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materiais magnéticos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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As quantidades pelas quais as propriedades magnéticas dos materiais são avaliadas são chamadas de características magnéticas. Estes incluem: permeabilidade magnética absoluta, permeabilidade magnética relativa, coeficiente de temperatura de permeabilidade magnética, energia máxima do campo magnético, etc.

Todos os materiais magnéticos são divididos em dois grupos principais: magnéticos macios e magnéticos duros.

Materiais magneticamente macios são caracterizados por baixas perdas por histerese (histerese magnética - um atraso na magnetização de um corpo em relação ao campo magnetizante externo). Eles têm valores de permeabilidade magnética relativamente grandes, baixa força coercitiva e indução de saturação relativamente alta. Esses materiais são utilizados para a fabricação de núcleos magnéticos de transformadores, máquinas e dispositivos elétricos, telas magnéticas e outros dispositivos onde é necessária magnetização com baixas perdas de energia.

Materiais magnéticos duros são caracterizados por grandes perdas por histerese, ou seja, possuem alta força coercitiva e alta indução residual. Esses materiais, sendo magnetizados, podem reter por muito tempo a energia magnética resultante, ou seja, tornam-se fontes de um campo magnético constante. Materiais magnéticos duros são usados ​​para fazer ímãs permanentes.

De acordo com sua base, os materiais magnéticos são divididos em metálicos, não metálicos e magnetodielétricos.

Os materiais metálicos magneticamente macios incluem: ferro puro (eletrolítico), chapa de aço elétrico, ferro-arco, permalói (ligas de ferro-níquel) etc

К materiais magneticamente duros metálicos incluem: aços-liga, ligas especiais à base de ferro, alumínio e níquel e componentes de liga (cobalto, silício, etc.).

Os materiais magnéticos não metálicos incluem ferrites. São materiais obtidos a partir de uma mistura pulverulenta de óxidos de certos metais e óxido de ferro. Os produtos de ferrita prensada (núcleos, anéis, etc.) são queimados a uma temperatura de 1300-1500° C. As ferritas são magneticamente macias ou magneticamente duras.

Magnetodielétricos são materiais compósitos que consistem em 70-80% de material magnético em pó e 30-20% de dielétrico orgânico de alto polímero.

Ferritas e magnetodielétricos diferem dos materiais magnéticos metálicos por terem valores de resistividade de volume mais elevados, o que reduz drasticamente as perdas por correntes parasitas. Isso permite que esses materiais sejam usados ​​em tecnologia de alta frequência. Além disso, as ferritas possuem características magnéticas estáveis ​​em uma ampla faixa de frequência.

Autor: Smirnova L.N.

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Assim como os modelos anteriores da série Sniper, a novidade é feita nas cores preto e verde. G1.Sniper Z87, como o nome sugere, é baseado no chipset Intel Z87 Express e é projetado para processadores Intel LGA 1150.

O Gigabyte G1.Sniper Z87 é dotado de quatro slots para módulos de RAM, são suportadas tiras DDR3 com frequência de até 3000 MHz (no modo de overclock). Existem dois slots PCI Express x16, eles são acompanhados por três portas PCI Express x1. Ao usar duas placas 3D no sistema, cada uma delas opera no modo x8. O design da placa oferece seis portas SATA 6 Gb/s, o fabricante relata suporte para os modos RAID 0, 1, 5 e 10.

O painel de interface da placa-mãe possui três saídas de vídeo, quatro portas USB 3.0 e duas portas USB 2.0, um conector RJ-45, uma porta PS/2, uma saída S/PDIF e conectores padrão para conexão de dispositivos de áudio.

O Gigabyte G1.Sniper Z87 usa componentes Ultra Durable 4 Plus de alta qualidade, pontos de teste de tensão, dois chips de BIOS e um LED de depuração. Os recursos do produto que o público em potencial certamente prestará atenção são o adaptador de rede gigabit Qualcomm Atheros Killer E2200, o processador de áudio quad-core Creative Sound Core3D e o amplificador operacional destacável OP-AMP.

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