Dans l'électronique grand public, trois modules principaux utilisent des aimants : le module acoustique, le module moteur et le module d'attraction magnétique.

1. Module acoustique

Comme son nom l'indique, le module acoustique est une unité sonore, communément appelée haut-parleur. Les performances du haut-parleur ont une grande influence sur la qualité du son.

Un champ magnétique est généré dans le fil sous tension. Lorsque le courant audio alternatif traverse la bobine du haut-parleur (c'est-à-dire la bobine vocale), un champ magnétique correspondant est généré dans la bobine vocale. Ce champ magnétique interagit avec le champ magnétique généré par l'aimant du haut-parleur. Cet effet La force fait vibrer la bobine mobile avec le courant audio dans le champ magnétique de l'aimant permanent fourni avec le haut-parleur. Le diaphragme et la bobine mobile du haut-parleur sont reliés entre eux. Lorsque la bobine mobile et le diaphragme du haut-parleur vibrent ensemble, l'air environnant est poussé à vibrer et le haut-parleur produit un son. Comme le montre la figure ci-dessous, c'est le principe du cornet.

Aimants Applications de 3C Consumer Electronics

Les exigences relatives aux aimants NdFeB dans les modules acoustiques des différents produits 3C sont également différentes

Les produits de téléphonie mobile tels que l'iPhone sont utilisés fréquemment et doivent répondre à certaines exigences en matière de poids. C'est pourquoi un acier magnétique haute performance (54SH) de petite taille est nécessaire pour atteindre l'objectif de légèreté.
Sur un ordinateur tel qu'un Mac ou un iPad, d'une part, la qualité du son doit être prise en compte, et d'autre part, son volume est plus important que celui d'un téléphone portable, et plus d'espace peut être utilisé, il utilisera donc une performance légèrement inférieure (52SH) avec un volume plus important et plus de formes. Acier magnétique diversifié
Les produits horlogers tels que les montres sont de petite taille et la demande de l'utilisateur est généralement qu'ils peuvent produire un son et n'ont pas d'exigences élevées en matière de qualité sonore. C'est pourquoi des aimants de faible performance (50H) et de petite taille sont utilisés.

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2. Module moteur : Moteur à bobine vocale VCM et moteur à vibration linéaire

Le moteur à bobine mobile VCM est un élément important du module de mise au point automatique (AF) de l'appareil photo. Il peut déplacer l'objectif de haut en bas pour passer de la mise au point rapprochée à la mise au point éloignée, ce qui rend les images plus claires. Comme pour le haut-parleur, l'acier magnétique crée un champ magnétique permanent dans le module de l'appareil photo, et la bobine alimentée est soumise à la force du champ magnétique, ce qui entraîne l'objectif dans un mouvement de va-et-vient. Les objectifs ont des fonctions différentes, et la forme et les performances de l'acier magnétique à l'intérieur sont très différentes.

Le moteur vibrant linéaire est le principal dispositif permettant aux produits de téléphonie mobile de réaliser la fonction de vibration. La bobine alimentée est soumise à une force d'ampère dans un champ magnétique (fourni par un aimant néodyme-fer-bore), qui fait vibrer le moteur. Parmi eux, le LRA (Linear Resonance Actuator, actionneur à résonance linéaire) est un moteur largement utilisé dans les smartphones, qui fournit un retour d'information tactile par le biais d'effets tactiles. La qualité des performances du LRA affecte directement l'expérience tactile de l'utilisateur. Le LRA est alimenté par un courant alternatif. Le courant alternatif peut générer une haute tension instantanée, ce qui fait que le moteur démarre et s'arrête très rapidement, et que la vibration ressemble à celle de votre main. La modification de la fréquence du courant alternatif permet d'obtenir des vibrations différentes, correspondant à divers scénarios d'utilisation du téléphone portable. Selon le type de moteur, la forme et les performances de l'aimant sont complètement différentes.

