Cтраница 1
Магнитные свойства магнитодиэлектриков в значительной степени определяются особенностями намагничивания совокупности отдельных ферромагнитных частиц, следовательно, их размерами и формой, взаимным расположением, соотношением между количествами ферромагнетика и диэлектрика. [1]
Магнитные свойства магнитодиэлектриков в значительной степени определяются особенностями намагничивания совокупности отдельных ферромагнитных частиц, а следовательно, их размерами и формой, взаимным расположением, соотношением между количествами ферромагнетика и диэлектрика. Магнитные свойства исходного ферромагнетика ( наполнителя) влияют на параметры магнитодиэлектрика сравнительно мало. [2]
![]() |
Конструкция катушки с цилиндри. [3] |
СБ, рис. Ill, e и ж) позволяют еще лучше использовать магнитные свойства магнитодиэлектрика, чем сердечники катушечной формы. [4]
Потери, вносимые сердечником в катушку, определяются при помощи соответствующих коэфициентов потерь на гистерезис, вихревые токи и последействие. Ниже будет показано / что значения этих коафициентов определяются соответствующими величинами коэфициентов потерь магнитодиэлектрика и степенью использования его магнитных свойств. Чем меньше используются магнитные свойства магнитодиэлектрика, тем меньше коэфициенты потерь сердечника. [5]
Хочется пожелать, чтобы в любой статье, посвященной кристаллическим магнетикам, указанная информация о кристаллической структуре сообщалась бы, как правило уже в начале статьи. Иначе, без этого понимание ее содержания часто оказывается затрудненным. Читаем автореферат докторской диссертации о магнитных свойствах низкосимметричных магнитодиэлектриков. Рассматривается целый ряд магнетиков, приводятся их химические формулы и... [6]
Изменение температуры вызывает изменение физических и химических свойств материалов, их объема, твердости и упругости. В той или иной степени изменяются электрические и магнитные свойства материалов. Изменяются емкость конденсаторов, индуктивность катушек, сопротивление резисторов, параметры ламп и полупроводниковых приборов, магнитные свойства магнитодиэлектриков и др. Некоторые виды изоляции, например резина, под действием низких и высоких температур становятся хрупкими, растрескиваются и теряют изоляционные свойства. [7]
Под действием высокой и низкой температур может происходить разрушение некоторых материалов и недопустимое изменение их свойств. Изменение температуры вызывает изменение физических и химических свойств материалов, их объема, твердости упругости, а также электрических и магнитных свойств. В результате изменяется емкость конденсаторов, индуктивность катушек, сопротивление резисторов, параметры ламп и полупроводниковых приборов, магнитные свойства магнитодиэлектриков и др. Некоторые виды изоляционных материалов, например резина, под влиянием низких и высоких температур становятся хрупкими, растрескиваются и теряют изоляционные свойства. [8]
Магнитные свойства сердечника - характеризуются действующей магнитной проницаемостью fxc. Эта величина представляет собой отношение индуктивности катушки с сердечником к индуктивности этой же катушки без сердечника. Величина действующей проницаемости зависит от магнитной проницаемости магнитодиэлектрика, от формы и размеров сердечника и катушки, а также от соотношения между их размерами. Чем ббльшую проницаемость имеет магнитоди-электрик и чем ближе к виткам катушки расположен сердечник, тем больше его действующая проницаемость. Отношение действующей проницаемости сердечника к проницаемости магнитодиэлектрика определяет использование магнитных свойств последнего. Чем выше это отношение, тем лучше используются магнитные свойства магнитодиэлектрика. [9]