磁屏蔽解决方法
磁屏蔽解决方法
GMR传感器作为一种灵敏度非常高的磁性传感器,可以预见未来的广泛应用。
但用户极其关心的一个问题是抗磁干扰问题。
为解决此问题有多种方案,但最主要的是磁屏蔽,以下是关于磁屏蔽的相关论述。
(资料主要来源:The MuShield Company,Inc. 仅供参考,不负相关责任。
)
如果你要设计自己的磁屏蔽系统,你会发现以下的信息是很有用的。
磁屏蔽目的:通常是保护电子线路免于受到诸如永磁体、变压器、电机、线圈、电缆等产生磁场的干扰,当然屏蔽强的磁干扰源使它免于干扰附近的元器件功能也是一个重要的应用目的。
磁屏蔽材料参数及材料划分:磁屏蔽体由磁性材料制成,衡量材料导磁能力的参数是磁导率,通常以数字来表示相对大小。
真空磁导率为1,屏蔽材料的磁导率从200到350000;磁屏蔽材料的另一个重要参数是饱和磁化强度。
磁屏蔽材料一般分为三类,即高导磁材料、中导磁材料和高饱和材料。
高饱和磁导率材料的磁导率在80000-350000之间,经热处理后其饱和场可达7500Gs;中磁导率材料通常和高导材料一起使用,其磁导率值从12500-150000,饱和场15500Gs;高饱和场的磁导率值为200-50000,饱和场可达18000-21000Gs。
以下是一些常用量的定义:
Gs:磁通密度的单位,相当于每平方厘米面积上有一条磁力线通过。
磁通量:由磁场产生的所有磁力线的总和。
饱和磁场:即材料磁感应强度渐趋于一恒定值时对应的磁场。
B:屏蔽体中的磁通密度,单位Gs。
d:屏蔽体直径(注:当屏蔽体为矩形时指最长边的尺寸)。
Ho:外场强度,单位Oe。
μ:材料磁导率。
A:衰减量(相对值)。
t:屏蔽体厚度。
磁场强度:屏蔽体中磁场强度估算用下面公式:
B=2.5dHo/2t(Gs)
如用厚度为0.060″的材料制成直径为1.5″的屏蔽体,在80Gs的磁场中其内部磁场为2500Gs。
屏蔽体厚度:用以下公式估算:
t=Ad/μ(英寸)
如用磁导率为80000的材料制成直径为1.5″的屏蔽体,当要求实现1000/1的衰减量时,屏蔽体的厚度为
t=1000×1.5/80000=0.019″
厚度设计还应综合考虑性价比的因素,一般屏蔽材料的磁导率应不低于80000,否则就要增加厚度以达到同样的屏蔽效果,则会导致费用的增加。
当场强很强时,厚度的选取应使材料工作于磁导率最大的场强下。
如当材料的磁导率在场强为2300-2500Gs 时磁导率最大,则所需厚度为
t=1.25dHo/B(英寸)
如直径1.5″,长度6″的屏蔽体置于80Gs的磁场中,所需的厚度是0.060″。
磁场衰减率:用下式估算:
A=μt/d
用此式对上面的数据计算可得到,当材料磁导率为350000时,其衰减率为14000。
磁通密度:被屏蔽空间内磁通密度为
B=Ho/A(Gs)
同样利用以上数据,则被屏蔽空间的磁场为0.0057Gs。
更多的设计要点:
*开始设计前要正确估算干扰场的大小和频率,其次,正确评价能承受的干扰场的大小。
*用以屏蔽很强的磁场时,可采用多层屏蔽的结构。
如果可能,两层屏蔽体间保留1/2″的间隙。
*在屏蔽如真空泵产生的强磁场时,要采用多层屏蔽结构。
其中内层用低磁导率材料,中间层用中磁导率材料,外层用高磁导率材料。
*用单层结构屏蔽如CRTs等及其敏感的设备时,应在离设备5″处形成一个完整的屏蔽体;当型号很大时,只需对关键部分如磁轭等部位进行屏蔽即可。
*对于极低场的要求,通常采用3层屏蔽的方式,其中外层屏蔽用高磁导率材料,在内外屏蔽层间是Cu层。
在Cu层上通以强的交流电流可对内屏蔽层消磁,同时Cu层还可以屏蔽静磁场的干扰。
*对于磁屏蔽结构,在材料厚度允许的时候可采用搭接点焊,交接尺寸至少3/8″。
