Strukturierte Komponentendaten · 2026

Dauermagnete

Dauermagnete sind ferromagnetische oder ferrimagnetische Materialien, die nach Einwirkung eines externen Magnetfelds ihre Magnetisierung behalten und einen stabilen magnetischen Fluss erzeugen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Dauermagnete wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Dauermagnete sind ferromagnetische oder ferrimagnetische Materialien, die nach Einwirkung eines externen Magnetfelds ihre Magnetisierung behalten und einen stabilen magnetischen Fluss erzeugen. In Vibrationsmotorkernen werden sie präzise positioniert, um mit elektromagnetischen Spulen zu interagieren und elektrische Energie durch abwechselnde Anziehungs- und Abstoßungskräfte in mechanische Vibration umzuwandeln. Diese Magnete liefern das grundlegende Magnetfeld, das für den Betrieb des Motors erforderlich ist, wodurch eine kontinuierliche elektrische Erregung überflüssig wird und Energieeffizienz gewährleistet wird. Dauermagnete funktionieren durch die Ausrichtung magnetischer Domänen in ihrer Materialstruktur, wodurch ein konstantes Magnetfeld erzeugt wird. In einem Vibrationsmotorkern erzeugt ein Wechselstrom, der durch die elektromagnetischen Spulen fließt, ein variierendes Magnetfeld, das mit dem festen Feld des Dauermagneten interagiert. Diese Wechselwirkung erzeugt oszillierende Kräfte (Lorentzkräfte), die die beweglichen Teile des Motors zum Vibrieren bringen und elektrische Signale in mechanische Bewegung für Anwendungen wie haptisches Feedback oder Vibrationsalarme umsetzen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Dauermagnete sind ferromagnetische oder ferrimagnetische Materialien, die nach Einwirkung eines externen Magnetfelds ihre Magnetisierung behalten und einen stabilen magnetischen Fluss erzeugen. In Vibrationsmotorkernen werden sie präzise positioniert, um mit elektromagnetischen Spulen zu interagieren und elektrische Energie durch abwechselnde Anziehungs- und Abstoßungskräfte in mechanische Vibration umzuwandeln. Diese Magnete liefern das grundlegende Magnetfeld, das für den Betrieb des Motors erforderlich ist, wodurch eine kontinuierliche elektrische Erregung überflüssig wird und Energieeffizienz gewährleistet wird.

Dauermagnete funktionieren durch die Ausrichtung magnetischer Domänen in ihrer Materialstruktur, wodurch ein konstantes Magnetfeld erzeugt wird. In einem Vibrationsmotorkern erzeugt ein Wechselstrom, der durch die elektromagnetischen Spulen fließt, ein variierendes Magnetfeld, das mit dem festen Feld des Dauermagneten interagiert. Diese Wechselwirkung erzeugt oszillierende Kräfte (Lorentzkräfte), die die beweglichen Teile des Motors zum Vibrieren bringen und elektrische Signale in mechanische Bewegung für Anwendungen wie haptisches Feedback oder Vibrationsalarme umsetzen.
Funktionsprinzip
Permanent magnets operate based on the alignment of magnetic domains within their material structure, producing a constant magnetic field. In a vibration motor core, when an alternating current passes through the electromagnetic coils, it creates a varying magnetic field that interacts with the permanent magnet's fixed field. This interaction generates oscillating forces (Lorentz forces) that cause the motor's moving parts to vibrate, translating electrical signals into mechanical motion for applications like haptic feedback or vibration alerts.
Materialien
Typischerweise aus Seltenerdmaterialien (z. B. Neodym-Eisen-BorSamarium-Kobalt)Ferriten (z. B. Strontium- oder Bariumferrit) oder Alnico-Legierungen. Zu den Spezifikationen gehören hohe Koerzitivfeldstärke (Widerstand gegen Entmagnetisierung)hohe Remanenz (magnetische Stärke) und thermische Stabilität bis 150°C für Standardqualitätenwobei Qualitäten wie N52 für Neodym ein maximales Energieprodukt bieten.
Auskleidung / Beschichtung
Nickel, epoxy, or zinc for corrosion resistance
Coercivity
≥ 10 kOe for high-grade magnets
Dimensions
Customizable (e.g., 10mm diameter x 3mm thickness)
Magnetic Strength
Up to 1.4 Tesla for neodymium magnets
Betriebstemperatur
-40°C to 150°C
Normen
ISO 17554DIN 17410

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Dauermagnete.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Exposure to temperatures above rated limits->Loss of magnetic strength, reduced motor vibration output->Use temperature-resistant materials (e.g., samarium cobalt), implement thermal sensors, and design for heat dissipation
Improper handling or impact during installation->Physical damage (cracks or chips), leading to inconsistent magnetic fields->Follow handling guidelines, use protective packaging, and automate assembly processes

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Demagnetization due to high temperatures or strong opposing fields
1
Corrosion in humid environments without protective coatings
2
Mechanical brittleness leading to cracking during assembly

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1mm for dimensional accuracy, magnetic field strength within ±5% of specified value
test method
Gauss meter measurements for magnetic flux, thermal cycling tests, and vibration resistance tests per ISO 17554

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What are the advantages of using permanent magnets in vibration motors?

Permanent magnets offer energy efficiency by eliminating the need for continuous power to maintain magnetic fields, provide consistent performance with high magnetic strength, and enable compact motor designs due to their high energy density.

How do temperature changes affect permanent magnets in vibration motors?

Temperature increases can reduce magnetic strength (reversible losses) or cause irreversible demagnetization if exceeding the material's Curie temperature. Proper material selection and thermal management are crucial for stable operation.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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