0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

M-axis永磁体特性测量表征磁偏角测量方法对比研究!

上海昊量光电设备有限公司 2022-09-13 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

永磁体磁偏角指永磁体的最终磁化矢量方向的偏角。永磁体在磁取向成型的过程中,产品取向方向和取向磁场方向不平行而产生磁偏角,或者在产品交工过程中,装夹产品时未找正而使产品几何对称轴与产品磁轴间产生磁偏角。磁偏角的存在,使磁体非磁化方向产生磁场,形成杂散磁场。随着永磁体应用的不断深入,磁偏角成为精密磁性器件性能的重要影响因素。因此,磁偏角已经成为衡量永磁性能的重要指标,磁偏角的测量越来越受到重视。

传统的永磁体磁偏角测量方法是基于亥姆霍兹线圈进行测量,今天昊量光电推出全新的德国M-axis永磁体特性测量进行更精确的磁偏角测量方法提供了可能!

e086b466-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

昊量光电蕞新推出M-axis永磁体特征测量系统,M-axis 的测量方法是基于永磁体材料的磁偶极子模型。从而测得除磁体的三维空间位置以外,永磁体的磁矩和磁化方向(磁偏角)。与亥姆霍兹线圈测量法比较,M-axis 直接地确定感应磁场,而非磁通量变化量的积分。因此测量中的磁体为静止不动的。与有效且可靠的分析软件一起,M-axis是您全检质量控制的首要选择。

这篇文章我们就基于两种测量方法进行对比分析验证。

e0e43d16-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

M-axis是一种高精度的检测永磁体性能质量测试系统。该系统能够在指定个工作位置和磁化方向上测定磁偶极子性能并用图形表示出来,达到近距离测量的效果。

仪器能够达到的精度与产品规格、磁场强度和外部干扰有关。M-axis能够在普通实验室使用(在测试区域没有强磁场扰动)在量程范围内测量磁偏角误差约0.1°(在旋转模式下)。为了减小误差,对多种减振机构和件有机的集成在一起。同时,通过程序控制,测量的结果的记录和存储自动的导入到计算机。M-axis能够精确测量0.1-1Am2范围内的磁矩。更高的磁矩就需要在远一点的地方测量。这样,不可避免的降低了轴向精度的测量。

e10f2990-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

#

技术指标

e14610cc-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

M-axis 与传统亥姆霍兹线圈测量磁偏角的比较

#

一、测量原理比较

e15a6388-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

#

二、派生参数

两种方法都是间接测量剩磁Br 和剩磁工作点Jr,因为它们都是由磁矩计算出来的。

#

三、精度

一个测量系统不应仅仅是测量到值,也应保证其精度。即使任何测量系统都无法避免 任何误差,但是还是可以通过一些方法降低或估算其范围。

通常情况下,有两类主要的误差:均值偏差和不确定度。下面我们将从这连个方面比较一下两种不同的测量方式。

e17853de-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

Matesy GmbH 保存着德国PTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt,德国国家计量标准院传递)用户所生产设备的校准。三轴亥姆霍兹线圈直接测量三个磁矩分量(Mx、My、Mz)并计算其方向。因此磁偏角和磁矩间的关系是非线性并难以估算相应误差。与之相对,由M-axis 测量的这两个值的精度则是不相关的,因为六自由度问题的基本原理是将磁矩视为一个独立的自由度并且各自由度之间不存在相关性,所以完全可以通过两个不同的实验校准并验证磁矩和磁偏角的精度。MatesyGmbH为偏角实验设计了特殊的楔形块,并其送到第三方组织完成夹角α的高精度光学测试,从而使其能够达到优于M-axis分辨率至少10倍的精度。

#

四、不确定度

两种方法相应的信噪消减方法也不太相同。

e194fe76-2faa-11ed-9ade-dac502259ad0.png

#

五、综合

1、采用亥姆霍兹线圈测试优势在与测试大型样品,体积超过250px3的样品选择亥姆霍兹线圈进行测试,测试信号强,磁偏角和磁矩测试重复性都比较好,磁偏角准确度能控制在0.5°范围内,重复性: ±0.3°。M-axis适合测试小型样品,采用旋转测试方法进行磁偏角测量,磁偏角准确度能控制在0.2°范围内,重复性:+0.10。这是亥姆霍兹线圈所不及的。产生区别的主要原因为:磁通计漂移和线圈正交精度误差。

2、对于磁矩的测量:如采用标准样品进行定标,磁矩偏差可以控制到基本上一个水平级。

3、操作难度:相对来说磁通计漂移操作麻烦点,采用磁通计测量,需要每次有一个磁通计清零的动作。如出现磁通计累计漂移,需要对磁通计进行调零,M-axis 更加快捷。

关于原厂

成立于2008 年,是研发机构“ INNOVENT Technology Development ”的衍生公司,专注于 磁场的可视化表征和生成。此外,M-axis永磁体将磁性用于各种应用,例如:磁性标记颗粒和物体的三维定位、人体胃肠道靶向药物释放、安全特性的智能检查和材料开发