在直径发生变化或结构拐角的地方,应采用氦弧焊。
使用片状材料的要点:在屏蔽小元件时,刚性结构加工应用都不方便,这时片状材料是一个很好的选择,但要注意以下事项:
*为减少磁散射发生,结构中应避免出现尖锐的拐角;如果结构上需要开孔或缝,则应力求其边角采用圆弧形式。
*当屏蔽圆柱形物体时,每一层的搭接尺寸不少于3/4″,而且第一层的接口位于180°的位置,则下一层的接口位于90°的位置,再下一层又位于180°的位置,如此等等。
*为了提高屏蔽效果,每两层屏蔽间保留3-4倍于薄片厚度的空间。
*因为薄片材料具有极高的磁导率,因此使用中应避免连续螺旋状卷绕它,否则将有可能在屏蔽体中产生相当于磁极的结构。
*当在薄片材料上钻孔时,应确保是在正确的加工片状金属的条件下进行,而不是在普通的金属加工条件下操作,因为普通的操作方式会产生螺丝起子效应导致薄片发生弯曲,从而减小材料的磁导率,导致屏蔽效果的降低。
磁场的基本物理量
1.磁通Φ
定义:垂直穿过某一截面积S的磁力线总数。
单位:Wb(韦伯)
2.磁感应强度B
定义:表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量,是个矢量。
规定:其值等于垂直于B矢量的
单位面积的磁力线数。
计算公式:
B=Φ/S
对于电流产生的磁场,磁感应强度的方向和电流方向满足右手螺旋定则,其大小为: B=F/LI 单位:特斯拉(T)即韦伯/米2 1T=1Wb/m2
3.磁导率μ
定义:衡量物质导磁能力大小的物理量。
大小:真空中的磁导率用μ0表示,实验测得μ0为一常数。
非铁磁性物质的μ近似等于μ0。
而铁磁性物质的磁导率很高,μ>>μ0。
单位:亨/米(H/m)
几种常用磁性材料的磁导率
4.磁场强度
定义:在任何磁介质中,磁场中某点的磁感应强度B与同一点的磁导率μ的比值称为该点的磁场强度H ,即:H=B/μ。
单位:安/米(A/m)
注意事项:磁场强度H与磁感应强度B的名称很相似,切忌混淆。
H 是为计算的方便引入的物理量。
磁性材料及其性能
自然界中有电的良导体,如各类金属材料;也有导磁性能好的材料,如表列举的硅钢、坡莫合金等。
按导磁性能的好坏,大体上可将物质分为两类:磁性材料(也称为铁磁材料)和非磁性材料。
下面列表说明各自的性能。
B-H曲线
详细说明
φ-I曲线详细
说明
μ曲线
详细说明
磁屏蔽理论和实践。
电磁干扰常用解决办法
电磁干扰常用解决办法下面具体介绍,简单来说,数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。
一、分为数字地和模拟地的原因由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。
如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。
当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。
模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。
既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。
存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。
二、数字地和模拟地处理的基本原则如下如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
不短接又不妥。
对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。
