Õige valimineRadiaalselt magnetiseeritud rõngamagnetidSee ei ole lihtsalt tugevaima NdFeB klassi valimine. Mootorite, kodeerijate, Halli andurite ja tööstuslike automatiseerimissüsteemide puhul mõjutavad magnetiseerimismuster ja pooluste arv otseselt magnetsignaali, anduri eraldusvõimet, õhuvahe jõudlust ja süsteemi üldist stabiilsust.
Seetõttu peavad insenerid ja ostumeeskonnad enne tellimuse esitamist hindama kogu magnetahelat. Eelkõige peaks pooluste arv vastama andurile, rootori geomeetriale, töökiirusele ja nõutavale eraldusvõimele.
Mootoreid või täppisandureid arendavate kaubamärkide jaoks muutub see otsus veelgi olulisemaks, kuna sobimatu pooluste arv võib põhjustada ebastabiilseid signaale, halba positsioneerimistäpsust või tarbetuid tootmiskulusid.
Mida tähendab pooluste arv radiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnetis?
Radiaalselt magnetiseeritud rõngamagnet suunab magnetvoo piki rõnga radiaalset suunda. Sõltuvalt konstruktsioonist võib magnetväli ulatuda siseläbimõõdust välisläbimõõdu suunas või vastupidises suunas.
Kuid insenerid kasutavad mõnikord "radiaalset magnetiseerimist" ja "mitmepooluselist magnetiseerimist" vaheldumisi. Need ei ole alati ühesugused.
Tõelisel radiaalrõngal võib olla üks pidev magnetiline orientatsioon, mille sise- ja välispinnal on vastaspoolused. Seevastu mitmepooluseline rõngas loob ümbermõõdu ümber vahelduvad magnetpoolused. Need konfiguratsioonid tekitavad erinevaid väljamustreid ja sobivad seetõttu erinevatele rakendustele.
Sel põhjusel peaks tehniline joonis selgelt määratlema magnetiseerimise suuna, pooluste paigutuse, pooluste arvu ja võrdlusasendi.

Kuidas pooluste arv mõjutab mootori jõudlust?
Elektrimootorite puhul mõjutab pooluste arv magnetvälja jaotust rootori ümber. Seetõttu peaksid insenerid valima pooluse konfiguratsiooni koos staatori konstruktsiooni, rootori läbimõõdu, töökiiruse ja õhuvahega.
Suurem pooluste arv võib ühe pöörde jooksul tekitada rohkem magnetilisi üleminekuid. Selle tulemusena võib see toetada sagedasemaid magnetilise tagasiside signaale. Suurem pooluste tihedus vähendab aga ka iga posti jaoks saadaolevat ruumi ja võib tootmisraskusi suurendada.
Näiteks akompaktse mootori-klassi radiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnetvõib vajada kindlat pooluse sammu, et säilitada stabiilne voog suurel pöörlemiskiirusel. Kui pooluste arv on olemasoleva läbimõõdu jaoks liiga kõrge, muutuvad magnettsoonid väiksemaks ja lekkevoog võib muutuda olulisemaks.
Teisest küljest võib madalam pooluste arv pakkuda lihtsamat magnetmustrit. See valik võib töötada paremini, kui mootor vajab suuremat magnetsammu või kui andur vajab vähem üleminekuid pöörde kohta.
Seetõttu ei ole parim pooluste arv tingimata suurim võimalik arv.
Kuidas pooluste arv mõjutab kodeerija ja anduri eraldusvõimet?
Kodeerijad nõuavad ennustatavat magnetvälja mustrit. Järelikult muutub pooluste arv pöördpositsiooni tuvastamise võtmeparameetriks.
Mitmepooluseline magnetrõngas võib ühe pöörde jooksul tekitada mitu magnetilist üleminekut. Kui magnetmuster ühtib anduri IC-ga, saab süsteem iga pöörde kohta rohkem asukohateavet saada. Mitme-pooluselise magnetilisi sihtmärke kasutatakse laialdaselt pöörleva asendi tuvastamiseks ja tööstuslikes servorakendustes.
Rohkem pooluseid ei tähenda aga automaatselt paremat täpsust.
Andur peab suutma selgelt eristada magnetilisi üleminekuid. Lisaks mõjutavad lõppsignaali õhupilu, pooluse samm, magnetvälja tugevus, anduri tundlikkus ja mehaaniline läbilaskvus.
Sel põhjusel peaksid insenerid määrama ülitäpse{0}}radiaalselt magnetiseeritud rõngamagneti vastavalt kogu andurisüsteemile, selle asemel et valida ainult pooluste arvu.
Halli andurite pooluste arvu valimine
Halli andureid kasutatakse tavaliselt mootori kommuteerimiseks, kiiruse mõõtmiseks ja asukoha tuvastamiseks. Nendes rakendustes peab magnetrõngas anduri asukohas tagama stabiilse välja.
Esiteks määrake vajalik arv magnetilisi üleminekuid pöörde kohta. Seejärel arvestage Halli anduri tööpiirkonda ja paigaldusasendit.
Järgmisena hinnake õhupilu ringmagneti ja anduri vahel. Väike õhuvahe muutus võib mõjutada mõõdetud magnetvälja. Seetõttu peaks anduri -klassi radiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnet säilitama ühtlased mõõtmed ja magnetilise jõudluse tootmispartiide lõikes.
Nõudlike rakenduste jaoks võivad insenerid vajada ka postide asendit, pooluse laiust, magnetvoogu ja nurga tolerantsi.

