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铁磁材料磁滞回线与基本磁化曲线实验讲义.doc

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简介:
本文档为物理学教学资料,详细介绍了铁磁材料磁滞回线和基本磁化曲线的相关实验内容及操作方法。适合物理专业学生学习参考。 铁磁材料可以分为硬磁和软磁两大类,根据它们的特性不同。这些材料的磁化曲线和磁滞回线能够反映其重要特性,并为设计选材提供依据。

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  • 线线.doc
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    本文档为物理学教学资料,详细介绍了铁磁材料磁滞回线和基本磁化曲线的相关实验内容及操作方法。适合物理专业学生学习参考。 铁磁材料可以分为硬磁和软磁两大类,根据它们的特性不同。这些材料的磁化曲线和磁滞回线能够反映其重要特性,并为设计选材提供依据。
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    本资料探讨了各类磁性材料在不同磁场条件下的磁化特性,并提供了详细的磁化曲线图,适合科研人员和学生参考学习。 如何使用MATLAB绘制磁性材料的磁化曲线,适合初学者学习。
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    本报告深入分析了永磁材料行业的现状与趋势,涵盖稀土永磁材料、铁氧体磁性材料以及金属永磁材料三大类,为业内决策提供数据支持。 从永磁材料的发展历程来看,在19世纪末期使用的是碳钢;到了20世纪初期,主要使用的材料包括碳钢、钨钢、铬钢以及钴钢等类型的永磁材料;而在20世纪30年代后期,科学家们研究并开发出了铝镍钴(AlNiCo)永磁材料,并得到了大规模的应用。进入50年代后,钡铁氧体的永磁材料被研制成功,这不仅降低了成本,还拓宽了应用范围至高频领域。到了60年代,稀土钐-钴永磁材料的研发和使用为这一行业开辟了一个新时代;80年代时,科学家们研究并开发出了稀土钕铁硼永磁材料,并迅速得到了广泛应用,被誉为当代“磁王”。常见的永磁材料产品可以分为三大类:金属合金永磁(主要以铝镍钴为主)、铁氧体永磁以及稀土永磁。进入21世纪后,随着技术的发展和市场需求的变化,稀土永磁材料的产值首次超过了铁氧体永磁材料的产量,标志着该领域的一个重要转变和发展里程碑。
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    本文件探讨TDK公司生产的PC95软磁铁氧体材料的性能特性,重点展示其BH磁化曲线,为设计和选择高性能电磁元件提供关键参考。 针对PC95材质软磁铁氧体的BH曲线进行仿真建模,并提出了一种改进型谐振网孔电流公式。系统地分析了谐振网孔参数与开关管零电压开通(ZVS)、直流电压增益及导通损耗之间的关联性,进而提出了新的谐振参数设计方法。最后,搭建了一台输入为48V、输出功率为1kW/400V的实验样机,并通过仿真和实验验证了理论分析的正确性。
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    该文档介绍了 Preisach 模型,一种用于描述和模拟材料中磁滞现象的重要理论工具。通过此模型,可以深入理解与分析磁性材料中的磁滞回线特性及行为。 Preisach模型用于模拟磁滞回线,并可根据算子数量调节模型的精度。Everett函数同样适用于动态磁滞回线的研究。