而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。
另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。
不要有无用的大面积铜箔。
地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。
但如果只是低频电路,则应避免地线环路。
数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。
高频时,可通过磁珠把模拟和数字地一点共地。
三、四种解决方法模拟地和数字地间的串接可以采用四种方式:1、用磁珠连接;2、用电容连接(利用电容隔直通交的原理);3、用电感连接(一般用几uH到数十uH);4、用0欧姆电阻连接。
手表受磁的解决方法
手表受磁的解决方法手表受磁是指手表在接近磁场时,由于磁场的影响导致手表运行不正常或者停止工作。
手表受磁会对手表的走时准确性产生影响,甚至可能损坏手表内部零件。
因此,解决手表受磁问题非常重要。
本文将介绍几种常见的解决方法。
一、远离磁场最简单也是最有效的方法是远离磁场。
磁场主要来自于电磁设备、磁铁、手机等,所以在日常生活中,应尽量避免手表接触这些磁场源。
当发现手表受磁时,应立即将手表远离磁场,这有助于恢复手表的正常运行。
二、使用磁屏蔽手表一些手表品牌推出了磁屏蔽手表,这些手表内部采用了特殊材料或构造,可以有效阻挡外部磁场的干扰。
这种手表对磁场的抵抗能力更强,可以减少手表受磁的可能性。
三、磁屏蔽套如果手表不具备磁屏蔽功能,可以考虑使用磁屏蔽套来保护手表。
磁屏蔽套是一种能够隔离磁场的外壳,可以将手表包裹起来,减少外部磁场对手表的影响。
在需要接近磁场的情况下,戴上磁屏蔽套可以有效保护手表免受磁场的干扰。
四、磁消除器磁消除器是一种专门用于消除手表磁化的工具。
当手表受磁时,可以将手表放在磁消除器中进行处理。
磁消除器会产生一个反向磁场,可以中和手表内部的磁场,使手表恢复正常。
使用磁消除器需要注意操作方法,避免对手表造成更大的损坏。
五、送修如果手表严重受磁,无法通过上述方法解决,建议将手表送修。
专业的手表维修中心会使用专业设备对手表进行解磁处理。
在送修之前,应选择信誉好、技术过硬的手表维修中心,以确保手表能够得到正确的维修和保养。
六、防磁机芯一些高端手表品牌在机芯设计上加入了防磁功能。
这种机芯采用了特殊的材料和技术,可以有效抵抗磁场的干扰。
防磁机芯可以大大提高手表的抗磁能力,减少手表受磁的风险。
总结起来,手表受磁是一个常见的问题,但并非不可解决。
通过远离磁场、使用磁屏蔽手表或磁屏蔽套、使用磁消除器、送修或选择防磁机芯的手表,都可以有效解决手表受磁问题。
在日常佩戴手表时,应尽量避免接触磁场,避免手表受磁对时间准确性产生影响。
电磁屏蔽措施
电磁屏蔽措施引言随着电子设备和通信技术的不断发展,人们越来越多地面临电磁辐射的问题。
电磁辐射不仅对人体健康有潜在危害,还会干扰设备的正常工作。
为了保护人体健康和设备的正常运行,人们提出了电磁屏蔽的概念,并采取了各种措施来减少电磁辐射的影响。
本文将介绍电磁屏蔽的几种常见措施。
1. 电磁屏蔽的原理电磁屏蔽是通过采用合适的材料和结构来阻挡或吸收电磁辐射的方法。
其主要原理是利用电磁波在不同介质中的反射、折射和吸收等特性,将电磁辐射控制在一定范围内,以达到减小其对周围环境和设备的干扰效果。
2. 电磁屏蔽的常见措施2.1 金属屏蔽金属屏蔽是最常见也是最有效的电磁屏蔽措施之一。
金属具有良好的导电性和反射性,可以有效地吸收电磁波并将其反射出去。
常用的金属屏蔽材料包括铜、铝、镀锡钢板等。
