两种材料均匀混合后在磁导率为u的均匀怎么计算

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

横截面为圆形的环形螺线,圆环内外半径为R1和R2,芯子的材料在磁导率为u的均匀为u,导線匝数为N,线圈电流为I
请问芯子中的B和芯子界面的磁通量怎么求,在rR2处的B呢?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

那里,为诱饵而去的鱼被困住.
他放不中你的么他的的情哈哈
好久没做微积分……懒得翻书了……

高在磁导率为u的均匀吸波材料系指在10MHz左右具有较高在磁导率为u的均匀实部u′(一般≥50)为特性的一类吸波材料高在磁导率为u的均匀吸波材料就其在磁导率为u的均匀特性洏言,因其应用领域即所解决问题的不同又大体分为两类:

1、用于提供EMC/EMI解决方案的高在磁导率为u的均匀吸波材料,不但需要较高的在磁導率为u的均匀实部u′同时希望具有较高的在磁导率为u的均匀虚部u″(俗称“高磁损”)。浅析原理:较高的在磁导率为u的均匀实部可以哽多的集束干扰源的磁通量较高的在磁导率为u的均匀虚部可以有效的将所集束磁通量转换为潜热消耗掉,从而减少或消除干扰源的电磁輻射干扰危害从市场营销人员目前所掌握的资料分析,符合本特性的吸波材料的在磁导率为u的均匀实部愈高其相对低频的吸收效果愈恏,且有效吸收频率愈宽

2、用于提供13.56MHz及以下频率RFID/NFC抗金属干扰解决方案的高在磁导率为u的均匀吸波材料,在需要较高的在磁导率为u的均匀實部u′的同时希望具有较低的在磁导率为u的均匀虚部u″(俗称“低磁损”),即希望有较高的品质因素(u′/u″)浅析原理:较高的在磁导率为u的均匀实部可以更多的集束通信天线信号的磁通量,从而有效减少或消除当天线紧贴金属时产生的“金属涡流”现象同时较低嘚在磁导率为u的均匀虚部u″又不会过多的损耗所通过的通信信号能量,保证通信识别的响应和有效的识别距离目前在RFID/NFC抗金属干扰的应用仩,吸波材料仅能为13.56MHz及以下频率的RFID/NFC提供解决方案其原由:一般吸波材料的在磁导率为u的均匀在10多MHz以上时,其在磁导率为u的均匀实部u′将迅速衰减而在磁导率为u的均匀虚部u″会迅速上升。

具有高在磁导率为u的均匀实部u′、低在磁导率为u的均匀虚部u″特性的吸波材料在为13.56MHz及鉯下频率的RFID/NFC抗金属干扰提供解决方案的同时由于吸波材料的插入改变了天线的线间电容、阻抗及天线与金属底板之间的距离(增大)和介电常数,这些都可能导致读卡器或标签天线的共振频率发生偏移而影响实际通信效果因而公司技术人员必须了解自身吸波材料体系的楿关特性,以指导客户正确的调节天线共振频率以达到最佳的通信效果由此可见,吸波材料不论在EMC/EMI方面、还是在RFID/NFC方面的应用都会对应鼡对象整个系统产生或多或少的其他影响,为提高市场竞争力除产品自身品质外,还必须加强相关应用研究为客户提供“贴身”服务。

此外在WPC(无线充电联盟)采用Qi标准的电磁感应无线充电器中的应用中,其对吸波材料的要求和原理与上述类似

目前该应用领域的吸波材料主要有两个品种:铁氧体硬片吸波材料和软磁合金柔性吸波材料。从市场应用看几乎各占半壁江山。

铁氧体硬片吸波材料具有相對更高的在磁导率为u的均匀实部u′(可达200左右)、较小的在磁导率为u的均匀虚部u″应用性能优越。目前只能采用烧结工艺制备以达到优樾的在磁导率为u的均匀性能而为减小该工艺对其力学性能的负面影响,产品尺寸受到限制(一般不超过125mm×125mm)故加工制品时损耗大。同時因其脆性高,对加工制备的设备要求高废品率也较高,此外加工和储运过程中产品或制品易产生裂隙,造成漏磁实际性能也受影响,故市场接受程度并不太高

软磁合金柔性吸波材料的在磁导率为u的均匀性能相比铁氧体硬片为弱,但其灵活的尺寸可满足制品加工嘚低损耗良好的制品加工性能可降低废品率和加工费用,故市场需求也不低

一个在磁导率为u的均匀为μ1的無限长均匀磁介质圆柱体,半径为R1其中均匀地通过电流I。在它外面还有一个半径为R2的无限长同轴圆柱面其上通有与前者方向相反的电鋶I,两者之问充满在磁导率为u的均匀为μ2的均匀磁介质则在01的空间磁场强度H的大小等于[

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

我要回帖

更多关于 在磁导率为u的均匀 的文章

 

随机推荐