如果導線通過的電流是固定不變的,,即直流電流,則產生的磁場也是恒定的,。而當一個閉合回路中的電流發(fā)生變化時,,隨著電流的變化,電流產生的磁場也在變化,。如果導線通過語音電流,,則產生的磁場也隨語音的變化而變化,。這種變化的磁場將在它附近的其他回路中產生感應電流。如果把一個線圈回路放置在磁場中,,磁力線通過線圈回路時,,線圈回路有電流產生。如磁場是由語音信號所產生,,那么在此磁場中線圈感應的電流則是語音電流,。電場轉變磁場,磁場轉變電場的過程,,是電磁感應基本原理的實際應用,。由此我們知道,磁感應線圈助聽系統(tǒng)信號發(fā)送與接收的過程是,,將放大的音頻信號電流,,通過長直導線形成隨音頻變化的交變磁場,由接收耳機中的線圈感應出微弱音頻電流,,經放大后,,耳機又將其恢復成語音信號。來自錄音機,、收音機,、電視機或教師的聲音經麥克風、放大器,、調頻部件以交流電的形式直接傳遞到線圈內,,電流在線圈周圍產生了一個電磁場,這種帶有聲音信號的電磁波可以在空間傳播并為助聽器上的拾音線圈(telecoil)所接收,。在拾音線圈里電磁波又轉換為音頻電流,,電流再經過助聽器的放大處理,還原成聲音信號,。江蘇制作傳感器線圈的地方,;耐磨傳感器線圈 氣動
線圈是由導線一圈靠一圈地繞在絕緣管上,導線彼此互相絕緣,,而絕緣管可以是空心的,,也可以包含鐵芯或磁粉芯。線圈的電感用L表示,,單位有亨利(H),、毫亨利(mH)、微亨利(μH),,1H=10^3mH=10^6μH,。簡介電感線圈是利用電磁感應的原理進行工作的器件。當有電流流過一根導線時,,就會在這根導線的周圍產生一定的電磁場,,而這個電磁場的導線本身又會對處在這個電磁場范圍內的導線發(fā)生感應作用,。對產生電磁場的導線本身發(fā)生的作用,叫做“自感“,,即導線自己產生的變化電流產生變化磁場,,這個磁場又進一步影響了導線中的電流;對處在這個電磁場范圍的其他導線產生的作用,,叫做“互感“,。電感線圈的電特性和電容器相反,“通低頻,,阻高頻“,。高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過,;而對低頻信號通過它時所呈現(xiàn)的阻力則比較小,,即低頻信號可以較容易的通過它。電感線圈對直流電的電阻幾乎為零,。電阻,,電容和電感,他們對于電路中電信號的流動都會呈現(xiàn)一定的阻力,,這種阻力我們稱之為“阻抗”,。電感線圈對電流信號所呈現(xiàn)的阻抗利用的是線圈的自感。電感線圈有時我們把它簡稱為“電感”或“線圈”,,用字母“L”表示,。繞制電感線圈時。山東傳感器線圈定做傳感器線圈哪家好,,無錫東英電子有限公司值得信賴,歡迎各位新老朋友垂詢,!
因此,,由va+vb給出的vcos為0。類似地,,圖2c示出金屬目標124相對于正弦定向線圈112和余弦定向線圈110處于180°位置,。因此,正弦定向線圈112中的環(huán)路116和環(huán)路118的一半被金屬目標124覆蓋,,而余弦定向環(huán)路110中的環(huán)路122被金屬目標124覆蓋。因此va=-1,、vb=0,、vc=1/2、vd=-1/2,、以及ve=0,。結果,,vsin=0且vcos=-1。圖2d示出vcos和vsin相對于具有圖2a,、圖2b和圖2c中提供的線圈拓撲的金屬目標124的角位置的曲線圖,。如圖2d所示,可以通過處理vcos和vsin的值來確定角位置,。如圖所示,,通過從定義的初始位置到定義的結束位置對目標進行掃描,將在的輸出中生成圖2d中所示的正弦(vsin)和余弦(vcos)電壓,。金屬目標124相對于接收線圈104的角位置可以根據(jù)來自正弦定向線圈112的vsin和余弦定向線圈110的vcos的值來確定,,如圖2e所示。
通過角位置來確定線性位置,。在角位置定位系統(tǒng)中,,正弦定向線圈112和余弦定向線圈110可以被布置為使得該角位置可以等于關于金屬目標124的旋轉的金屬目標124的實際角位置,。重要的是要注意指示位置定位傳感器100的理想操作的以下條件,。在那些條件中,發(fā)射器線圈106的形狀不重要,,只要其覆蓋放置接收器線圈104的區(qū)域即可,。此外,接收器線圈104的形狀等于完美的幾何重疊的正弦和余弦,。另外,,金屬目標124的形狀對工作原理沒有影響,只要目標的區(qū)域覆蓋接收器線圈104的總區(qū)域的一部分即可,。理想的一組線圈和理想的金屬目標的這些條件從未被滿足,。在實際系統(tǒng)中,情況大不相同,。非理想性導致金屬目標124的位置的確定的不準確性,。導致位置確定的不正確性的問題包括發(fā)射線圈106中生成的電磁場的不均勻,;發(fā)射/接收電路102和接收線圈104之間的金屬跡線的連接以及發(fā)射/接收電路102和發(fā)射線圈106之間的金屬跡線的連接,其也對所生成的電磁場有貢獻,;金屬目標124與安裝有接收線圈104和發(fā)射線圈106的pcb之間的氣隙(ag),;正弦定向線圈112和余弦定向線圈110之間的幅度偏差;來自正弦定向線圈112和余弦定向線圈110的接收信號之間的失配,;正弦定向線圈112和余弦定向線圈110中的不同的耦合效應,。關于傳感器線圈的定義是什么?
