A aplicação de materiais magnéticos macios na indústria começou no final do século XIX. Com o surgimento da energia elétrica e da tecnologia de telecomunicações, o aço de baixo carbono foi usado para fabricar motores e transformadores, e pó de ferro fino, óxido de ferro, fio de ferro fino etc. foram usados no núcleo magnético da bobina de indutância na linha telefônica.
Propriedades magnéticas comuns de materiais magnéticos macios
Intensidade de indução magnética de saturação bs: Seu tamanho depende da composição do material, e seu estado físico correspondente é que os vetores de magnetização dentro do material estão organizados ordenadamente. Intensidade de indução magnética residual br: é o parâmetro característico no loop de histerese, o valor de b quando h retorna a 0. Relação de esquadria: br∕bs Força coercitiva hc: É uma grandeza que indica a dificuldade de magnetização do material, e depende da composição e defeitos do material (impurezas, tensões, etc.). Permeabilidade magnética μ: é a razão de b para h correspondente a qualquer ponto do loop de histerese, que está intimamente relacionado ao estado de funcionamento do dispositivo. Permeabilidade inicial μi, permeabilidade máxima μm, permeabilidade diferencial μd, permeabilidade de amplitude μa, permeabilidade efetiva μe e permeabilidade de pulso μp. Temperatura de Curie tc: A magnetização das substâncias ferromagnéticas diminui à medida que a temperatura aumenta. Quando uma certa temperatura é atingida, a magnetização espontânea desaparece e se torna paramagnética. A temperatura crítica é a temperatura de Curie. Ele determina a temperatura limite superior na qual os dispositivos magnéticos funcionam. Perda p: perda de histerese ph e perda de corrente parasita pe p=ph mais pe=af mais bf2 mais c pe ∝ f2 t2 / , ρ diminui, o método de perda de histerese ph é reduzir a força coercitiva hc; o método para reduzir a perda de corrente parasita pe é afinar a espessura t do material magnético e aumentar a resistividade ρ do material. A perda do núcleo em ar parado livre está relacionada ao aumento de temperatura do núcleo como: Dissipação de potência total (mw)/área de superfície (cm2)
