1. Bruk magnetiske skjermingsmaterialer
Magnetiske skjermingsmaterialer som mu-metall, permalloy eller andre materialer med høy permeabilitet er effektive måter å skjerme magnetiske felt på. Disse materialene kan beskytte sensitivt utstyr ved å fange og omdirigere magnetiske felt. Mu-metall er en nikkel-jernlegering med ekstremt høy magnetisk permeabilitet og brukes ofte til å skjerme sterke magnetiske felt. For best resultat må disse materialene ofte formes til en lukket innkapsling eller barriere som fullstendig omgir eller isolerer utstyret som må beskyttes. Når du designer magnetisk skjerming, må styrken og retningen til magnetfeltet vurderes for å sikre at skjermingsmaterialet effektivt kan redusere eller eliminere effekten av magnetfeltet. I tillegg er tykkelsen og strukturen til skjermingsmaterialet også nøkkelfaktorer. Jo større tykkelse og jo mer kompleks strukturen er, desto bedre kan skjermingseffekten være.
2. Rimelig plassering og avstand
Å øke avstanden mellom magneten og sensitivt utstyr er den enkleste måten å redusere magnetfeltinterferens. Magnetisk feltstyrke svekkes raskt med avstand, så selv en kraftig neodymmagnet vil ha betydelig mindre innvirkning på enheten din så lenge du holder tilstrekkelig avstand. I tillegg kan det å plassere magnetene i spesifikke retninger også redusere interferens med enheten. For eksempel kan det å arrangere polaritetene til magneter på en slik måte at magnetfeltene de produserer kansellerer hverandre effektivt redusere styrken til deres ytre magnetfelt. Når du designer utstyrsoppsett, prøv å plassere sensitivt utstyr så langt unna magneter som mulig, og unngå å plassere magneter rett vendt mot eller i nærheten av sensitivt utstyr.
3. Bruk et Faraday-bur
Et Faraday-bur er et lukket rom laget av ledende materialer som effektivt kan skjerme elektromagnetisk interferens. Selv om Faraday-burene hovedsakelig brukes til å skjerme elektriske felt og høyfrekvente elektromagnetiske bølger, kan de i noen tilfeller også brukes til å svekke effekten av lavfrekvente magnetiske felt. Prinsippet til Faraday-buret er å spre og absorbere eksterne elektromagnetiske bølger gjennom ledende materialer for å danne et skjermingslag. Når du bygger et Faraday-bur, må du sørge for at det er helt lukket og ikke har store hull eller åpninger for å unngå lekkasje av elektromagnetiske bølger. For enheter som krever skjerming, kan du plassere dem i et Faraday-bur og sørge for at Faraday-buret er jordet for å forbedre skjermingseffekten.
4. Aktiv blokkering
Aktiv skjerming er en metode for å nøytralisere eksterne magnetiske felt ved å produsere elektromagnetiske spoler som kansellerer ut magnetfeltet. Denne metoden krever sofistikerte kontrollsystemer og sensorer for å overvåke eksterne magnetiske felt i sanntid og generere omvendte magnetiske felt for å forskyve dem. Det aktive skjermingssystemet kan automatisk justere i henhold til endringer i det eksterne magnetfeltet, og gir dynamiske og effektive skjermingseffekter. Selv om denne metoden er mer kostbar og teknisk kompleks, er aktiv skjerming en essensiell skjermingsmetode for visse høypresisjons- og krevende applikasjoner, for eksempel medisinsk bildebehandlingsutstyr og høypresisjonsmåleinstrumenter. I tillegg kan aktive skjermingssystemer også kombineres med passive skjermingsmaterialer for å oppnå bedre skjermingseffekter.
5. Tilpassede skjermingsløsninger
For noen spesifikke bruksområder kan det hende at standard skjermingsmaterialer og -metoder ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. På dette tidspunktet kan en tilpasset skjermingsløsning vurderes, designet for den spesifikke magnetiske feltstyrken, retningen og følsomheten til enheten. Tilpassede skjermingsløsninger involverer ofte spesialiserte magnetfeltsimuleringer og beregninger for å sikre at den utformede skjermingsstrukturen effektivt kan håndtere de spesifikke magnetfeltforholdene. Dette kan omfatte utforming av spesialformede skjermingskapninger, flerlags skjermingsstrukturer, eller til og med å kombinere flere forskjellige skjermingsmaterialer. Tilpassede skjermingsløsninger kan ikke bare forbedre skjermingseffekten, men også optimalisere plassutnyttelsen og unngå forstyrrelser i den normale driften av utstyret.
