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來源: 發(fā)布時間:2023-06-21

    則可以使用類似于以下中提供的計算上代價更高的體積積分公式或有限元建模來對目標進行建模:bettini,m.,、passarotto,,艮,、specogna,,“avolumeintegralformulationforsolvingeddycurrentproblemsonpolyhedralmesses(解決多面體對象的渦電流問題的體積積分公式)”,ieee磁學學報,,第53卷,,第6期,7204904,,2017,。如圖10f進一步所示,金屬目標1024的表面被表示為被網格元素1026覆蓋,。網格元素1026是非重疊的多邊形,,通常為三角形,其覆蓋金屬目標1024的整個表面并形成離散表面,。如圖10a所示,,一旦在704的步驟1008中執(zhí)行對金屬目標1024的仿真,則在步驟1010中對接收器線圈804和接收器線圈806的響應進行仿真,。如算法704中進一步示出的,,仿真704在整個位置定位器系統(tǒng)800上掃描目標,并且“經計算機(insilico)”針對目標1024的所有指定位置估計接收線圈804和接收線圈806上的電壓,。如在圖7a所示的算法700的步驟712中進一步示出的,,接收線圈804和接收線圈806的形狀,同時假設發(fā)射線圈以佳的可能的方式適應于傳感器800的所有非理想性,。鑒于無法完全消除非理想性,,這了佳解決方案,并且如上所述,,在仿真算法704中使用了若干個近似,。圖11示出算法712的示例。在算法712中,。傳感器線圈推薦,,無錫東英電子有限公司值得信賴,有需求的不要錯過哦,!江蘇傳感器線圈種類

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二)磁場的強度在近房間中心的磁場強度與回路中電流的大小和回路數直接成正比,,與回路的直徑成反比例。國際標準(IEC60118—4,,BS7594)指出:一個磁場的長期平均輸出功率值應為100mA/m(指每米毫安培),。不得低于70mA/m或高于140mA/m。該值是在回路內,,距離地板1.2米時測得的磁場垂直面上的強度,。允許在言語中出現達到400mA/m的強度峰值、頻率范圍應當覆蓋100Hz—5kHz,。在回路中心的直徑a米,,有n周圍繞的回路其磁場強度可以用下式計算:H是磁場的強度,,用每米毫安培表示,I是電流值的均方根,,用安培表示,、對一個正方形的回路,大小用a米表示,,其磁場強度要比計算的值少10%,。如果磁場的長期平均輸出功率強度要達到100mA/m,則回路輸出的值至少要在400mA/m(好560mA/m),,這樣可以避免在更大強度的言語聲音中產生過多的削峰,。根據電磁原理我們可以看到,感應回路線圈并不是在建筑中產生磁場的的一條電線,,所有建筑中的電線都會產生磁場,,因此,助聽器不僅能收到語音信號,,也可以接收到其他磁場信號,,如50Hz的電源電壓信號等。在布線的時候要充分考慮到干擾源的問題,。如果音頻磁場太弱,,信噪比就不夠大。提高信號發(fā)射功率,,可以干擾,。在一些體積較小的助聽器中(其線圈亦小)。江蘇傳感器線圈種類無錫東英電子有限公司傳感器線圈,;

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    元啟發(fā)式優(yōu)化求解器往往很慢,。因此,在一些實施例中,,可以使用元啟發(fā)式全局搜索技術,,例如遺傳算法或粒子群算法。在一些實施例中,,可以在步驟1104和步驟1106中使用確定性算法,,例如內部點方法,或信任區(qū)域算法,。具體地,,由于用于接收線圈804和接收線圈806的初始設計可以是標準的正弦和余弦輪廓,并且所得到的優(yōu)化設計可能導致對初始設計的小的擾動,,因此期望可以使用局部搜索方法來充分地查找導致佳設計的全局小值,。優(yōu)化理論的基礎可以在例如以下中找到:,engineeringoptimization:theoryandpractice(工程優(yōu)化:理論與實踐),,johnwiley&sons,,2009年,。圖12示出算法712的另一個實施例。在步驟1202中提供的輸入與針對圖11的步驟1102所討論的輸入相同,。在步驟1204中,,自動生成提供大的對稱性并減小所需的空間的發(fā)射線圈(tx),。在圖13中示出可以得到的示例發(fā)射線圈,,其中根據在跡線到跡線的距離和通孔尺寸(焊盤半徑)方面的pcb規(guī)范來計算跡線偏離1304。此外,,通過交替的通孔定位1302可以減小空間,。在圖12所示的算法712的實施例中,該算法調整正弦接收線圈,,并且相對于經修改的正弦接收線圈來定義余弦接收線圈,。本領域技術人員將認識到,代替修改正弦接收線圈,。

