| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
N52 radiaalselt magnetiseeritud NdFeB magnet elektroonikale on suure jõudlusega magnetkomponent, mis on loodud miniatuursete elektroonikaseadmete jaoks, mis nõuavad täpset magnetvälja jaotust. Erinevalt aksiaalselt magnetiseeritud magnetitest tekitab selle radiaalne magnetiseerimismuster piki ümbermõõtu magnetpoolused, tekitades ühtlase magnetvoo, mis sobib ideaalselt andurite, mootorite ja täiturmehhanismide jaoks. See esmaklassilisest N52 klassi NdFeB sulamist valmistatud magnet tagab BHmax 49,5–52 MGOe , mis on oma klassi kõrgeim, säilitades samas kompaktse vormiteguri, mis on tänapäevase elektroonika jaoks kriitiline. Selle paagutatud konstruktsioon tagab erakordse koertsitiivsuse (HCJ > 11,2 kOe) ja termilise stabiilsuse, muutes selle ülitõhusate elektrooniliste süsteemide nurgakiviks.
Radiaalne magnetiseerimismuster joondab magnetdomeenid piki raadiust, tekitades ringjoonelise magnetvälja , mis kõrvaldab aksiaalselt magnetiseeritud konstruktsioonides levinud surnud tsoonid. See ühtlus on oluline täppisandurite ja harjadeta mootorite jaoks, kus ühtlane väljatugevus tagab täpse töö.
N52 klassi magnetina saavutab selle remanentsi (Br) 14,5–14,8 kGs , pakkudes võimsat magnetjõudu väikestes mõõtmetes – see on kriitilise tähtsusega piiratud ruumilise elektroonika jaoks, nagu nutitelefonide kaamerad ja meditsiinilised mikropumbad.
Magnet on valmistatud väikeste mõõtmete tolerantsidega (± 0,02 mm), mistõttu integreerub magnet sujuvalt minikoostudeks. Selle sile pinnaviimistlus minimeerib hõõrdumist pöörlevates rakendustes, näiteks spindlimootorites ja lineaarsetes ajamites.
Ni -Cu-Ni kattekiht kaitseb magnetit oksüdatsiooni ja keskkonna saasteainete eest, tagades pikaajalise töökindluse niisketes või kõikuvates temperatuurides keskkondades, nagu olmeelektroonika ja meditsiiniseadmed.
Maksimaalne töötemperatuur 80 °C ja pööratav temperatuurikoefitsient -0,12%/°C Br jaoks säilitab magnet stabiilse jõudluse suletud elektroonikasüsteemides, kus kuumenemine on tavaline.
Kasutatakse nutitelefoni kaamerate autofookusmootorites, kus radiaalne magnetiseerimine võimaldab objektiivi täpset liikumist; ja sülearvutite jahutusventilaatorites, suurendades õhuvoolu efektiivsust ühtlase magnetilise interaktsiooni kaudu mähistega.
Integreeritud kaasaskantavatesse diagnostikaseadmetesse, nagu vereanalüsaatorid ja insuliinipumbad, kus kompaktne suurus ja usaldusväärne magnetiline jõudlus tagavad täpse anduri näidu ja vedeliku juhtimise.
Kasutatakse robootika ja automaatika asendi- ja kiirusandurites, kasutades radiaalse välja ühtlust, et tuvastada pöörlevat liikumist submillimeetrise täpsusega.
Kasutatakse mikrolainekomponentides ja antennisüsteemides, kus stabiilsed magnetväljad parandavad signaali edastamist ja vähendavad häireid 5G- ja IoT-seadmetes.
Radiaalne magnetiseerimine joondab poolused piki magneti ümbermõõtu, luues tangentsiaalse magnetvälja, mis sobib ideaalselt pöörlevateks rakendusteks. Aksiaalne magnetiseerimine (poolused lamedates otstes) sobib paremini lineaarseks hoidmiseks.
Jah, tootjad pakuvad kohandatud läbimõõtu (2 mm kuni 50 mm) ja aukude suurust, mis vastavad seadme ainulaadsetele nõuetele, radiaalse magnetiseerimise mustriga, mis on kohandatud mitme pooluse konstruktsioonile (nt servomootorite jaoks 4-pooluseline).
Kindlasti võimaldavad selle ühtlased mõõtmed ja plaadistuse juhtivus robotite käsitsemist, jootmist ja integreerimist PCB-sõlmedesse ilma jõudluse halvenemiseta.
Demagnetiseerumise vältimiseks vältige kokkupuudet temperatuuridega üle 80°C. Paigaldamise ajal hoidke staatilise laengu allikatest eemal, kuna NdFeB materjal on rabe ja võib löögi ajal puruneda.


