Bahasa

+86-15857968349

Berita Industri

Rumah / Media / Berita Industri / Peranan Magnet Tersinter Kekal Dalam Pertumbuhan Industri Elektronik Pengguna

Berita Industri

Oleh Admin

Peranan Magnet Tersinter Kekal Dalam Pertumbuhan Industri Elektronik Pengguna

Industri elektronik pengguna telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, didorong oleh peningkatan permintaan untuk peranti pintar, seperti telefon pintar, komputer riba dan teknologi boleh pakai. Salah satu komponen utama yang membolehkan peranti ini berfungsi ialah magnet tersinter kekal .

Magnet tersinter kekal dibuat dengan memampatkan serbuk magnet di bawah tekanan tinggi dan haba, menghasilkan magnet yang kuat dan padat. Ia digunakan dalam pelbagai aplikasi elektronik pengguna, termasuk motor elektrik, pembesar suara dan penderia.

Dalam motor elektrik , magnet tersinter adalah penting untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ia digunakan dalam pelbagai jenis peranti, termasuk kipas, pemacu cakera keras, dan juga kenderaan elektrik. Memandangkan industri ini terus berkembang, permintaan untuk magnet tersinter dijangka meningkat.

Motor getaran dalam telefon pintar biasanya terdiri daripada pemutar silinder kecil dengan berat luar pusat yang dipasang padanya. Apabila motor diaktifkan, rotor berputar dengan cepat, menyebabkan berat menghasilkan daya emparan yang menghasilkan getaran.

Untuk mencipta medan magnet yang diperlukan untuk memutar pemutar, magnet tersinter kekal digunakan dalam kombinasi dengan gegelung wayar. Magnet dipasang pada pemegun motor (bahagian pegun motor), manakala gegelung dipasang pada pemutar (bahagian motor yang bergerak).

Apabila arus elektrik dialirkan melalui gegelung, ia mewujudkan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet kekal, menyebabkan pemutar berputar. Dengan mengubah frekuensi dan keamatan arus, motor getaran boleh mencipta pelbagai corak getaran yang berbeza.

Tanpa magnet tersinter kekal, motor getaran tidak akan dapat berfungsi, dan pengguna tidak akan dapat menerima maklum balas haptik pada telefon pintar mereka. Ini hanyalah satu contoh bagaimana magnet tersinter kekal merupakan komponen kritikal dalam industri elektronik pengguna.

Kunci lain penggunaan magnet tersinter adalah dalam pembesar suara . Ia digunakan untuk menghasilkan bunyi berkualiti tinggi dalam fon kepala, fon telinga dan sistem teater rumah. Peningkatan populariti peranti ini telah mendorong permintaan untuk magnet tersinter berprestasi tinggi yang boleh menghasilkan bunyi yang jelas dan kuat.

Dalam pemacu pembesar suara, magnet neodymium biasanya digunakan untuk mencipta medan magnet yang kuat yang berinteraksi dengan gegelung suara, yang bertanggungjawab untuk menghasilkan bunyi.

Dalam pemacu berasaskan magnet neodymium, magnet neodymium dipasang pada plat belakang pemandu, manakala gegelung suara dipasang pada diafragma. Apabila arus elektrik dialirkan melalui gegelung suara, ia menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet magnet neodymium, menyebabkan diafragma bergetar dan menghasilkan bunyi.

Tanpa penggunaan magnet tersinter, sukar untuk mencapai tahap kecekapan dan prestasi tinggi yang dijangkakan dalam sistem pembesar suara moden.

Akhirnya, magnet tersinter juga digunakan dalam penderia , yang menjadi semakin penting dalam era Internet Perkara (IoT). Penderia digunakan dalam pelbagai jenis peranti, termasuk termostat pintar, sistem keselamatan dan penjejak kecergasan. Mereka bergantung pada magnet tersinter untuk mengesan dan mengukur perubahan dalam medan magnet, yang membolehkan mereka mengumpul data dan berkomunikasi dengan peranti lain.

Magnetometer bergantung pada magnet tersinter untuk berfungsi, kerana ia memerlukan medan magnet yang kuat dan stabil untuk beroperasi. Dalam magnetometer biasa, magnet tersinter dipasang pada tapak pegun, manakala sensor magnet kecil dipasang pada lengan atau platform yang bergerak.

Apabila lengan atau platform yang bergerak diputar, penderia magnet mengesan perubahan dalam medan magnet yang disebabkan oleh objek berdekatan, seperti magnet dalam sarung telefon pintar atau medan magnet yang dijana oleh Bumi. Data yang dikumpul oleh sensor kemudiannya diproses untuk menentukan orientasi atau lokasi peranti.

Magnet tersinter juga digunakan dalam jenis penderia lain, seperti yang digunakan dalam aplikasi industri untuk mengesan kehadiran atau kedudukan objek logam. Penderia ini bergantung pada medan magnet magnet tersinter untuk mengesan perubahan dalam medan magnet yang disebabkan oleh objek logam berdekatan.