在电子设备和通信设备中,常用金属屏蔽罩、金属屏蔽层等结构来实现电磁屏蔽。
2.2 导电涂层导电涂层是一种将金属涂覆在需要屏蔽的物体表面上的方法。
导电涂层通常采用导电油漆或导电膜,可以在一定程度上提供电磁屏蔽效果。
导电涂层主要用于对小面积电磁辐射源进行屏蔽,例如电子设备的外壳和接线板等。
2.3 隔离间距隔离间距是一种通过增加物体之间的空间距离来减少电磁辐射传播的方法。
当两个物体之间的间距增加时,电磁场传播的距离也相应增加,从而减少了电磁辐射的影响范围。
隔离间距通常用于对电磁波源进行屏蔽,例如将通信设备与敏感设备之间保持一定的距离。
2.4 吸波材料吸波材料是一种能够有效吸收电磁波能量的材料。
吸波材料可以将电磁波能量转化为热能或其他形式的能量,从而减少电磁辐射的反射和传播。
常用的吸波材料包括吸波塑料、吸波涂料等。
在电子设备和通信设备中,吸波材料常用于电磁屏蔽罩和屏蔽室的构建。
3. 电磁屏蔽的应用电磁屏蔽在许多领域都有广泛的应用。
以下是一些常见领域的应用示例:•电子设备:电子设备中常采用金属屏蔽罩或金属屏蔽层来保护内部元器件免受外部电磁辐射的干扰。
消磁的措施
消磁的措施概述消磁是指将磁性物体中的磁场彻底清除的过程。
消磁的主要目的是消除磁性物体上的磁场,避免其对其他设备或环境产生干扰或损害。
本文档将介绍常见的消磁措施以及消磁设备的原理和使用方法。
常见的消磁措施以下是几种常见的消磁措施:1. 磁场屏蔽磁场屏蔽是通过将磁场引导到一个特定的方向,以减弱或消除磁场的方法。
常见的磁场屏蔽材料包括软磁性材料和超导材料。
软磁性材料能够吸收磁场并将其分散,从而减少磁场的强度。
超导材料能够在低温下形成无电阻电流环,从而完全屏蔽外部磁场。
2. 电磁屏蔽电磁屏蔽是通过使用屏蔽材料来阻挡或吸收电磁辐射的方法。
常见的电磁屏蔽材料包括电磁屏蔽膜、电磁屏蔽涂料和金属网。
这些材料能够将电磁波从一个方向导向另一个方向,从而减少电磁辐射的传播。
3. 磁场消除磁场消除是通过施加反向磁场来抵消原始磁场的方法。
这种方法需要使用一个磁体或线圈来产生一个与原始磁场相反的磁场,从而达到消除原始磁场的效果。
4. 磁化反转磁化反转是将原始磁场的方向反转,使其与原始方向相反的方法。
这种方法需要使用一个磁体或线圈来产生一个与原始磁场相反方向的磁场,从而使原始磁场的方向发生改变。
消磁设备的原理和使用方法消磁设备是用于消除磁性物体磁场的专用设备。
以下是两种常见的消磁设备及其原理和使用方法:1. 电磁消磁器电磁消磁器是通过产生一个强磁场,然后逐渐减小该磁场的强度,以消除物体上的磁场。
电磁消磁器通常由一个线圈和一个电源组成。
线圈通过电源提供的电流产生一个磁场,然后通过逐渐减小电流的强度来减小磁场的强度。
使用电磁消磁器时,将待消磁的物体完全包围在线圈中,并根据需要调整电磁消磁器的参数。
在一段时间后,物体上的磁场将被彻底消除。
2. 磁体消磁器磁体消磁器是通过产生一个反向磁场来消除物体上的磁场。
磁体消磁器由一个磁体和一个电源组成。
磁体通过电源提供的电流产生一个与物体上的磁场相反方向的磁场。
使用磁体消磁器时,将待消磁的物体放置在磁体附近,并根据需要调整磁体消磁器的参数。
超全面电磁屏蔽(EMC)解决方案(必收藏)
超全面电磁屏蔽(EMC)解决方案(必收藏)本文转载自网络,版权归原作者所有。
