Vnitřní magnetické vlastnosti permanentního magnetu, které zahrnují remanenci Br, koercitivitu Hcb, vnitřní koercitivu Hcj a Max. Energy Products (BH)max, záleží především na jeho složení a mikrostruktuře, pak už nic společného s tvarem a rozměrem. Více pozornosti uživatelů však získávají magnetické parametry, které jsou současně ovlivněny tvarem a rozměrem, včetně gaussovy hodnoty, magnetického toku nebo magnetického momentu.
Magnetický moment permanentního magnetu je testován Helmholtzovou cívkou a Fluxmetrem. Jeho hodnota souvisí s remanencí Br, rozměrem a hodnotou Pc magnetu. Magnetický tok a magnetický moment mohou být vzájemně transformovány pomocí cívkové konstanty, takže jsou vhodné pro srovnání magnetického výkonu mezi výrobci magnetů a uživateli.
Rozměr a tvar permanentního magnetu se zmenšují, respektive komplikují, zejména vysoce koercitivní slinuté neodymové magnety pro spotřební elektroniku. Proto je poměrně obtížné testovat jejich výkon pomocí gaussmetru a fluxmetru, pak je magnetický moment považován za rozumnou volbu pro získání přesné hodnoty s vynikající opakovatelností. Pro permanentní magnety s přímou křivkou BH jsou jejich další magnetické parametry jako provozní hustota toku Bd, intenzita pracovního pole Hd, koercivita Hcb, remanence Br a Max. Energetické produkty (BH)max lze přibližně odvodit z naměřeného magnetického momentu. Ani příslušná metoda dedukce není tak přesná jako měření hysterezí a nemůže odvodit vnitřní koercitivitu Hcj, její měření a proces dedukce jsou snadné a náklady na zařízení jsou podstatně nižší. Kromě toho je jeho účinnost testování výrazně nad hysterezí, takže je dobře přizpůsobena pro 100% kontrolu.







