ประเภทของสนามแม่เหล็ก
ประเภทการทำให้เป็นแม่เหล็กของแม่เหล็กนีโอไดเมียม
แม่เหล็กถาวรได้รับคุณสมบัติทางแม่เหล็กผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการทำให้เป็นแม่เหล็กโดยที่สนามแม่เหล็กแรงสูงจะจัดเรียงโดเมนแม่เหล็กภายในของวัสดุให้เข้าที่
การใช้งานที่แตกต่างกันต้องการวิธีการที่แตกต่างกันทิศทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็กและการจัดเรียงขั้วแม่เหล็ก.
ที่แม่เหล็กตลอดไปเรานำเสนอโซลูชันด้านการสร้างสนามแม่เหล็กที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมต่างๆ
1. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามแนวแกน
คำอธิบาย
การวางแนวสนามแม่เหล็กตามแกนหมายความว่าขั้วแม่เหล็กตั้งอยู่บนพื้นผิวด้านบนและด้านล่างของแม่เหล็ก.
ตัวอย่างเช่น ในแม่เหล็กแบบแผ่นกลม:
เดอะขั้วโลกเหนือ (N)อยู่บนพื้นผิวเรียบด้านหนึ่ง
เดอะขั้วโลกใต้ (S)อยู่ด้านตรงข้าม
สนามแม่เหล็กไหลผ่านความหนาของแม่เหล็ก
รูปทรงทั่วไป
แม่เหล็กทรงกลม
แม่เหล็กทรงกระบอก
แม่เหล็กบล็อก
การใช้งานทั่วไป
เซ็นเซอร์แม่เหล็ก
ที่ยึดแม่เหล็ก
การเชื่อมต่อแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ข้อดี
กระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กแบบง่าย
การกระจายสนามแม่เหล็กที่เสถียร
เหมาะสำหรับงานใช้งานมาตรฐานหลายประเภท

1. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามแนวแกน
คำอธิบาย
การวางแนวสนามแม่เหล็กตามแกนหมายความว่าขั้วแม่เหล็กตั้งอยู่บนพื้นผิวด้านบนและด้านล่างของแม่เหล็ก.
ตัวอย่างเช่น ในแม่เหล็กแบบแผ่นกลม:
เดอะขั้วโลกเหนือ (N)อยู่บนพื้นผิวเรียบด้านหนึ่ง
เดอะขั้วโลกใต้ (S)อยู่ด้านตรงข้าม
สนามแม่เหล็กไหลผ่านความหนาของแม่เหล็ก
รูปทรงทั่วไป
แม่เหล็กทรงกลม
แม่เหล็กทรงกระบอก
แม่เหล็กบล็อก
การใช้งานทั่วไป
เซ็นเซอร์แม่เหล็ก
ที่ยึดแม่เหล็ก
การเชื่อมต่อแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ข้อดี
กระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กแบบง่าย
การกระจายสนามแม่เหล็กที่เสถียร
เหมาะสำหรับงานใช้งานมาตรฐานหลายประเภท
2. การทำให้เป็นแม่เหล็กแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง
คำอธิบาย
การทำให้เป็นแม่เหล็กแบบเส้นผ่านศูนย์กลางหมายความว่าขั้วแม่เหล็กตั้งอยู่ที่ด้านตรงข้ามสองด้านตามเส้นผ่านศูนย์กลางของแม่เหล็ก.
แทนที่จะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กผ่านความหนา สนามแม่เหล็กกลับวิ่งไปตามทิศทางวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลาง.
รูปทรงทั่วไป
แม่เหล็กทรงกระบอก
แม่เหล็กแท่ง
การใช้งานทั่วไป
เซ็นเซอร์แบบหมุน
ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก
เครื่องมือวัดความแม่นยำ
ข้อดี
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสนามแม่เหล็กหมุน
ความแม่นยำสูงในการใช้งานเซ็นเซอร์

3. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กในแนวรัศมี
คำอธิบาย
การทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในแนวรัศมีมักใช้สำหรับแม่เหล็กรูปโค้งหรือรูปวงแหวน.
สนามแม่เหล็กแผ่รังสีจากจุดศูนย์กลางออกไปด้านนอก.
การทำให้เกิดสนามแม่เหล็กประเภทนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
รูปทรงทั่วไป
แม่เหล็กอาร์ค
แม่เหล็กวงแหวน
การใช้งานทั่วไป
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์เซอร์โว
มอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ข้อดี
สร้างสนามแม่เหล็กหมุนสม่ำเสมอ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแรงบิดของมอเตอร์

4. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กหลายขั้ว
คำอธิบาย
การทำให้เป็นแม่เหล็กหลายขั้วหมายความว่าพื้นผิวแม่เหล็กประกอบด้วยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้สลับกันหลายแห่ง.
แทนที่จะมีขั้วเหนือและขั้วใต้เพียงขั้วเดียว แม่เหล็กสามารถมีได้ดังนี้:
4 ขั้ว
8 เสา
12 เสา
หรือมากกว่านั้น
การใช้งานทั่วไป
ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก
ลูกกลิ้งแม่เหล็ก
มอเตอร์สเต็ปเปอร์
เซ็นเซอร์แม่เหล็ก
ข้อดี
การควบคุมสนามแม่เหล็กที่แม่นยำ
ปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับการหมุน

5. การปรับแต่งคุณสมบัติแม่เหล็ก
แอปพลิเคชันบางตัวต้องการรูปแบบสนามแม่เหล็กพิเศษ.
ทีมวิศวกรรมของเราสามารถออกแบบได้โซลูชันการสร้างสนามแม่เหล็กแบบกำหนดเองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการสมัครของคุณ
ตัวอย่างเช่น:
การกระจายขั้วแบบไม่สมมาตร
แม่เหล็กเข้ารหัสพิเศษ
แหวนหลายขั้วแบบกำหนดเอง
ชุดประกอบแม่เหล็กที่ซับซ้อน
เราสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานออกแบบของพวกเขาได้
อุปกรณ์และการทดสอบการสร้างสนามแม่เหล็ก
ที่ แม่เหล็ก ตลอดไป แม่เหล็กจะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กโดยใช้กระบวนการต่างๆอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กกำลังสูงสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรงสูงมากได้
แม่เหล็กแต่ละชิ้นจะได้รับการทดสอบหลังการทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเพื่อให้แน่ใจว่า:
การวางแนวขั้วแม่เหล็กที่ถูกต้อง
ความแรงแม่เหล็กที่เหมาะสม
การกระจายฟลักซ์ที่สม่ำเสมอ
อุปกรณ์ทดสอบประกอบด้วย:
เกอัสเมตร
ขดลวดเฮล์มโฮลทซ์
ระบบวัดฟลักซ์
วิธีเลือกประเภทสนามแม่เหล็กที่เหมาะสม
ในการเลือกประเภทการทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
รูปทรงแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
จำเป็นต้องกำหนดทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการหมุนหรือการเคลื่อนที่เชิงเส้น
ทีมงานด้านเทคนิคของเราสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดได้
ต้องการความช่วยเหลือด้านการออกแบบแม่เหล็กใช่ไหม?
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ ทีมวิศวกรของเราสามารถให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพได้
ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ทิศทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
การออกแบบวงจรแม่เหล็ก