如涉及版权问题,请联系我们删除!引言:相信搞电子产品开发的朋友,都有过深刻而痛苦的体会,辛辛苦苦设计好所有产品工作,等到样机打样试机时,要么电磁辐射超标,要么旁边突然有人打个手机,设备莫名其妙的“挂”了,出现各种异常、宕机、严重的直接冒烟……囧……在全球市场化和国际贸易更加频繁的今天,如果电子产品EMC指标不符合国际和使用国家的相关标准,就被列入不合格产品,无法出售,更谈不上电子产品的价值……在继续谈论EMC之前,我们需要先了解一下EMC是什么!1EMC是什么?EMC(Electro Magnetic Compatibility)即,电磁兼容性,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
因此,EMC包括两个方面的要求:(1)是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;(2)是指设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
EMC需要具备三个要素:2EMC痛点2.1 EMC概况2.2 EMC辐射危害说到EMC的问题,不得不提一下,与我们息息相关,我们日夜相伴、随手不离的……——手机!手机辐射烹饪爆米花?手机辐射到底能不能致癌?那么,电子产品的电磁辐射怎么解决的呢?3EMC解决办法目前主流的方法是,经过电子、通信技术、新材料等方面进行解决。
EMC包含2个方面:(1)电子设备本身对环境中电磁干扰的抵抗能力;(2)电子设备向周围环境释放的电磁干扰的程度。
针对EMC的2个方面,工程上的解决办法也是针对每个方面的特性进行:(1)改良电子设备中的电路设计,采用滤波器件、不同特性元器件分开布局(局部增加屏蔽罩、粘贴金属箔、也有采用金属编织网等方法);金属屏蔽罩铜箔屏蔽金属箔屏蔽带(2)在整个电子设备外壳就具有高电磁波发射能力的电路和器件周围,添加电磁波屏蔽罩、粘贴金属箔、喷涂导电涂料、镀一层导电金属层、增加电磁波吸收材料。
抑制电磁干扰基本措施
如果两种信号共用一条地线,数 字信号就会通过地线电阻对模拟信号 构成干扰,故这两种地线应分开设置。
4. 接地方法
(1)埋没铜板:把面积约为1m2、厚为l一2mm 的铜板埋在地下1米深处作为接地电极,用导线引出 地面。在铜板周围放上木碳,使它有充分的吸水量, 以减小接地电阻。
(2)接地棒:通常用长30一40cm的一头尖的金 属棒,将其数根并排埋在地下,其方法同于埋铜板。 这种方法,作为临时地线是根方便的。
3. 强电地线与信号地线分开设置
所谓强电地线,主要是指电源地线、 大功率负载地线等,它们上边流过的电 流大,在地线电阻上会产生毫伏或伏级 电压降。若这种地线与信号地线共用, 就会产生很强的干扰。因此,信号地线 与强电地线分别设置。
3.模拟信号地线与数字信号地线 分开设置
数字信号一般比较强,而且是交 变的脉冲,流过它的地线电流也是脉 冲。
抑制电磁干扰基本措施
1. 静电屏蔽原理
2. 电磁屏蔽
电磁屏蔽是采用导电良好的金属材料 做成屏蔽层,利用高频干扰电磁场在屏蔽 金属内产生涡流,再利用涡流产生的磁场 抵消或削弱高额干扰磁场的影响,从而达 到屏蔽的效果。
电磁屏蔽主要用来防止高频电磁场的 影响,对于低频磁场的干扰其屏蔽效果是 非常小的。
1. 接地的目的与作用
(1)给出电路、单元和设备的零电位基 准面,构成电信号的通路,以保证电子设备 的正常工作;
(2)防止在设备外壳或屏蔽层上由于电荷积 聚、电压上升而造成人身不安全,或引起火 花放电;
(3)将设备机完成屏蔽层等接地,给高频 干扰电压形成一个低阻抗通路,以防止它对 电子设备的干扰。
5.4.2 接 地
将电路、单元与充作信号电位公共参考 点的接地面实行低阻抗连接,称为接地。将 电路、设备的地线或接地面与大地实行低阻 抗连接称为接大地。
解决电磁干扰的常用方法
解决电磁干扰的常用方法
解决电磁干扰的常用方法
1. 电磁干扰产生的原因
•电磁波的辐射
•电子设备的互相干扰
•外部电磁场的干扰
2. 消除电磁干扰的常用方法
