Püsimagnetmaterjal: Püsimagnetmaterjali magnetism ei kao pärast välise magnetvälja magnetiseerimist ja võib tagada välisruumile stabiilse magnetvälja. NdFeB püsimagnetite jaoks on neli tavaliselt kasutatavat mõõdikut:
Remanents (Br): ühikud on Tesla (T) ja Gauss (Gs) 1Gs =0.0001T
Magnet magnetiseeritakse välise magnetväljaga suletud ahela keskkonnas tehnilise küllastumiseni ja seejärel eemaldatakse väline magnetväli. Sel ajal nimetatakse magneti magnetilist induktsiooni remanentsiks. See tähistab magnetvoo väärtust, mida magnet võib pakkuda. Demagnetiseerimiskõveralt on näha, et see vastab olukorrale, kui õhuvahe on null, seega on magneti magnetiline induktsioon tegelikus magnetahelas väiksem kui jääkmagnetism. NdFeB on praktiline püsimagnetmaterjal, millel on tänapäeval kõrge Br.
Magnetinduktsiooni sundjõu (Hcb) ühik on A/m (A/m) ja Oersted (Oe) ehk 1 Oe≈79,6A/m
Tehnilise küllastusmagnetiseerimisega magneti pöördmagnetiseerimisel nimetatakse magnetilise induktsiooni intensiivsuse nulli vähendamiseks vajalikku vastupidise magnetvälja tugevuse väärtust magnetinduktsiooni koertsitiivijõuks (Hcb). Kuid sel ajal ei ole magneti magnetiseeritus null, vaid lisatud vastupidine magnetväli ja magneti magnetiseerumine tühistavad üksteist. (Väline magnetiline induktsioon on null) Praegu, kui väline magnetväli on tühistatud, on magnetil endiselt teatud magnetilised omadused. NdFeB sunnijõud on üldiselt üle 11000Oe.
Sisemise koertsitiivsuse (Hcj) ühikud on A/m (A/m) ja Oersted (Oe) 1 Oe≈79,6A/m
Pöördmagnetvälja tugevust, mis on vajalik magneti magnetiseerituse vähendamiseks nullini, nimetatakse sisemiseks sunnijõuks. Sisemine sundjõud on füüsikaline suurus magneti demagnetiseerimisvastase võime mõõtmiseks. Kui väline magnetväli on võrdne magneti sisemise sunnijõuga, siis magneti magnetism põhimõtteliselt elimineeritakse. NdFeB Hcj väheneb koos temperatuuri tõusuga, nii et kui on vaja töötada kõrge temperatuuriga keskkonnas, tuleks valida kõrge Hcj klass.
Magnetenergia produkti (BH) ühik on džauli/meeter3 (J/m3) või kõrge · Austria (GOe) 1 MGOe≈7. 96k J/m3
B ja H korrutis demagnetiseerimiskõvera mis tahes punktis on BH, mida me nimetame magnetiliseks energiaproduktiks, ja B × H väärtust nimetatakse magnetiliseks energiaproduktiks (BH) max. Magnetenergia toode on püsimagnetis salvestatava energia üks olulisi parameetreid. Mida suurem on (BH)max, seda suurem on magnetis sisalduv magnetenergia. Magnetahela projekteerimisel proovige muuta magneti tööpunkt B ja H lähedal maksimaalsele magnetenergia produktile.
Isotroopne magnet:Magnet, mille magnetilised omadused on igas suunas ühesugused.
Anisotroopne magnet: magnetilised omadused on erinevates suundades erinevad; ja suund on olemas ning selles suunas orienteerides saadakse kõrgemate magnetiliste omadustega magnet. Paagutatud NdFeB püsimagnetid on anisotroopsed magnetid. Orientatsioonisuund: suunda, milles anisotroopne magnet suudab saavutada parima magnetilise jõudluse, nimetatakse magneti orientatsioonisuunaks. Tuntud ka kui "orientatsioonitelg", "lihtne magnetiseerimistelg". Magnetvälja tugevus: viitab magnetvälja suurusele kuskil ruumis, mida tähistab H ja selle ühik on A/m (A/m).
Magnetiseerimine:viitab magnetmomentide vektorsummale materjalis ruumalaühiku kohta, väljendatuna M ja ühikuks on A/m (A/m).
Magnetinduktsioon: magnetilise induktsiooni B määratlus on: B{{0}}μ0(H pluss M), kus H ja M on vastavalt magnetiseeritus ja magnetvälja tugevus ning μ0 on vaakumi läbilaskvus. Magnetilist induktsiooni nimetatakse ka magnetvoo tiheduseks, see tähendab magnetvoogu pindalaühiku kohta. Ühik on Tesla (T).
Magnetvoog:Kogu magnetiline induktsioon antud piirkonnas. Kui magneti induktsiooni intensiivsus B on ühtlaselt jaotunud magneti pinnal A, on magnetvoo Φ üldvalem Φ =B×A. Magnetvoo SI ühik on Maxwell.
Suhteline läbilaskvus: keskmise läbilaskvuse ja vaakumi läbilaskvuse suhe, st μr=μ/μo. CGS ühikusüsteemis μo=1. Lisaks võetakse tegelikul kasutamisel õhu suhteline magnetiline läbilaskvus sageli 1-ks ning vase, alumiiniumi ja roostevaba terase suhteline magnetiline läbilaskvus on samuti ligikaudu 1.
Permeance:Magnetvoo Φ ja magnetomotoorjõu F suhe, mis on sarnane vooluahela juhtivusega. See on füüsikaline suurus, mis peegeldab materjalide magnetilist läbilaskvust.
Läbilaskvus PC: see on ka demagnetiseerimiskoefitsient. Demagnetiseerimiskõveral saab magnetilise induktsiooni intensiivsuse Bd ja magnetvälja intensiivsuse Hd suhet, st Pc=Bd/Hd, läbilaskvustegurit kasutada magnetvoo väärtuse hindamiseks erinevates tingimustes. Eraldatud magneti puhul on PC seotud ainult magneti suurusega. Demagnetiseerimiskõvera ja Pc joone ristumiskoht on magneti tööpunkt. Mida suurem on arvuti, seda kõrgem on magneti tööpunkt ja seda väiksem on tõenäosus, et see demagnetiseerub. Üldiselt, mida suurem on isoleeritud magneti orientatsiooni pikkus, seda suurem on arvuti. Seetõttu on Pc püsimagnetilise magnetahela kujundamisel oluline füüsiline suurus.











































