Bor sabit mıknatıslı izotropik magne t
İzotropik mıknatıs: Herhangi bir yönde aynı manyetik özelliklere sahip bir mıknatıs.
Anizotropik mıknatıslar: Manyetik özellikler farklı yönlerde değişir; ve manyetik özelliği en yüksek olan mıknatısın elde edildiği bir yön vardır. Sinterlenmiş NdFeB daimi mıknatısı, anizotropik bir mıknatıstır.
Oryantasyon yönü: Bir anizotropik mıknatısın en iyi manyetik özellikleri elde edebileceği yöne, mıknatıs mıknatısının oryantasyon yönü denir. "Oryantasyon ekseni", "kolay mıknatıslanma ekseni" olarak da bilinir.
Manyetik alan kuvveti: Uzayda bir yerde bulunan manyetik alanın büyüklüğünü ifade eder. H ile temsil edilir ve birimi amper / metredir (A / m).
Mıknatıslanma: M cinsinden ifade edilen malzemenin birim hacmi başına manyetik momentlerin vektör toplamını, Am / m (A / m) cinsinden ifade eder.
Manyetik indüksiyon: Manyetik indüksiyon B, aşağıdaki gibi tanımlanır: B = μ0 (H + M), burada H ve M sırasıyla mıknatıslanma ve manyetik alan kuvveti ve μ0 vakum geçirgenliğidir. Manyetik indüksiyon ayrıca manyetik akı yoğunluğu, yani birim alandaki manyetik akı olarak da adlandırılır. Birim Tesla (T) 'dir.
Manyetik akı: Belirli bir alandaki toplam manyetik indüksiyon. Mıknatısın manyetik indüksiyonu B, mıknatısın yüzeyine A eşit şekilde dağıtıldığında, manyetik akının formula genel formülü Φ = B × A'dır. Akının SI birimi Maxwell'tir.
Göreceli Geçirgenlik: Ortam geçirgenliğinin vakum geçirgenliğine oranı, yani μr = μ / μo. CGS birim sisteminde, μo = 1. Ek olarak, pratik kullanımda havanın nispi manyetik geçirgenliği 1 olma eğilimindedir ve bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerin nispi manyetik geçirgenliği de yaklaşık olarak hesaplanır.
Geçirgenlik: Bir devredeki iletkenliğe benzer olarak, akı Φ'nın magnetomotor kuvveti F'ye oranı. Bir malzemenin manyetik geçirgenliğini yansıtan fiziksel bir niceliktir.
Geçirgenlik katsayısı (Pc) yine manyetikleştirme katsayısıdır. Manyetik giderme eğrisinde, manyetik indüksiyon yoğunluğu Bd'nin manyetik alan kuvveti Hd'ye oranı Hd, yani Pc = Bd / Hd, geçirgenlik katsayısı çeşitli koşullar altında manyetik akı değerini tahmin etmek için kullanılabilir. İzole mıknatıs Pc için, sadece mıknatısın büyüklüğü ile ilgilidir. Manyetik giderme eğrisinin ve Pc çizgisinin kesişimi, mıknatısın çalışma noktasıdır. Pc ne kadar büyük olursa, mıknatısın çalışma noktası o kadar yüksek ve manyetikten arındırma olasılığı o kadar düşüktür. Genellikle izole edilmiş bir mıknatıs yönlendirmesi için
Uzunluk ne kadar büyük olursa, Pc de o kadar büyük olur. Bu nedenle Pc, kalıcı mıknatıslı manyetik devrelerin tasarımında önemli bir fiziksel niceliktir.












































