Intensità di induzione magnetica di saturazione Bs: la sua dimensione dipende dalla composizione del materiale e il suo stato fisico corrispondente è che i vettori di magnetizzazione all'interno del materiale sono disposti in modo ordinato.
Intensità di induzione magnetica residua Br: è il parametro caratteristico sul loop di isteresi, il valore B quando H ritorna a 0.
Rapporto di quadratura: Br∕Bs
Forza coercitiva Hc: è una quantità che indica la difficoltà di magnetizzazione di un materiale e dipende dalla composizione e dai difetti (impurità, stress, ecc.) del materiale.
Permeabilità magnetica μ: è il rapporto tra B e H corrispondente a qualsiasi punto del ciclo di isteresi ed è strettamente correlato allo stato di funzionamento del dispositivo.
Permeabilità iniziale μi, permeabilità massima μm, permeabilità differenziale μd, permeabilità di ampiezza μa, permeabilità effettiva μe e permeabilità agli impulsi μp.
Temperatura di Curie Tc: La magnetizzazione delle sostanze ferromagnetiche diminuisce all'aumentare della temperatura. Quando si raggiunge una certa temperatura, la magnetizzazione spontanea scompare e diventa paramagnetica. La temperatura critica è la temperatura di Curie. Determina la temperatura limite superiore alla quale funzionano i dispositivi magnetici.
Perdita P: perdita di isteresi Ph e perdita di correnti parassite Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / , ρ diminuisce,
Il metodo per ridurre la perdita di isteresi Ph è quello di ridurre la forza coercitiva Hc; il metodo per ridurre la perdita di correnti parassite Pe è quello di ridurre lo spessore t del materiale magnetico e aumentare la resistività ρ del materiale. La perdita del nucleo in aria libera naturale è correlata all'aumento della temperatura del nucleo come:
Dissipazione di potenza totale (mW) / Superficie (cm2)