Millise pooluste arvu peaksite valima?
Iga rakenduse jaoks pole universaalset pooluste arvu. Õige valik sõltub hoopis süsteemi arhitektuurist.
Lihtsa pöörleva anduri rakenduse korral võib madal pooluste arv anda piisavalt selge signaali. Kõrgema-eraldusvõimega tagasiside saamiseks võivad insenerid kaaluda mitme-pooluse konfiguratsiooni.
Mootorite puhul peaks pooluste arv vastama elektromagnetilisele konstruktsioonile ja nõutavale töökiirusele. Kodeerijate puhul peaks see vastama anduri IC-le ja soovitud eraldusvõimele. Samal ajal peaks automaatikaseadmete puhul magnetmuster toetama stabiilse asukoha tuvastamist korduva liikumise korral.
Seetõttu peaks ostu spetsifikatsioon tavaliselt sisaldama:
Välisläbimõõt ja siseläbimõõt
Rõnga paksus ja aksiaalne kõrgus
Magneti materjal ja klass
•suund
•Pooste või pooluste paaride arv
•Posti samm ja laius
• Magnetvoog või pinnaväli
•Mõõtmete tolerants
•Töötemperatuur
•Pinna katmine
•Nõutav õhuvahe
•Anduri või mootori mudel
Nende üksikasjade esitamine võimaldab magneti tarnijal disaini täpsemalt hinnata.
Miks on kohandatud pooluste loendus tööstuslike rakenduste jaoks oluline?
Tavalised rõngamagnetid võivad töötada üldistes rakendustes. Tööstuslikud mootorid, kodeerijad ja andurid nõuavad aga sageli rakendusespetsiifilisi{1}}magnetilisi omadusi.
A kohandatud radiaalselt magnetiseeritud ringmagnetsaab välja töötada vastavalt kliendi mehaanilistele ja elektrilistele nõuetele. Näiteks saab tarnija töötada nõutava OD, ID, paksuse, pooluste arvu, magnetiseerimise orientatsiooni, kattekihi ja magnetilise jõudlusega.
Peale selle aitab kohandatud tootmine brändidel vältida süsteemi disaini kompromisse lihtsalt riiulilt-eraldi-magneti paigaldamiseks.
Kiirete{0}}mootorite või kompaktsete andurite puhul võivad insenerid arvestada ka temperatuuri stabiilsusega. Sellistes olukordades võivad kõrgel temperatuuril-radiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnetid pakkuda paremat lahendust, kui töökeskkond ületab standardklasside võimekuse.
Miks on tootmise täpsus oluline?
Pooluste arv on ainult üks osa võrrandist. Sama oluline on tootmise järjepidevus.
Mõõtmemuutusega rõngasmagnet võib pärast kokkupanekut õhupilu muuta. Samamoodi võib pooluste ebatäpne positsioneerimine mõjutada anduri lainekuju ja tekitada asukohavigu.
Seetõttu tuleks täppisradiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnetid tootmise ajal läbida mõõtmete kontrolli ja magnetilise jõudluse testimise.
Jinconn Magnetis saab kohandatud magnetlahendusi välja töötada vastavalt joonistele, näidistele, mõõtmetele, magnetilistele nõuetele ja rakendustingimustele. Ettevõtte tootevalikusse kuuluvad rõngasmagnetid ja muud NdFeB magneti konfiguratsioonid mootoritele, anduritele, elektroonikale ja tööstuslikele rakendustele.
Miks töötada koos kohandatud magneti tarnijaga?
Uut mootorit, kodeerijat või andurit arendavate kaubamärkide puhul võib tarnija valimine ainult magneti hinna järgi hiljem probleeme tekitada.
Selle asemel peaks tarnija mõistma seost magneti geomeetria, pooluste arvu, magnetilise jõudluse, montaaži tolerantsi ja rakendusnõuete vahel.
Jinconni magnet pakub tööstuslikeks rakendusteks kohandatud püsimagneteid ja magnetseadmeid. Selle inseneri- ja kvaliteedimeeskonnad saavad toetada materjalide valikut, magnetiseerimise disaini, mõõtmete nõudeid, pinnatöötlust, kontrolli ja tootmist.
See lähenemine aitab klientidel liikuda esialgselt jooniselt tootmis{0}}valmis magnetkomponendini, mille konstruktsioonis on vähem muudatusi.
Viimased kaalutlused enne tellimist
Enne radiaalselt magnetiseeritud rõngasmagnetite ostmist ärge täpsustage pooluste arvu iseseisvalt.
Selle asemel alustage mootori, kooderi või anduri nõuetest. Seejärel määrake magnetvälja muster, pooluste arv, pooluste samm, mõõtmed, materjali klass, töötemperatuur ja lubatud tolerantsid.
Kui rakendus nõuab spetsiaalset magnetmustrit, võib kohandatud mitmepooluseline radiaalselt magnetiseeritud ringmagnet pakkuda paremat lahendust kui tavaline rõngas.
Mootoreid, kodeerijaid, Halli andureid või tööstusautomaatikaseadmeid arendavate kaubamärkide jaoks võib Jinconn Magnet pakkuda tehniliste jooniste, näidiste ja rakendusnõuete põhjal kohandatud magnetlahendusi.
Eesmärk ei ole lihtsalt tugevama magneti valimine. Eesmärk on valida kogu süsteemi jaoks õige magnetiseerimismuster, pooluste arv ja magnetiline jõudlus.