    仿真可以輸入pcb跡線的幾何形狀,、金屬目標的幾何形狀、氣隙,、金屬目標在由跡線形成的線圈上的平移/旋轉,、以及另外的固定導體,其例如可用于仿真pct或傳感器附近的其他導體的接地層,。仿真可以輸出線圈上方的金屬目標的一系列位置處來自接收器線圈的仿真電壓,。在一些實施例中,在本申請中也可以使用有限元方法(fem)或類似方法,。然而,,在一些情況下,執(zhí)行這些仿真可能需要大量的計算時間,??梢灶A期,相對于上述bim方法,,每個傳感器目標位置的計算可能使用兩個或更多個數量級的計算時間,。此外,可能需要針對每個目標位置從頭開始重建計算域的網格,。而且,,由于長而細的導體需要大量的網格元素來獲得精確的解,因此這些技術的準確性可能受限,。這些計算也可能受到存儲器和計算時間資源的限制,。圖10a示出算法700的仿真步驟704的示例。實際上,,如圖7a的示例中所示的算法700基本上補償了上述的非理想性,,并因此產生與提供精確的位置定位系統(tǒng)的問題的物理學相容的佳的可能的解,。為此,開發(fā)了位置定位系統(tǒng)的一種真實高效的數值模型,。如下面更詳細地討論的,,在一些實施例中,形成發(fā)射線圈,、接收器線圈和連接線的跡線用一維金屬導線表示,。一些實施例可以使用更精細的仿真算法。蘇州市制作傳感器線圈的地方,;

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    cad)系統(tǒng)例如以gerber格式提取現有的線圈設計,。在一些實施例中,可以以gerber格式執(zhí)行算法700的步驟702或算法720的步驟722中的初始線圈設計的輸入,。步驟710中的輸出設計也可以是gerber格式,。gerber格式通常用在cad/cam系統(tǒng)中,以及用于表示印刷電路板設計的系統(tǒng),,并且可以從加利福尼亞州舊金山的ucamcousa獲得,。這樣,可以從現有印刷電路板上提取現有設計,,并在步驟722中將其提供給算法720以進行驗證,,或者在步驟702中將其提供給算法700。這樣,,如上所述,,可以在步驟724中執(zhí)行對現有設計的執(zhí)行,并且在步驟728中測量實際性能,??梢栽诓襟E730中比較仿真的響應和測量到的響應,并且在步驟732中驗證系統(tǒng),。如上所述,,在步驟728中測量響應可以包括從起點到終點以恒定的氣隙掃描金屬目標??梢允褂孟嗤膒cb設計,、相同的氣隙和相同的目標運行仿真。被稱為驗證過程的這個過程,,對于理解仿真是否正確執(zhí)行以及仿真是否反映設計中存在的所有非理想性是非常重要的,。一旦驗證了正確仿真pcb上發(fā)線圈的能力,便可以將現有設計輸入到算法700的步驟702,,并以提高得到的位置定位系統(tǒng)的準確性(例如,,偏差和非線性)的方式進行修改。傳感器線圈哪家專業(yè),無錫東英電子有限公司值得信賴,,期待您的來電,!江蘇傳感器線圈種類

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    這些步進電機提供目標的4軸運動,,即x,、v、z以及繞z軸的旋轉,。這樣,,如圖4b所示的系統(tǒng)400能夠沿包括z方向在內的所有可能方向掃描位置定位器系統(tǒng)410中的接收二器線圈上方的金屬目標408,以產生不同的氣隙,。如前所述,,氣隙是金屬目標408與放置位置定位系統(tǒng)410的發(fā)射線圈和接收線圈的pcb之間的距離。這樣的系統(tǒng)可以用于位置定位器系統(tǒng)410的校準,、線性化和分析。圖4c示出在具有發(fā)射線圈106和接收線圈104的旋轉位置定位器系統(tǒng)410上方的金屬目標408的掃描,。如圖4c所示,,金屬目標408在接收器線圈104上方從0°掃描到θ°。圖4d示出當如圖4c所示地掃描金屬目標408時從接收器線圈104測量的電壓vsin和電壓vcos與仿真的結果的比較的示例,。在圖4d的特定示例中,,金屬目標408在50個位置被掃描。十字表示樣本電壓,,實線表示由電磁場求解程序cdice-bim所仿真的值,。位置定位器系統(tǒng)410的準確度可以被定義為在金屬目標408從初始位置掃描到結束位置期間的位置的測量與該掃描的預期理想曲線之間的差。該結果以相對于全標度的百分比表示,,如圖5所示,。在圖5中,pos0是來自位置定位系統(tǒng)410的測量值,,并且輸出擬合是理想曲線,。pos0是從控制器402的寄存器測量的值,而fs是全標度的值,。例如,。江蘇傳感器線圈種類

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