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铁氧体吸波材料

发表时间:2019-08-18 13:31:59

铁氧体吸波材料

要得到高损耗的铁氧(Oxygen)体吸波材料,途径有: 增大铁磁体的饱和(saturation)磁化强度(strength) ;增大阻抗系数 ;减小磁晶各向异性场 ;由于共振频率(frequency)与磁晶各向异性场成正比,所以可以通过改变铁磁体的磁晶向异性场,来实现对材料吸收波段的控制,在实际制备操作控制过程中可以通过改变材料的成分和制备工艺加以控制。在设计时,要考虑电磁波遭遇吸波材料表面时,尽可能完全穿过表面,减少反射;在电磁波进入到吸波材料内部时,要使电磁波的能量尽量损耗掉。
铁氧(Oxygen)体片在如今的电子数码(digital)产品(Product)中起到了重要作用!解决了RFI
  D、NF
  C、无线(wireless)充电、笔记本电脑等隔磁抗干扰上的问题。
磁滞回线的面积在数值上等于每磁化一周的磁滞损耗的数值,即:降低(reduce)磁滞损耗的方法是减小铁磁材料的矫顽力 ,矫顽力 降低使磁滞回线变窄,它所谓的面积减小,从而降低磁滞损耗。(涡流损耗)将导体放置于变化的磁场时,在导体内部会产生感应电流即涡流,涡流不能像导线中的电流那样输送出去,而是使磁芯发热造成能量损耗,即涡流损耗。
此外,频率(frequency)对铁氧(Oxygen)体片涡流(又称:傅科电流)损耗的影响(influence)也不大。(剩余损耗)剩余损耗是指除了涡流损耗和磁滞损耗以外的其它所有损耗,来自磁化弛豫过程(guò chéng)。不同材料(Material)在不同的频率范围(fàn wéi),剩余损耗的机理不同由于其磁化弛豫过程的机理不同。
在低频弱场中,剩余损耗主要是磁后效损耗。指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。对电源运行的稳定性表现,有着相当重要的影响依靠内建的智能管理系统,实现了对电源每部分参数的监控和调整,其中还支持对风扇的多种运转模式定义静音、效能、零转速等多种风扇模式设置。在高频(Induction Heating)情况(Condition)下,尺寸共振损耗、畴壁共振损耗和自然共振损耗等均属于剩余损耗的范畴(category)。