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磁路系統溫升與退磁分析

發布時間:2013/2/26 20:38:44 訪問次數:873

    根據表1和圖4、圖5數據,磁路系統KA3842出現退磁不良,主要原因是磁路系統在滿功率工作時,揚聲器系統效率叼的99%以上轉化為熱能,并在磁間隙附近不斷產生溫升影響口]。造成磁間隙溫度輻射至整個磁路系統進行散熱。而磁路N42級NdFeB磁體,最高工作溫度≤800℃。所以當自身溫度上升至800℃以上時,NdFeB主、副磁體同時出現磁體表面磁能積退磁現象。
    NdFeB磁體在不同溫度下的退磁曲線見圖6。

           
   根據圖5所示的工作時間/磁通量比值關系,并結合圖4,可以發現隨著工作時間的延長,產品磁路系統內分別經過了瞬間溫升階段和穩態溫升階段。在O~lOmin內,磁路系統中由于產品系統的發熱功率和音圈自身的熱容,形成了磁隙附近的瞬間溫升,溫度由正常室溫迅速提升至100℃,通過熱輻射使主、副NdFeB磁體同時承受100℃。
    在此階段中,0~5 mln時,NdFeB磁體表面溫度由室溫提升至60℃左右,磁間隙中磁通量未發生改變與起始值一致;5~lOmin時,NdFeB磁體表面溫度由60℃提升至100℃左右,磁通量發生明顯下降變化,與起始值對比,下降約0.3 mWb。

    根據表1和圖4、圖5數據,磁路系統KA3842出現退磁不良,主要原因是磁路系統在滿功率工作時,揚聲器系統效率叼的99%以上轉化為熱能,并在磁間隙附近不斷產生溫升影響口]。造成磁間隙溫度輻射至整個磁路系統進行散熱。而磁路N42級NdFeB磁體,最高工作溫度≤800℃。所以當自身溫度上升至800℃以上時,NdFeB主、副磁體同時出現磁體表面磁能積退磁現象。
    NdFeB磁體在不同溫度下的退磁曲線見圖6。

           
   根據圖5所示的工作時間/磁通量比值關系,并結合圖4,可以發現隨著工作時間的延長,產品磁路系統內分別經過了瞬間溫升階段和穩態溫升階段。在O~lOmin內,磁路系統中由于產品系統的發熱功率和音圈自身的熱容,形成了磁隙附近的瞬間溫升,溫度由正常室溫迅速提升至100℃,通過熱輻射使主、副NdFeB磁體同時承受100℃。
    在此階段中,0~5 mln時,NdFeB磁體表面溫度由室溫提升至60℃左右,磁間隙中磁通量未發生改變與起始值一致;5~lOmin時,NdFeB磁體表面溫度由60℃提升至100℃左右,磁通量發生明顯下降變化,與起始值對比,下降約0.3 mWb。

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