圖7c示出操作圖7a所示的算法的系統(tǒng)的輸入屏幕快照,。圖8a和圖8b示出根據(jù)本發(fā)明的一些實施例的線圈設計,。圖9a,、圖9b和圖9c示出根據(jù)本發(fā)明的一些實施例的另一個示例線圈設計,。圖9d和圖9e示出根據(jù)一些實施例的線圈設計的性能特性,。圖10a示出根據(jù)一些實施例的仿真算法,。圖10b和圖10c示出在導線周圍生成的場和在矩形跡線周圍生成的場,。圖10d和圖10e示出通過將矩形跡線視為一維導線,、多導線或3d塊狀件(brick)而生成的誤差。圖10f示出在接收器線圈上方的金屬目標中的渦電流的仿真,。圖11示出根據(jù)一些實施例的用于調整接收器線圈設計的算法,。圖12示出根據(jù)一些實施例的用于調整接收器線圈設計的算法的另一個實施例。圖13示出優(yōu)化無阱(well)設計,。圖14示出經(jīng)優(yōu)化的有阱設計,。下文進一步討論本發(fā)明的實施例的這些和其他方面。具體實施方式在下文的描述中,,闡述了描述本發(fā)明的一些實施例的具體細節(jié),。然而,對于本領域技術人員將顯而易見的是,,可以在沒有這些具體細節(jié)中的一些或全部的情況下實踐一些實施例,。本文公開的具體實施例意在是說明性的而不是限制性的。本領域技術人員可以認識到盡管在此未具體描述但是在本公開的范圍和精神之內的其他元素,。傳感器線圈哪家好,,無錫東英電子有限公司值得信賴,期待您的光臨,!高溫傳感器線圈服務至上
根據(jù)法拉第電磁感應定律,當塊狀導體置于交變磁場或在固定磁場中運動時,,導體內產(chǎn)生感應電流,,此電流在導體內閉合,稱為渦流,。電渦流式傳感器,,將位移、厚度,、材料損傷等非電量轉換為電阻抗的變化(或電感,、Q值的變化),從而進行非電量的測量,。一,、工作原理電渦流式傳感器由傳感器激勵線圈和被測金屬體組成。根據(jù)法拉第電磁感應定律,,當傳感器激勵線圈中通過以正弦交變電流時,,線圈周圍將產(chǎn)生正選交變磁場,是位于蓋磁場中的金屬導體產(chǎn)生感應電流,該感應電流又產(chǎn)生新的交變磁場,。新的交變磁場阻礙原磁場的變化,,使得傳感器線圈的等效阻抗發(fā)生變化。傳感器線圈受電渦流影響時的等效阻抗Z為式中,,ρ為被測體的電阻率,;μ為被測體的磁導率;r為線圈與被測體的尺寸因子,;f為線圈中激磁電流的頻率,;x為線圈與導體間的距離。由此可見,,線圈阻抗的變化完全取決于被測金屬的電渦流效應,,分別與以上因素有關。如果只改變式中的一個參數(shù),,保持其他參數(shù)不變,,傳感器線圈的阻抗Z就只與該參數(shù)有關,如果測出傳感器線圈阻抗的變化,,就可以確定該參數(shù),。在實際應用中,通常是改變線圈與導體間的距離x,,而保持其他參數(shù)不變,,來實現(xiàn)位移和距離測量。二,、等效電路討論電渦流式傳感器時,。河南傳感器線圈定做關于傳感器線圈的商家有哪些?