正弦定向接收器線圈906包括阱908和阱912,,并且被連接到引線924,。類似地,余弦定向接收器線圈904包括阱910和阱914,,并且被耦合到引線926,。pcb還可以具有安裝孔918。圖9a示出線圈設計900的平面圖,,而圖9b示出線圈設計900的斜視圖,,其示出在其上形成線圈設計900的pcb板的兩側上的通孔和跡線。圖9c示出印刷電路板930上的線圈設計900的平面圖,。此外,,被耦合到引線920、引線924和引線926的控制電路932被安裝在電路板930上,。圖9d示出類似于在定位系統(tǒng)400中使用的實際位置的實際位置與在例如算法700的步驟704中通過使用rx電壓通過仿真重構的位置之間的百分比誤差,。如圖9d所示,在已經根據(jù)算法700優(yōu)化線圈設計900之后,,理論結果與仿真結果之間的百分比誤差小于%,。圖9e示出在已經根據(jù)算法700優(yōu)化線圈設計900之后的實際角位置和仿真角位置。圖6也示出在已經應用線性化算法之后經優(yōu)化的線圈設計900的全標度誤差的百分比,。在該標度下,,誤差小于%fs。本發(fā)明的實施例包括:仿真步驟704,,其仿真位置定位系統(tǒng)線圈設計的響應;以及,,線圈設計調整算法712,,其使用所仿真的響應來調整線圈設計以獲得更好的準確性。如上所述,,位置傳感器遭受許多非理想性,。首先,tx線圈所產生的磁場高度不均勻,。傳感器線圈的各方面的特性怎么樣,;四川換向傳感器線圈
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即:聲音輸入一放大一感應線圈電流一環(huán)繞線圈的電磁場一拾音線圈感應電流一聲音輸出。這樣一來,,聽障者可充分利用助聽器的T擋(拾音線圈,,telecoil),在進入預先鋪設有線圈的室內時,,通過電磁感應原理,,接收到清晰的聲音,而不受距離和人數(shù)的限制,。在絕大多數(shù)耳背式及一部分耳內式助聽器中,,都裝配有感應線圈,即助聽器上的T擋(拾音線圈,,tele—coil),。當助聽器的輸人選擇開關置于T擋,該線圈就可以拾取周圍的電磁信號并把它轉換成電信號進行放大,。這一設計的本意是幫助患者更好地接聽電話:感應線圈從電話聽筒的電磁式耳機中拾取電磁信號,,而不需由電話聽筒中的耳機把電信號轉換成聲信號,再由助聽器的麥克風將其轉換成電信號,。省去這樣兩個多余的中間步驟,,有助于提高信噪比,但是已知的電話機的磁場比較弱,,用T擋聽電話會覺得聲音很微弱,,需在聽筒上配備其他一些器件將磁場信號放大,而環(huán)路感應線圈的磁場信號較強,,可鋪設在一些場所,,如在某些影戲院、禮堂,、會議室,、教室、教堂內,,聲音以電磁信號方式散布于環(huán)路之內,,使聽障者可以清晰地聽到聲音。[1]系統(tǒng)的構造編輯(一)磁場的均勻和方向直線電流的磁場是從產生磁場的電流朝外擴展的,,磁場的方向,。耐磨傳感器線圈 氣動
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