磁头材料

磁头材料具有矫顽力低、磁导率高、饱和磁化强度高、损耗小、硬度高和剩余磁化强度小的用以将输入信息记录、存储在记录载体中,或将存储在记录载体中的信息输出的软磁材料。

磁头材料基本信息

中文名 磁头材料 外文名 magnetic recording-head material
特    点 矫顽力低、磁导率高饱和磁化度高 应用学科 机械工程

磁头材料具有矫顽力低、磁导率高、饱和磁化强度高、损耗小、硬度高和剩余磁化强度小的用以将输入信息记录、存储在记录载体中,或将存储在记录载体中的信息输出的软磁材料。

中文名称
磁头材料
英文名称
magnetic recording-head material
定  义
具有矫顽力低、磁导率高、饱和磁化强度高、损耗小、硬度高和剩余磁化强度小的用以将输入信息记录、存储在记录载体中,或将存储在记录载体中的信息输出的软磁材料。
应用学科
机械工程(一级学科),仪器仪表材料(二级学科),磁性材料(仪器仪表)(三级学科)

磁头材料造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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磁头材料常见问题

磁头材料文献

磁头读卡器结构设计 磁头读卡器结构设计

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磁头读卡器结构设计

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共光路双频外差干涉法测量模拟磁头磁盘静态间隙 共光路双频外差干涉法测量模拟磁头磁盘静态间隙

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提出了一种共光路外差干涉测量模拟磁头磁盘静态间隙的方法,该方法以低频差横向塞曼双频激光器作为光源,采用专门设计的双折射透镜分光和相位测量技术,实现了对光波半波长的3600细分,从而使测量分辨率达到0.1 nm。原理实验结果表明,该系统在无恒温的普通实验室条件下,1 h内稳定测量实验结果漂移小于4 nm;利用压电陶瓷(PZT)微动工作台(步进分辨率1 nm)驱动反射镜(模拟磁头)产生位移,在1μm范围内与该系统测量结果进行比对,得到线性相关系数优于0.9998。

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工作原理

静态磁头的工作原理和输出信号波形如图1所示,工作时先在励磁绕组中通入适当强度的高频正弦电流。当励磁电流的幅值小于某一额定值时,可饱和铁心部分磁路尚未饱和,磁路导通,磁尺在磁头气隙处的漏磁通可在磁头铁心中通过。而当励磁流的幅值达到或超过某一额定值时,励磁绕组产生的磁场使饱和铁心饱和,磁路的磁阻增大,使磁路近似于开路,磁尺上的漏磁通不能通过磁头铁心。在这里,可饱和铁心起”磁路开关“的作用,并随励磁电流的变化而控制磁路的通断,使磁头铁心中的磁通产生周期性变化,这样输出绕组上便感应出周期变化的电动势。由于励磁电流在正负半周内各出现一次使可饱和铁心饱和的情况,即每半个周期磁路就通断一次,因此,在励磁流信号的每一个周期内,磁头输出绕组内产生的感应电动势将变化两个周期,感应电动势的频率为励磁电流频率的两倍,感应电动势的幅值仅与磁尺的进入磁头的磁通多少有关,而与磁头与磁尺间的相对运动速度的大小无关。当磁头与磁尺有相对运动时,输出信号的波形如图1所示。

单间隙磁头输出信号小,为了增大输出信号,在实际应用中,常采用多间隙静态磁头。这种多间隙静态磁头,不仅可以增大输出,而且由于输出信号是多个间隙所取得信号的平均值,有平均效应作用,可提高测量精度。

动态工作原理如图2所示,在磁栅的N与N重叠处,输出信号为正幅值;在S与S重叠处,输出信号为负幅值。当两者相对运动速度不同时,输出信号的幅度和周期不因。因此,对速度不均匀的运动部件,不宜采用动态磁头进行检测。

磁表面存储器读写原理记录介质与磁头

磁表面存储器是目前使用最广泛的外存储器。所谓磁表面存储,是用某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体来存储信息。根据记录载体的外形,磁表面存储器有磁鼓、磁带、磁盘、磁卡等。而在计算机系统中广泛使用的是磁盘和磁带;特别是磁盘,几乎是稍具规模系统的基本配置。

记录介质与磁头

1. 基体与磁层

在磁表面存储器中,记录信息的介质是一层很薄的磁层,它需要依附于具有一定机械强度的基体之上。根据不同磁表面存储器的需要,基体分为软质基体与硬质基体两大类,它们所要求的磁层材料与制造工艺也相应不同。

(1)软质基体与磁层

磁带的运行方式要求采用软质基体,如聚酯薄膜带。软盘的盘片在工作时与磁头接触,为了减少磁头磨损,也要求用软质基体,如聚酯薄片。

将具有距磁特性的氧化铁微粒,渗入少量钴,用树脂粘合剂混合后,涂敷在基本

体之上加工形成约1微米厚的均匀磁层。这就是记录信息用介质,属于颗粒型材料。

(2)硬质基体与磁层

硬盘的运行方式对基体与磁层要求更高,一般采用铝合金硬质盘片作为基体。为了进一步提高片光洁度与硬度,一些新型硬盘采用工程塑料、陶瓷、玻璃作为基体。

硬盘一般采用电镀工艺在盘片上形成一个很薄的磁层,所用材料为具有矩磁特性的铁镍钴合金。电镀形成的磁层属于连续型非颗粒型材料,又称薄膜介质,其均匀性与性能大为提高。磁层厚度大约只有0.1-0.2微米

