【摘 要】
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航天电磁继电器是国防电子系统中主要的电子元器件之一。极化磁系统以其灵敏度高、功耗低、体积小、动作快和电寿命长等一系列优点,被广泛应用于航天电磁继电器产品中。含永磁磁系统吸力特性分析是进行继电器磁系统参数化设计的基础,对于永磁的恰当处理和计算是准确分析吸力特性的前提。由于永磁内部磁通分布不均匀,极化磁系统中各段永磁工作在不同的回复线上,为了对各段永磁进行等效,首先需要求出各段永磁的起始工作点。根据永
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航天电磁继电器是国防电子系统中主要的电子元器件之一。极化磁系统以其灵敏度高、功耗低、体积小、动作快和电寿命长等一系列优点,被广泛应用于航天电磁继电器产品中。含永磁磁系统吸力特性分析是进行继电器磁系统参数化设计的基础,对于永磁的恰当处理和计算是准确分析吸力特性的前提。由于永磁内部磁通分布不均匀,极化磁系统中各段永磁工作在不同的回复线上,为了对各段永磁进行等效,首先需要求出各段永磁的起始工作点。根据永磁的不同装配方式,分别对永磁“开路”情况和完全装配情况进行三维磁场仿真分析,计算永磁各截面的
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