使用屏蔽材料
•在电子设备周围使用屏蔽材料,如电磁屏蔽罩、屏蔽膜等,阻挡外部电磁场对设备的干扰。
•屏蔽材料可以减少电磁波辐射,避免设备之间互相干扰。
优化电磁场布局
•合理规划电子设备的位置,避免电子设备之间距离过近而产生干扰。
•在设备周围设置适当的距离,减少电磁场间的相互影响。
使用滤波器和隔离器
•安装滤波器可以过滤电力供应中的电磁干扰,保证设备正常工作。
•使用隔离器可以将电子设备隔离开,避免互相干扰。
接地和屏蔽技术
•良好的接地系统能够有效降低电磁干扰的产生。
•使用合适的屏蔽技术,如屏蔽箱、屏蔽线等,阻断电磁波的传播路径。
选择抗干扰性能好的设备和材料
•在选购电子设备和材料时,优先选择具有抗干扰性能好的产品,以减少干扰的可能性。
3. 总结
•以上列举了解决电磁干扰的常用方法,包括使用屏蔽材料、优化电磁场布局、使用滤波器和隔离器、接地和屏蔽技术,以及选择抗干扰性能好的设备和材料。
•在实际应用中,可以根据具体情况综合运用这些方法,以达到降低电磁干扰的目的。
电磁干扰解决方案
电磁干扰解决方案引言随着电子设备的普及和应用,电磁干扰已成为一个日益突出的问题。
电磁干扰会导致设备的不正常工作甚至损坏,并且可能对周围的电子设备造成影响。
因此,解决电磁干扰问题对于确保设备的正常运行至关重要。
本文将介绍一些常见的电磁干扰解决方案,帮助读者了解并采取相应的措施来减轻或消除电磁干扰。
分析电磁干扰的原因在提供解决方案之前,我们先来分析电磁干扰产生的原因。
电磁干扰通常由以下几个因素引起:1.规模较大的电气设备发射的电磁波:例如电机、变压器等。
2.较高频率的电子设备发射的电磁波:例如手机、电视、计算机等。
3.不合格的电源线或信号线:例如设备连接线存在接触不良、线材不合适等问题。
解决方案了解了电磁干扰的原因,下面将介绍一些常见的解决方案来应对电磁干扰。
1. 屏蔽屏蔽是减轻电磁干扰的有效方式之一。
通过在电子设备或电缆中添加屏蔽层,可以有效地阻挡电磁波的传播,减少电磁干扰的影响。
在设计和选择电子设备时,可以考虑采用带有屏蔽的外壳和线缆。
此外,对于已存在的电子设备,可以添加专用的屏蔽材料或覆层来实现屏蔽的效果。
2. 滤波滤波器是另一种常用的电磁干扰解决方案。
滤波器可以用来过滤掉不需要的电磁波信号,从而减少干扰。
常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。
通过正确选择和应用滤波器,可以将电磁干扰的频率范围限制在设备可以接受的范围内。
3. 接地电磁干扰的另一个原因是设备或线缆的接地问题。
正确的接地可以提供一条低阻抗的回路,将电磁干扰引流到地面,从而减少干扰对设备的影响。
在设计和安装电子设备时,应确保设备和线缆正确地接地。
此外,还可以通过增加接地导体的面积和改善接地导体的连接来提高接地的效果。
4. 合理布线合理的布线是减轻电磁干扰的一种简单有效的方法。
通过合理地布置线缆和设备,可以减少干扰信号的传播路径,从而减少干扰的影响。
在布线时,可以采用以下一些原则来减轻电磁干扰:•避免并行走线,将低频和高频信号线分开布置。
消磁的方法
消磁的方法磁场是我们日常生活中常见的现象,它在电子设备、汽车、医疗设备等领域都有着广泛的应用。
然而,磁场也会对这些设备造成损害,导致它们无法正常工作。
这时,我们需要采取消磁的方法来解决问题。
一、磁场的危害磁场对电子设备的影响主要表现在以下几个方面:1. 磁场会导致磁介质的磁化方向发生改变,从而使设备的读写头无法正确读取信息。
2. 磁场会影响电子元件的电导率和电阻率,导致设备工作不稳定。
3. 磁场会使电子设备的部件产生磁化,从而对设备产生磁场干扰,影响其正常工作。
