Собственные магнитные свойства постоянного магнита, включая остаточную намагниченность Br, коэрцитивную силу Hcb, собственную коэрцитивную силу Hcj и макс. энергетические продукты (BH)max, в основном зависят от его состава и микроструктуры, а не от формы и размеров. Однако магнитные параметры, на которые одновременно влияют форма и размеры, включая значение гаусса, магнитный поток или магнитный момент, привлекают все больше внимания пользователей.
Магнитный момент постоянного магнита проверяется катушкой Гельмгольца и флюксметром. Его значение связано с остаточной намагниченностью Br, размером и значением Pc магнита. Магнитный поток и магнитный момент могут быть преобразованы друг в друга через постоянную катушки, поэтому хорошо подходят для сравнения магнитных характеристик между производителями магнитов и пользователями.
Размеры и форма постоянного магнита становятся меньше и сложнее, соответственно, особенно спеченные неодимовые магниты с высокой коэрцитивностью для бытовой электроники. Поэтому довольно сложно проверить их производительность с помощью гауссметра и флюксметра, тогда магнитный момент рассматривается как разумный выбор для сбора точного значения с превосходной повторяемостью. Для постоянного магнита с прямой кривой BH их другие магнитные параметры, такие как рабочая плотность потока Bd, рабочая напряженность поля Hd, коэрцитивная сила Hcb, остаточная намагниченность Br и макс. энергетические продукты (BH)max, могут быть приблизительно получены из измеренного магнитного момента. Даже соответствующий метод вычитания не такой точный, как измерение гистерезисного графика, и не может вывести внутреннюю коэрцитивную силу Hcj, его процесс измерения и вычитания прост, а стоимость оборудования существенно меньше. Кроме того, его эффективность тестирования значительно выше гистерезисного графика, поэтому он хорошо подходит для 100% проверки.