μ合金

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μ合金是一种镍铁软铁磁合金,具有很高的磁导率,用于屏蔽敏感电子设备免受静态或低频磁场的影响。 它有几个组成。 μ合金通常具有 80,000–100,000 的相对磁导率值,而普通钢则为几千。 它是一种软铁磁材料; 它具有低磁各向异性和磁致伸缩,使其具有低矫顽力,因此在低磁场下会饱和。 这使其在交流磁路中使用时具有低磁滞损耗。 坡莫合金等其他高导磁率镍铁合金具有类似的磁性; mu-meta...
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微合金

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μ合金是一种镍铁软铁磁合金,具有很高的磁导率,用于屏蔽敏感电子设备免受静态或低频磁场的影响。 它有几个组成。

μ合金通常具有 80,000–100,000 的相对磁导率值,而普通则为几千。 它是一种软铁磁材料; 它具有低磁各向异性和磁致伸缩,使其具有低矫顽力,因此在低磁场下会饱和。 这使其在交流磁路中使用时具有低磁滞损耗。 坡莫合金等其他高导磁率镍铁合金具有类似的磁性; mu-metal 的优势在于它更具延展性、延展性和可加工性,使其可以轻松成型为磁屏蔽所需的薄板。

μ合金物体在最终成型后需要进行热处理——在氢气气氛中的磁场中退火,使磁导率提高约40倍。 退火改变了材料的晶体结构,使晶粒对齐并去除了一些杂质,尤其是碳,它们阻碍了磁畴边界的自由运动。 退火后的弯曲或机械冲击可能会破坏材料的晶粒排列,导致受影响区域的渗透性下降,这可以通过重复退火步骤来恢复。

磁屏蔽

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μ合金是一种软磁合金,具有极高的磁导率。 mu-metal 的高磁导率为磁通量提供了低磁阻路径,导致其在磁屏蔽中用于抵抗静态或缓慢变化的磁场。 用 mu-metal 等高磁导率合金制成的磁屏蔽不是通过阻挡磁场来工作,而是通过为屏蔽区域周围的磁场线提供路径来工作。 因此,屏蔽的最佳形状是围绕屏蔽空间的封闭容器。 mu 金属屏蔽的有效性随着合金的磁导率而降低,磁导率在低场强和由于饱和而在高场强下均下降。 因此,mu-metal 屏蔽通常由多个外壳组成,每个外壳都依次减少其内部的场。 由于 mu-metal 在如此低的场中饱和,有时这种多层屏蔽的外层由普通钢制成。 其较高的饱和值使其能够处理更强的磁场,将其降低到可以被内部 mu-金属层有效屏蔽的较低水平。

法拉第屏蔽可以屏蔽大约 100 kHz 以上的 RF 磁场:用于屏蔽电场的普通导电金属板或屏幕。 超导材料也可以通过迈斯纳效应排出磁场,但需要低温。

该合金具有低矫顽力、近零磁致伸缩和显着的各向异性磁阻。 低磁致伸缩对于工业应用至关重要,否则薄膜中的可变应力会导致磁性能发生毁灭性的巨大变化。

μ合金

海底电缆周围的导电海水给电缆增加了很大的电容,导致信号失真,从而限制了带宽并将信号传输速度减慢到每分钟 10-12 个字。 可以通过添加电感来补偿来增加带宽。 这首先是通过用金属带或高磁导率线的螺旋缠绕来包裹导体来完成的,这限制了磁场。

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