный, до 2 МГц; ВЧ - высокочастотный), последняя буква может указывать материал ( например, М - марганцевоцинковый, Н - никельцинковый, Л - литийцинковый), буквы И и С обозначают, что феррит предназначен для работы соответственно в импульсном режиме и сильных полях. [22]
У большинства марок ферритов доменный резонанс и ЕФМР образуют практически единую довольно размытую по частоте область значительного поглощения СВЧ энергии в слабых полях. [23]
В обозначении марки феррита первые цифры указывают магнитную проницаемость ( например, 1500НМ1, 50ВЧ2), буквы - рабочий частотный диапазон ( Н - низкочастотный, до 2 МГц; ВЧ - высокочастотный), последняя буква может указывать материал ( например, М - марганцевоцинковый, Н - никельцинковый, Л - литийцинковый), буквы И и С обозначают, что феррит предназначен для работы соответственно в импульсном режиме и сильных полях. [24]
Для некоторых марок ферритов наблюдается эффект порогового высокочастотного поля Н ор, который заключается в следующем. [25]
В обозначении марок ферритов на первом месте стоит число, соответствующее номинальному значению начальной магнитной проницаемости цн - На втором месте стоят буквы, обозначающие частотный диапазон: Н - низкочастотный, ВЧ - высокочастотный. На третьем месте стоит буква, обозначающая состав феррита: М - марганец-цинковый, Н - никель-цинковый. На четвертом месте стоит буква, обозначающая особый режим работы: И - импульсный - С - сильные поля. На пятом месте стоит число, обозначающее порядковый номер разновидности феррита. У высокочастотных и сверхвысокочастотных ферритов состав не указывают. [26]
В обозначении марки феррита первые цифры указывают магнитную проницаемость ( например, 1500НМ1, 50ВЧ2), буквы - рабочий частотный диапазон ( Н - низкочастотный, до 2 МГц; ВЧ - высокочастотный), последняя буква может указывать материал ( например, М - марганцевоцинковый, Н - никельцинковый, Л - литийцинковый), буквы И и С обозначают, что феррит предназначен для работы соответственно в импульсном режиме и сильных полях. [27]
При обозначении марки феррита перед числом, характеризующим проницаемость, ставится буква Ф - феррит. [28]
![]() |
Магнитные свойства магнитотвердых ферритов по ГОСТ 24063 - 80. [29] |
Изделия из анизотропных марок ферритов формуют с целью ориентации в прессовке монодоменных частиц порошка легкой осью намагничивания ( перпендикулярной базисной плоскости гексагональной решетки) в одном направлении. Как правило, формование производят из водной суспензии порошка без связки. Поэтому тонкий помол порошка для этих марок осуществляют в водной среде, как правило, в аттриторах непрерывного действия. Выдавливаемая вода удаляется из зоны прессования вакуумным отсосом. В конце цикла прессования производится размагничивание спрессованной заготовки магнитным полем обратной полярности, в противном случае заготовку не удается отделить от магнитного пуансона без разрушения. [30]