上海昊量光电作为中国大陆地区一级代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于M-axis永磁体特性测量系统有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5512

    浏览量

    116123
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    表磁峰值:永磁体性能评估与应用优化的核心指标

    永磁体的应用中,表磁是一个常常被提及的核心性能指标。而表磁峰值作为表磁特性的核心维度,特指磁铁表面磁场强度在特定空间位置达到的最大瞬时值,通常用高斯(Gs)或特斯拉(T)作为单位,其重要性贯穿
    的头像 发表于 10-10 08:40 228次阅读
    表磁峰值:<b class='flag-5'>永磁体</b>性能评估与应用优化的核心指标

    电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!

    影响、常见布局类型等方向,通俗讲解转子永磁体布局设计知识。​ 一、永磁体布局设计的核心影响​ 转子永磁体布局通过改变磁场分布,对电机关键性能产生直接作用:​ ü 转矩特性:布局不同会导
    的头像 发表于 09-18 08:33 617次阅读

    探针式与非接触式碳化硅 TTV 厚度测量方法对比评测

    式是碳化硅 TTV 厚度测量的两种主要方法,深入对比评测二者特性,有助于选择合适的测量方案,提升测量
    的头像 发表于 09-10 10:26 940次阅读
    探针式与非接触式碳化硅 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b><b class='flag-5'>对比</b>评测

    碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测

    摘要 本文对碳化硅衬底 TTV 厚度测量的多种方法进行系统性研究,深入对比分析原子力显微镜测量法、光学
    的头像 发表于 08-09 11:16 821次阅读
    碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b>的优劣势<b class='flag-5'>对比</b>评测

    一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法

    电势模型的基础上,结合旋转变压器解码数据,提出了一种通过拖动电机被动转动,测量电机绕组反电势及旋变解码数据高位信号的零位偏差直接测量方法。实验表明该方法具有测试方法简单、
    发表于 08-04 15:01

    一文解析射频信号功率测量方法

    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确
    的头像 发表于 06-26 10:14 1716次阅读
    一文解析射频信号功率<b class='flag-5'>测量方法</b>

    网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计

    摘 要:永磁直线发电机是点吸收式波浪能网标灯的关键部件。文中所选取的直线发电机为动圈式圆筒型结构,永磁体充磁方式为 Halbach 阵列结构。在 JMAG 电磁仿真软件的帮助下,对比分析了
    发表于 06-23 07:13

    噪声的测量方法详细干货

    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的
    的头像 发表于 06-19 09:19 885次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货

    永磁转子中的永磁体在实际应用中会遇到什么问题?

    永磁转子 广泛应用于各种电机中,如电动汽车的驱动电机、风力发电机的发电机部分、家用电器中的小型电机等。那么作为电机的核心部件,永磁转子的永磁体实际应用中会遇到哪些问题呢?如何判断?今天小编带大
    的头像 发表于 05-14 08:43 582次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b>转子中的<b class='flag-5'>永磁体</b>在实际应用中会遇到什么问题?

    电源效率测量方法

    本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源 转换效率的两种不同方法。 第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表; 第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行
    发表于 05-12 16:13

    永磁直线同步电机建模、特性分析及推力控制

    ,钕铁硼永磁体的最大磁能积比电励磁的大5.8倍,仅次于超导励磁。钕铁硼永磁体的剩磁和矫顽力均很高,具有线性去磁特性,其去磁曲 线与回复曲线基本重合,内禀矫顽力高,内禀特性硬,抗去磁能力
    发表于 03-31 15:45

    永磁无刷电机及其驱动技术

    ,电机相关尺寸的表 达式,输出转矩、功率与永磁体及定子励磁的关系,电感等相关的基本知识,而后 介绍了铁心损耗的计算与测量方法以便建立电机的模型及控制策略。由于正弦波永 磁同步电机无论在运行原理、控制
    发表于 03-31 15:25

    永磁体磁角度偏差对电机性能影响的分析

    、谐波、齿槽转矩的影响进行分析,对高精度、高功率密度电机的研究开发以及生产过程中保持产品质量的一致性有一定积极意义。 点击附件查看全文*附件:永磁体磁角度偏差对电机性能影响的分析.pdf
    发表于 03-25 15:37

    顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项

    顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表
    的头像 发表于 02-18 14:41 1297次阅读
    顺络贴片电感的感值<b class='flag-5'>测量方法</b>与注意事项

    永磁电机与充磁的那些事儿

    永磁电机‌是一种利用永磁体产生磁场的电机,其基本工作原理是利用永磁体在电机内部产生恒定的磁场,当电机通电后,定子产生的旋转磁场与转子上永磁体产生的磁场相互作用,从而产生转矩,驱动电机运
    的头像 发表于 12-29 15:35 916次阅读