4. 磁场还会对医疗设备等精密仪器的测量结果产生误差,影响其精度。
二、消磁的方法针对不同的设备和磁场强度,我们可以采取以下几种消磁的方法: 1. 磁场消除器磁场消除器是一种专门用于消除磁场的设备,它通过发出相反方向的磁场来中和原有的磁场。
这种方法适用于大型设备和强磁场环境,如电力变压器、磁共振成像仪等。
2. 磁化反转法磁化反转法是一种通过反转磁化方向来消磁的方法,它适用于小型设备和中等磁场环境。
这种方法需要使用专门的磁化反转器,将设备放置在反转器内部,通过反转器发出的磁场来消除原有的磁场。
3. 磁化消除器磁化消除器是一种通过产生相反方向的磁场来消除原有磁场的设备,它适用于小型设备和弱磁场环境。
这种方法需要使用专门的磁化消除器,将设备放置在消除器内部,通过消除器发出的磁场来消除原有的磁场。
4. 磁场屏蔽法磁场屏蔽法是一种通过将设备包裹在磁屏蔽材料内部来消除磁场的方法,它适用于小型设备和弱磁场环境。
这种方法需要使用专门的磁屏蔽材料,将设备包裹在材料内部,从而防止外界磁场对设备产生干扰。
三、消磁的注意事项在进行消磁的过程中,需要注意以下几个问题:1. 消磁的频率不宜过高,以免对设备产生损害。
2. 消磁的强度应该根据设备的具体情况来确定,不宜过强或过弱。
3. 在消磁之前,应该先将设备的电源关闭,以免对设备产生损害。
4. 消磁的时间应该根据设备的具体情况来确定,一般不宜过长或过短。
磁屏蔽解决方法
磁屏蔽解决⽅法磁屏蔽解决⽅法GMR传感器作为⼀种灵敏度⾮常⾼的磁性传感器,可以预见未来的⼴泛应⽤。
但⽤户极其关⼼的⼀个问题是抗磁⼲扰问题。
为解决此问题有多种⽅案,但最主要的是磁屏蔽,以下是关于磁屏蔽的相关论述。
(资料主要来源:The MuShield Company,Inc. 仅供参考,不负相关责任。
)如果你要设计⾃⼰的磁屏蔽系统,你会发现以下的信息是很有⽤的。
磁屏蔽⽬的:通常是保护电⼦线路免于受到诸如永磁体、变压器、电机、线圈、电缆等产⽣磁场的⼲扰,当然屏蔽强的磁⼲扰源使它免于⼲扰附近的元器件功能也是⼀个重要的应⽤⽬的。
磁屏蔽材料参数及材料划分:磁屏蔽体由磁性材料制成,衡量材料导磁能⼒的参数是磁导率,通常以数字来表⽰相对⼤⼩。
真空磁导率为1,屏蔽材料的磁导率从200到350000;磁屏蔽材料的另⼀个重要参数是饱和磁化强度。
磁屏蔽材料⼀般分为三类,即⾼导磁材料、中导磁材料和⾼饱和材料。
⾼饱和磁导率材料的磁导率在80000-350000之间,经热处理后其饱和场可达7500Gs;中磁导率材料通常和⾼导材料⼀起使⽤,其磁导率值从12500-150000,饱和场15500Gs;⾼饱和场的磁导率值为200-50000,饱和场可达18000-21000Gs。
以下是⼀些常⽤量的定义:Gs:磁通密度的单位,相当于每平⽅厘⽶⾯积上有⼀条磁⼒线通过。
磁通量:由磁场产⽣的所有磁⼒线的总和。
饱和磁场:即材料磁感应强度渐趋于⼀恒定值时对应的磁场。
B:屏蔽体中的磁通密度,单位Gs。
d:屏蔽体直径(注:当屏蔽体为矩形时指最长边的尺⼨)。
Ho:外场强度,单位Oe。
µ:材料磁导率。
A:衰减量(相对值)。
t:屏蔽体厚度。
磁场强度:屏蔽体中磁场强度估算⽤下⾯公式:B=2.5dHo/2t(Gs)如⽤厚度为0.060″的材料制成直径为1.5″的屏蔽体,在80Gs的磁场中其内部磁场为2500Gs。
屏蔽体厚度:⽤以下公式估算:t=Ad/µ(英⼨)如⽤磁导率为80000的材料制成直径为1.5″的屏蔽体,当要求实现1000/1的衰减量时,屏蔽体的厚度为t=1000×1.5/80000=0.019″厚度设计还应综合考虑性价⽐的因素,⼀般屏蔽材料的磁导率应不低于80000,否则就要增加厚度以达到同样的屏蔽效果,则会导致费⽤的增加。
