Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
N52 , що променально намагнується NDFEB Magnet для електроніки, є високоефективним магнітним компонентом, розробленим для мініатюризованих електронних пристроїв, що потребують точного розподілу магнітного поля. На відміну від осьово намагнічених магнітів, його радіальна схема намагніченості створює магнітні полюси вздовж окружності, генеруючи рівномірний магнітний потік, ідеально підходить для датчиків, двигунів та приводів. Цей магніт, виготовлений з преміум -класу NDFEB NDFEB, забезпечує BHMAX 49,5 - 52 MGOE - найвищий у своєму класі - зберігаючи компактний форм -фактор, критичний для сучасної електроніки. Його спілова конструкція забезпечує виняткову коерність (HCJ> 11.2 KOE) та теплову стабільність, що робить його наріжним каменем високоефективних електронних систем.
Радіальна схема намагніченості вирівнює магнітні домени вздовж радіуса, створюючи окружне магнітне поле , яке усуває мертві зони, поширені в аксіально намагнічені конструкції. Ця рівномірність має важливе значення для точних датчиків та безщільних двигунів, де послідовна сила поля забезпечує точну роботу.
Як магніт класу N52, він досягає залишку (BR) 14,5-14,8 кг , забезпечуючи потужну магнітну силу в крихітних розмірах-критично для космічної електроніки, як камери смартфонів та медичні мікро-насоси.
Вироблений з щільними розмірними допусками (± 0,02 мм), магніт безперешкодно інтегрується в мініатюрні збірки. Його гладка обробка поверхні мінімізує тертя в обертових додатках, таких як шпиндельні двигуни та лінійні приводи.
Ni -Cu-Ni, що захищає магніт від окислення та забруднень навколишнього середовища, забезпечуючи довгострокову надійність у середовищах вологих або температурних, таких як побутова електроніка та медичні пристрої.
При максимальній робочій температурі 80 ° С та оборотних температурних коефіцієнтів -0,12%/° C для BR, магніт підтримує стабільні показники в закритих електронних системах, де поширене накопичення тепла.
Використовується в двигунах автофокусування камери смартфонів, де радіальна намагнітка дозволяє точний рух об'єктива; А в вентиляторах охолодження ноутбука підвищує ефективність повітряного потоку за допомогою рівномірної магнітної взаємодії з котушками.
Інтеграл для портативних діагностичних пристроїв, таких як аналізатори крові та інсулінові насоси, де компактні розміри та надійні магнітні показники забезпечують точні показання датчиків та контроль рідини.
Використовуються в датчиках положення та швидкості для робототехніки та автоматизації, використовуючи рівномірність радіального поля для виявлення обертального руху з точністю субміліметра.
Використовується в мікрохвильових компонентах та антенних системах, де стабільні магнітні поля посилюють передачу сигналу та зменшують перешкоди на пристроях 5G та IoT.
Радіальна намагнітка вирівнює полюси вздовж окружності магніту, створюючи тангенціальне магнітне поле, ідеальне для обертальних застосувань. Осьова намагніченості (полюси на плоских кінцях) краще підходить для лінійних застосувань.
Так, виробники пропонують спеціальні діаметри (від 2 мм до 50 мм) та розміри отворів, щоб відповідати унікальним вимогам пристрою, з радіальними моделями намагніченості, пристосованими до багатополюсних конструкцій (наприклад, 4-полюс для сервомоторів).
Абсолютно, його послідовні виміри та провідність покриття дозволяють виконувати робототехнічну обробку, пайку та інтеграцію в збори PCB без деградації продуктивності.
Уникайте впливу температури, що перевищує 80 ° С для запобігання демагнетизації. Тримайтеся подалі від статичних джерел розряду під час встановлення, оскільки матеріал NDFEB є крихким і може чіпувати під впливом.
N52 , що променально намагнується NDFEB Magnet для електроніки, є високоефективним магнітним компонентом, розробленим для мініатюризованих електронних пристроїв, що потребують точного розподілу магнітного поля. На відміну від осьово намагнічених магнітів, його радіальна схема намагніченості створює магнітні полюси вздовж окружності, генеруючи рівномірний магнітний потік, ідеально підходить для датчиків, двигунів та приводів. Цей магніт, виготовлений з преміум -класу NDFEB NDFEB, забезпечує BHMAX 49,5 - 52 MGOE - найвищий у своєму класі - зберігаючи компактний форм -фактор, критичний для сучасної електроніки. Його спілова конструкція забезпечує виняткову коерність (HCJ> 11.2 KOE) та теплову стабільність, що робить його наріжним каменем високоефективних електронних систем.
Радіальна схема намагніченості вирівнює магнітні домени вздовж радіуса, створюючи окружне магнітне поле , яке усуває мертві зони, поширені в аксіально намагнічені конструкції. Ця рівномірність має важливе значення для точних датчиків та безщільних двигунів, де послідовна сила поля забезпечує точну роботу.
Як магніт класу N52, він досягає залишку (BR) 14,5-14,8 кг , забезпечуючи потужну магнітну силу в крихітних розмірах-критично для космічної електроніки, як камери смартфонів та медичні мікро-насоси.
Вироблений з щільними розмірними допусками (± 0,02 мм), магніт безперешкодно інтегрується в мініатюрні збірки. Його гладка обробка поверхні мінімізує тертя в обертових додатках, таких як шпиндельні двигуни та лінійні приводи.
Ni -Cu-Ni, що захищає магніт від окислення та забруднень навколишнього середовища, забезпечуючи довгострокову надійність у середовищах вологих або температурних, таких як побутова електроніка та медичні пристрої.
При максимальній робочій температурі 80 ° С та оборотних температурних коефіцієнтів -0,12%/° C для BR, магніт підтримує стабільні показники в закритих електронних системах, де поширене накопичення тепла.
Використовується в двигунах автофокусування камери смартфонів, де радіальна намагнітка дозволяє точний рух об'єктива; А в вентиляторах охолодження ноутбука підвищує ефективність повітряного потоку за допомогою рівномірної магнітної взаємодії з котушками.
Інтеграл для портативних діагностичних пристроїв, таких як аналізатори крові та інсулінові насоси, де компактні розміри та надійні магнітні показники забезпечують точні показання датчиків та контроль рідини.
Використовуються в датчиках положення та швидкості для робототехніки та автоматизації, використовуючи рівномірність радіального поля для виявлення обертального руху з точністю субміліметра.
Використовується в мікрохвильових компонентах та антенних системах, де стабільні магнітні поля посилюють передачу сигналу та зменшують перешкоди на пристроях 5G та IoT.
Радіальна намагнітка вирівнює полюси вздовж окружності магніту, створюючи тангенціальне магнітне поле, ідеальне для обертальних застосувань. Осьова намагніченості (полюси на плоских кінцях) краще підходить для лінійних застосувань.
Так, виробники пропонують спеціальні діаметри (від 2 мм до 50 мм) та розміри отворів, щоб відповідати унікальним вимогам пристрою, з радіальними моделями намагніченості, пристосованими до багатополюсних конструкцій (наприклад, 4-полюс для сервомоторів).
Абсолютно, його послідовні виміри та провідність покриття дозволяють виконувати робототехнічну обробку, пайку та інтеграцію в збори PCB без деградації продуктивності.
Уникайте впливу температури, що перевищує 80 ° С, щоб запобігти демагнетизації. Тримайтеся подалі від статичних джерел розряду під час встановлення, оскільки матеріал NDFEB є крихким і може чіпувати під впливом.