,上面再镀一层保护膜,增加抗磨性和抗腐蚀性。 在更新的硬盘中,采用溅射工艺形成薄膜磁层,即用粒子撞击阴极,使阴极处的磁性材料原子淀积为磁性薄膜。其性能优于镀膜。

为了增加读出信号的幅度,希望选用材料的剩磁感应强度 比较大。但 过大,磁化状态翻转时间增加,因而影响记录密度。为了提高激励密度,要求磁层尽量薄。以减少磁化所需时间;磁层薄又使磁通变化量 减少,将影响读出信号幅度。这就要求改进读出放大的电子技术,以降低对磁层制造工艺的要求,或在相同工艺水平条件下,提高密度与可靠性。

此外,要求磁层内部无缺陷,表面组织致密、光滑、平整,磁层厚薄均匀,无污染,对环境温度不敏感,性能稳定。

读/写磁头

磁头是实现读/写的关键元件。写入时,将脉冲代码以磁化电流形式加入磁头线圈,使记录介质产生相应的磁化状态,即电磁转换。读出时,磁层中的磁化翻转使磁头的读出线圈产生感应信号,即磁电转换。

图3-1 磁头原理图

图3-1是磁头的原理性示意图。磁头由高导磁材料构成,上面绕有线圈,有一个线圈兼做写入磁化与读出,或分设读磁头与写磁头。磁头面向记录介质的部分开有间隙,称作磁头间隙,简称头隙。如果没有这个间隙,磁化电流产生的磁通将只在闭合磁路中流过,对记录介质没有作用。开了间隙后,大部分磁通将流经头隙所对应的记录介质局部区域,使该作用区留下某种磁化状态。读出时,记录信息的介质经过磁头,由于对着磁头的区域中存在磁化状态翻转,若由正向饱和变为负向饱和,或由负向饱和变为正向饱和,使磁头的磁路中发生磁通变化 。读出线圈产生感应电势,即读出信号。因此头曦部分的形状与尺寸至关重要,又称工作间隙。磁头的磁路其余部分既可做成环状,也可做成马蹄形,影响不大。

在磁盘或磁带进行读/写时,记录介质运动而磁头不动,磁头在记录介质上的磁化区形成磁道。磁化后,磁道中心部分达到磁饱和,而磁道两侧的边缘部分磁化不足。在写入后,常将两侧进行清洗,称为夹缝清除。

从磁头的任务来看,在磁盘中,每个记录面有一个磁头,兼做读磁头与写磁头,又称复合磁头。在磁带机中,经常一次并行地读/写几个磁道。每个磁道中有一对磁头:一个读磁头和一个写磁头,可以实现写后读出检查。将几个磁道的读磁头与写磁头装配为一体,道间加屏蔽,称为组合头快。

从制造工艺方面来看,分为早期的传统工艺磁头与近期的薄膜磁头。

在早期的制造工艺中,或是用高导磁率铁淦氧材料热压成形,或用高导磁率铁镍合金(坡莫合金)叠片组装成形。通常是先制成几部分其中一段绕有线圈,然后将他们粘接起来。用于软盘的磁头,将上述铁芯封装在特种塑料外壳里,外壳做成球面形或平面扣子形,便于安装和定位,并使磁头与盘面接触良好,工作时磨损小。用于硬盘的磁头,将铁芯封装在一个陶瓷块内,该陶瓷块称为浮动块,工作时可由气垫使其浮空于盘面上;后来又将铁芯和浮动块改为用同样的材料制成。

近期的硬盘采用薄膜磁头,用类似于半导体工艺的淀积和成形技术,在基板上形成坡莫合金的铁芯,和具有一定匝数的线圈,如平面螺旋式导体线圈。由于制造成型过程中使用掩模光刻技术,精度很高,可以获得比较理想的极尖形状和工作间隙;然后在基板上烧固一层氧化铝和碳化钛,再切割加工成浮动块。相比之下,薄膜磁头在各方面的性能均优于传统工艺磁头。

磁记录中应用的磁性材料主要有两类:①磁记录介质。是以其磁化状态作为记录和存储信息的材料,属于永(硬)磁材料;②磁头材料。是以磁头的磁-电转换功能对磁记录介质输入和输出信息的材料,属于软磁材料。

正在研究或已经使用的磁记录介质材料主要有铁氧体和金属磁性材料或者从形态上分有颗粒型和薄膜型2大类.

一种利用电和磁的方法将可转换为电信号的信息输入、记录和存储于强磁性介质内,并又能从其中取出和重现该信息的过程。此种信息可以是图像、数字或其他可转换为电信号的信息,故磁记录技术可应用于录像、记录数字和其他信息等。最早的磁记录开始于19世纪末,到20世纪40年代磁记录技术才逐渐成熟,有了较广的实际应用。50年代以后磁记录又应用到电子计算机和电视技术,以及人造卫星和宇宙飞船的信息记录和传送,应用领域不断扩大。

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