6. Bruk magnetisk skjermingsfolie
Magnetisk skjermingsfolie er et tynt ark av materiale med høy magnetisk permeabilitet som er lett å kutte og forme og kan brukes til å pakke inn eller isolere små enheter og komponenter. Ved bruk av magnetisk skjermingsfolie kan du påføre den direkte på overflaten av enheten som skal skjermes, eller legge flere lag skjermingsfolie mellom enheten og magneten for å oppnå en skjermingseffekt. Tykkelsen og antall lag av magnetisk skjermingsfolie kan justeres i henhold til den spesifikke magnetiske feltstyrken. I enkelte små elektroniske enheter kan magnetisk skjermingsfolie brukes som en fleksibel og rimelig skjermingsløsning. Når du installerer magnetisk skjermingsfolie, må du sørge for at den passer tett mot overflaten av enheten, unngå hull og overlappende områder for å sikre en konsistent skjermingseffekt.
7. Flerlags skjerming
Flerlags skjerming er en metode for å forbedre skjermingseffekten ved å stable flere lag med skjermingsmaterialer. Hvert lag med skjermingsmateriale kan fange opp og absorbere deler av magnetfeltet, og dermed redusere feltstyrken lag for lag. Utformingen av flerlags skjerming krever vurdering av permeabiliteten og tykkelsen til hvert lag med materiale, samt avstanden mellom dem. Gjennom fornuftig kombinasjon og design kan skjermingseffekten maksimeres. For eksempel kan et materiale med høy permeabilitet brukes i det første laget for å absorbere det meste av magnetfeltet, og et materiale med lav permeabilitet kan brukes i det andre laget for ytterligere å svekke det resterende magnetfeltet. Flerlags skjerming reduserer ikke bare magnetisk feltstyrke effektivt, men gir også beskyttelse over et bredere frekvensområde.
8. Bruk ikke-magnetiske beholdere
Plassering av en magnet i en ikke-magnetisk beholder kan bidra til å isolere magnetfeltet. Ikke-magnetiske beholdere kan være laget av materialer som plast, tre eller aluminium som ikke påvirker spredningen av magnetiske felt, men gir en fysisk barriere som hindrer magneter i å komme i direkte kontakt med sensitivt utstyr. Ved å plassere en ikke-magnetisk beholder mellom magneten og enheten, kan virkningen av magnetiske felt forårsaket av direkte kontakt reduseres effektivt. I tillegg beskytter ikke-magnetiske beholdere magnetene mot ekstern fysisk skade og forurensning. Når du designer denne skjermingsmetoden, må du sørge for at størrelsen og formen på beholderen er egnet for plassering av magneten og enheten, samtidig som du sikrer enkel betjening.
9. Bruk skjermingsbokser og poser
For bærbart og lite sensitivt utstyr er bruk av en magnetisk skjermet veske eller bag en enkel og effektiv løsning. Skjermingsbokser og poser er vanligvis laget av flere lag med materialer med høy magnetisk permeabilitet, som effektivt kan blokkere eksterne magnetiske felt. Fordelen med denne skjermingsmetoden er at den er svært bærbar og egnet for utstyr som krever hyppig bevegelse og drift. Når du bruker den, er det bare å legge enheten i en skjermingsboks eller -pose og sørge for at den er helt lukket. De indre lagene av skjermingsbokser og vesker er også ofte støtsikre og skjermende for å gi ekstra beskyttelse. Når du kjøper skjermingsbokser og vesker, må du velge riktig modell og materiale basert på størrelsen på enheten og styrken til magnetfeltet.
Neodymium sylindermagneter er også kjent som neodymstavmagneter. De har rette parallelle sider og et sirkulært tverrsnitt, og er målt etter Diameter (D) x Høyde (H). Neodymmagneter er permanente magneter, og en del av familien av sjeldne jordarters magneter. Neodym sylindermagneter har de høyeste magnetiske egenskapene og er de kraftigste kommersielt tilgjengelige magnetene i dag. På grunn av deres magnetiske styrke er neodym-sylindermagneter det foretrukne valget for mange forbruker-, kommersielle og tekniske bruksområder.
Zhongke har spesialisert seg på å produsere og levere neodym-sylindermagneter brukt i ulike industrielle applikasjoner med avansert teknologi, rik erfaring og profesjonelle ingeniørteknikere.