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3. Module magnétique

L'attraction magnétique est la plus facile à comprendre. Elle consiste à utiliser la propriété qu'ont les aimants d'attirer les substances ferromagnétiques. Elle est principalement utilisée dans divers types de pièces d'adsorption, telles que divers types de pièces d'adsorption pour le chargement sans fil, les montres pour téléphones portables, etc., et par exemple, la fermeture d'écrans d'ordinateurs, de tablettes, etc. Ces adsorbants ont différentes formes et performances pour différents produits finaux et peuvent être personnalisés en fonction des besoins réels.

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Autres applications des aimants

Un aimant, communément appelé magnéto, est composé d'atomes tels que le fer, le cobalt et le nickel, et est une substance qui peut générer un champ magnétique. Selon leur forme, on distingue les aimants carrés, les aimants cylindriques, les aimants en forme de disque, les aimants en forme d'anneau, les aimants en forme de tuile, etc. ; selon leurs propriétés, on distingue les aimants en néodyme fer bore, les aimants en samarium cobalt, les aimants en ferrite, etc. Parmi eux, les aimants permanents peuvent également être appelés aimants naturels, qui possèdent un magnétisme permanent, tandis que les aimants non permanents n'apparaissent magnétiques que dans certaines conditions. À l'heure actuelle, les aimants sont largement utilisés dans l'industrie, l'armée, la médecine, l'astronomie et d'autres domaines.

1. l'application des aimants - - l'industrie
Dans le domaine industriel traditionnel, les générateurs sont utilisés pour la production d'électricité, les transformateurs pour la transmission d'électricité, les haut-parleurs pour les téléviseurs, les moteurs, les téléphones et les radios pour les machines électriques, et de nombreux instruments et compteurs utilisent de l'acier magnétique. On peut donc dire que l'électrification ne serait pas possible sans les matériaux magnétiques.

2. Application des aimants - militaire
Les mines marines ou mines ordinaires ne peuvent exploser que lorsqu'elles touchent la cible, mais une fois qu'un capteur magnétique y est ajouté, il peut détecter des changements dans le champ magnétique lorsqu'il est proche de la cible sans être en contact avec elle (ce qui convient aux objets en acier tels que les chars ou les navires de guerre) et déclencher l'explosion de la mine ou de la mine, ce qui améliore considérablement la létalité de l'engin.

L'avion est facilement détecté par le radar de l'ennemi pendant le vol. Afin d'éviter la surveillance du radar de l'ennemi, une couche spéciale de matériau magnétique (matériau absorbant) peut être appliquée sur la surface de l'avion pour absorber les ondes électromagnétiques émises par le radar, de sorte que seule une petite quantité d'ondes électromagnétiques est réfléchie sur la surface de l'avion, et que les radars de l'ennemi ne peuvent pas détecter les échos radar et ne peuvent pas détecter l'avion, rendant ainsi l'avion invisible.

3. l'application des aimants - - la médecine
L'application la plus importante des aimants dans le domaine médical est la résonance magnétique nucléaire. Cette technologie d'imagerie par résonance magnétique nucléaire permet de diagnostiquer des tissus humains anormaux et de diagnostiquer des maladies. En outre, l'interaction entre le champ magnétique et les méridiens du corps humain permet également de réaliser une thérapie magnétique. À l'heure actuelle, il existe des oreillers de thérapie magnétique, des ceintures de thérapie magnétique et d'autres produits.

4. Application des aimants - Astronomie
Les aurores boréales en astronomie sont en fait le résultat de l'interaction entre les particules du vent solaire et le champ magnétique terrestre. Le vent solaire désigne le flux de particules chargées à haute énergie émises par le soleil. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles interagissent avec le champ géomagnétique, de la même manière qu'un fil électrique est poussé dans le champ magnétique, ce qui fait que ces particules se déplacent et se rassemblent vers les pôles nord et sud, et qu'elles entrent en collision avec le gaz fin à l'altitude élevée de la Terre, ce qui a pour effet d'exciter les molécules de gaz et d'émettre de la lumière.

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