La oss snakke om elektromagneten først. Det er en magnetisert solenoid med en jernkjerne inne i elektromagneten. Når jernkjernen settes inn i den energiserte solenoiden, magnetiseres jernkjernen av magnetfeltet til den energiserte solenoiden, og jernkjernen blir magnetisert etter kollisjon. Ble en magnet. Det er prosessen med å konvertere elektrisk energi til magnetisk energi, og deretter konvertere kollisjonsenergi til kinetisk energi (elektrisk energi, kollisjonsenergi og kinetisk energi). Derfor involverer designprosessen for elektrisk energi spenning, strøm, motstand og kraft, mens designprosessen for effektenergi involverer magnetisk induksjonsintensitet, magnetisk fluks, etc.
La oss ta en titt på magneter igjen. La oss ta permanente magneter som et eksempel. De kan være naturlige produkter eller kunstig laget. Den sterkeste magneten er jernvann. Jern har en bred hystereseløkke, høy toppkraft og høy magnetisme. Etter magnetisering, materialer som opprettholder konstant magnetisme. Også kjent som permanentmagnetmateriale og hardt materiale. I applikasjonen fungerer den permanente magneten i den dype magnetiske boblen og den andre kvadrant avmagnetiseringsdelen av magnetsløyfen etter magnetisering. Permanentmagneten bør ha høyest mulig tvangskraft Hc, remanens Br og maksimalt magnetisk energiprodukt (BH)m for å sikre maksimal lagring av magnetisk energi og stabil magnetisme.
Hva er forskjellene mellom elektromagneter og magneter?
1. En elektromagnet må tilføres energi for å være magnetisk. Men etter at en magnet er magnetisert, forblir den vanligvis der uten å bli aktivert.
2. Den magnetiske kraften til elektromagneten kan endres, som er relatert til antall omdreininger på spolen og strømintensiteten, men magnetens magnetiske kraft kan ikke endres.
3. De magnetiske polene til elektromagneten kan endres, som bestemmes av de positive og negative polene til elektrisiteten og viklingsretningen til ledningen svart, mens de magnetiske polene til permanentmagneten er faste og ikke bøyer seg.