NdFeB永久磁石の使用シナリオは、吸着、反発、誘導、電磁変換などに大別されます。用途が異なれば、磁界に対する要求も異なります。 3C製品の空間構造は極めて限られており、同時に高い吸着強度が要求されます。 空間構造のため磁石の大型化はできず、磁気回路設計により磁界強度を高める必要があるため、 磁界誘導が必要な場合、磁力線が広がりすぎるとホールが発生します。部品の誤接触の場合、磁気回路設計によって磁界範囲を制御する必要があります。 磁石の片面に高い吸着力が必要で、もう一方の面が磁場をシールドする必要がある場合、シールド面の磁場強度が高すぎるため、電子部品の使用に影響を及ぼし、また、磁場を通過させる必要もあります。磁場。 この問題を解決するための道路設計。 正確な位置決め効果が必要な場合、均一な磁場が必要な場合など。
上記のいずれの場合も、単一の磁石で用途要件を達成することは困難であり、レアアースの価格が高い場合、磁石の体積と量が製品の原価に大きく影響します。 したがって、吸着条件を満たしているか、正常に使用できます。 , さまざまな使用シーンに合わせて磁石の磁気回路構造を変更し、磁石の量を減らしてコストを削減します。
一般的な磁気回路はハルバッハアレイアレイ、多極磁気回路、集束磁気回路、透磁性材料の添加、フレキシブル伝送、片面磁化、磁気蓄積構造などに大別されます。一つずつご紹介します。
ハルバッハ配列
これは工学的にはほぼ理想的な構造であり、最小限の磁石で最も強力な磁場を生成することを目的としています。 ハルバッハ配列の特殊な磁気回路構造により、磁界ループの大部分が磁気デバイス内を循環することができるため、磁束漏れを低減して磁気集中を実現し、非動作領域での自己シールド効果を実現します。 最適化されたリング形状のハルバッハ磁気回路設計により、非動作状態の最下部領域で 100% のシールドを実現できます。 図からわかるように、従来の磁気回路の磁力線の方向は対称かつ発散していますが、ハルバッハ配列の磁力線のほとんどは動作領域に集中しているため、磁気吸引力を大きくすることができます。改善されました。
多極磁気回路
多極磁気回路は、磁力線が最も近い対極を優先的に選択して磁気回路を形成する性質を主に利用しています。 通常の単極磁石に比べ、多極磁気回路の磁力線(磁界)は表面に集中しており、特に極数が多くなるほどそれが顕著になります。 多極磁気回路には、1つの磁石を多極着磁する方式と、複数の単極磁石を吸着する方式の2種類があります。 これら 2 つの方法の違いはコストにありますが、実際の機能は同じです。 狭いピッチの吸着における多極磁気回路の利点は非常に明白です。

フォーカス磁気回路
集束磁気回路は特殊な磁気回路方向を使用して磁場を狭い領域に集め、この領域の磁場を非常に強くし、1T に達することもあり、正確な位置決めと局所誘導に非常に役立ちます。

磁性体
透磁性材料は、磁場回路を使用して磁気抵抗が最も小さい経路を優先的に選択します。 高透磁率材料(SUS430、SPCC、DT4等)の使用による効果。

フレキシブルドライブ
フレキシブルトランスミッションの特徴は、磁石が形成する吸引力と反発力を利用した非接触フレキシブルトランスミッションであり、小型、シンプルな構造、磁石の体積やエアギャップの大きさに応じてトルクを変更でき、調整スペースが大きいことです。

片面磁気
片面磁石は、磁石の片面の極性をシールドし、もう一方の極性を保持するのが特徴です。 直接吸着力は比較的大きいですが、距離が離れると磁力は大きく減衰します。

多磁性構造
形状の特徴は磁石と鉄ヨークが逆極に配置されていることです。 磁石の厚みと鉄ヨークの厚みの比が大きくなり、鉄ヨークの厚みが厚くなるほど磁力線の広がりは小さくなります。 磁気収集構造はエアギャップのサイズに応じて柔軟に設計でき、最適な効果を達成することができ、磁石を効果的に節約でき、磁場は鉄ヨークに沿って均一に分布しますが、欠点は組み立てコストが高いことです。高い。












































