¿Qué metales pueden causar interferencias magnéticas (pasivamente)?

Estoy desarrollando una aplicación que usa el magnetómetro dentro de los teléfonos inteligentes para detectar la orientación del campo magnético de la Tierra.

He notado que cuando el teléfono se sostiene cerca de una estructura metálica, como barandas de hierro/acero, hay una gran desviación en la lectura del magnetómetro. No hay corriente inducida externamente que fluya a través de la estructura; ha inducido deformado el campo magnético por sí mismo.

Mi pregunta es, ¿qué tipos de metales pueden mostrar este efecto? O más generalmente, ¿qué tipo de elementos pueden mostrar este efecto?

Supongo que los materiales ferromagnéticos muestran este efecto. Y los materiales paramagnéticos (como el aluminio) mostrarán un efecto muy débil. ¿Qué pasa con las sustancias diamagnéticas como el cobre?

Actualización Cambió el título para mencionar pasivamente . Entiendo que una bobina de cobre forzada a transportar corriente induciría un campo magnético que interfiere con el campo magnético de la Tierra. Pero, ¿la bobina distorsiona el campo magnético de la Tierra cuando no se aplica EMF?

Respuestas (4)

Bueno, creo que cualquier distorsión del campo magnético causada por materiales paramagnéticos, como el aluminio, también es causada, con el signo opuesto, por materiales diamagnéticos, como el bismuto (cuyo efecto debería ser casi exactamente opuesto al del aluminio). .

Estoy convencido de que puedes descuidar todos esos materiales. Solo son relevantes los materiales paramagnéticos y varios aceros y metales similares, etc. Ver la permeabilidad relativa en esta tabla

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability#Values_for_some_common_materials

y simplemente ignorar todos los materiales cuyos m / m 0 está muy cerca de uno, a ambos lados. Los únicos materiales que tienen efectos opuestos pero de importancia comparable a los materiales ferromagnéticos son los superconductores cuya m desaparece ;-)

Los ferroimanes pueden mantener su campo incluso si la fuente externa desaparece: esta es probablemente la mayor fuente de interferencia. Sin embargo, como señala, incluso los materiales sin ningún campo permanente podrían influir potencialmente en el campo que mide con el dispositivo móvil.

Los principales materiales que interfieren son los ferromagnéticos y ferrimagnéticos , especialmente los basados ​​en hierro, níquel, cobalto y manganeso.

Tal vez no responda pero...

Este problema no debería causarlo solo los metales. Cualquier corriente CC o CA en los cables debería generar un campo magnético. Y este campo magnético no es constante porque el consumo de energía de dicho dispositivo no es constante. Además, cualquier bobina sin blindaje para la fuente de alimentación del conmutador debería causar interferencias magnéticas.

¡Extraño! Me pregunto cómo funcionan estos magnetómetros en los teléfonos inteligentes (con todo lo que lleva con el cierre de CA y CC).
Tiene razón acerca de que la corriente en los cables causa un efecto de campo magnético, pero estoy interesado en los materiales que causan interferencia pasiva. Es posible que su ejemplo de bobina no sea correcto si la bobina está hecha de un diamagnet como el cobre.
@Georg Mi estimación es que la interferencia causada por los circuitos del teléfono es del orden de 1 nano Tesla, mientras que el campo magnético de la Tierra es en promedio de 45 nano Tesla. Entonces, hay errores en la medición pero son superables.
@HRJ Trabajando como brújula, esos magnetómetros deben tener una resolución mucho menor que esos 45 nT. Los problemas con la CA y todas las corrientes en el teléfono inteligente se resuelven con bastante facilidad: simplemente filtre todas las frecuencias de señal por encima de, por ejemplo, 1 Hz. Esto es elemental en electrónica.

En el caso de que la bobina lleve corriente, las propiedades diamagnéticas del alambre son un factor en la masa total del material magnético. Pero el mayor efecto son los electrones que se mueven a lo largo del cable independientemente del material del cable. Estos electrones que se enrollan generan un campo magnético. Envuelva un cable de cobre en una hélice y pase una corriente continua a través de él y cree un electroimán.