電渦流式傳感器的等效電路計算方法為:式中,,R2為電渦流短路環(huán)等效電阻,;h為電渦流的深度();ra為短路環(huán)的外徑,;ri為短路環(huán)的內徑,。由基爾霍夫電壓定律有式中ω為線圈與金屬導體的互感系數(shù)??傻玫刃ё杩篂槭街蠷eq為產(chǎn)生電渦流效應后線圈的等效電阻,,Leq為產(chǎn)生電渦流效應后線圈的等效電感。由于電渦流的影響,,線圈復阻抗的實部(等效電阻)增大,、虛部(等效電感)減小。因此,,線圈的等效品質因數(shù)下降,。電渦流式傳感器的等效電氣參數(shù)都是互感系數(shù)M2的函數(shù)。通常總是利用其等效電感的變化組成測量電路,,因此,,電渦流式傳感器屬于電感式(互感式)傳感器。三,、測量電路用于電渦流傳感器的測量電路主要有調頻式,,調幅式測量電路兩種。1,、調頻式測量電路調頻式測量電路,,傳感器線圈作為組成LC振蕩器的電感元件,當傳感器等效電感在渦流影響下因被測量變化而變化時,,將導致振蕩器的振蕩頻率發(fā)生變化,,該頻率可直接由數(shù)字頻率計測得,或通過頻率-電壓變換后用數(shù)字電壓表測量出對應的電壓,。2,、調幅式測量電路調幅式測量電路,由傳感器線圈,、電容和石英晶體組成的石英晶體振蕩電路,。
電感線圈的敏感性要通過使用單獨的前置放大線圈獲得。當然,,對于弱的磁場,,使用者也可以通過增加音量來彌補。但是這樣不太方便,,尤其是需要經(jīng)常切換麥克風擋和電感擋時,。此外,這需要助聽器有足夠的音量保留,,同時在獲得足夠的增益時不會引起嘯叫,。在電感位置,如果增益太大,,也會引起嘯叫。就像聲波從授話器漏回麥克風會引起反饋一樣,,磁場引起的嘯叫也是從授話器漏回到電感線圈引起的,。(三)感應線圈回路的頻率響應助聽器通過麥克風接收到的頻率響應與通過感應線圈得到的頻率響應之間存在著匹配的問題。助聽器的響度通常都通過仔細的調整,,以適合佩戴者,、假沒助聽器在聲音輸入是70dBSPL時和磁場強度是100mA/m時的輸出功率是一樣的話,助聽器佩戴者就可以方便地從麥克風擋切換到電感擋,,而無需改變音量,。然而感應線圈回路和助聽器電感系統(tǒng)的頻響有時仍不能令人滿意。但回路響應和助聽器電感響應結合時產(chǎn)生的聲音,不能與原來的聲音響應區(qū)別太大,。只有一個例外,,即500Hz以下頻率聲音的減弱,在某些情況下對某些人可能是有利的,,因為這個頻率范圍是磁場干擾容易發(fā)生的,。但這也是對重度聽力損失的人很重要的頻率范圍。好在多記憶助聽器可以分開調整麥克風和電感的響應,。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,!
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,,將在接收器的輸出中生成圖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,。例如,目標的角位置可以被計算為:角位置=arctan(vsin/vcos),。圖2e示出了這一點,,并且示出vcos和vsin的正弦形式以及根據(jù)vcos和vsin的值得出的對金屬目標124的位置的確定。在線性位置定位系統(tǒng)中,,可以通過知道接收器線圈104的跡線的正弦形式的波長(即,,正弦定向線圈112的跡線和余弦定向線圈110的跡線的峰距區(qū)域之間的間隔),。江蘇省傳感器線圈找誰家?浙江傳感器線圈共同合作
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電渦流式傳感器,,將位移、厚度,、材料損傷等非電量轉換為電阻抗的變化(或電感,、Q值的變化),從而進行非電量的測量,。一,、工作原理電渦流式傳感器由傳感器激勵線圈和被測金屬體組成。根據(jù)法拉第電磁感應定律,,當傳感器激勵線圈中通過以正弦交變電流時,,線圈周圍將產(chǎn)生正選交變磁場,是位于蓋磁場中的金屬導體產(chǎn)生感應電流,,該感應電流又產(chǎn)生新的交變磁場,。新的交變磁場阻礙原磁場的變化,使得傳感器線圈的等效阻抗發(fā)生變化,。傳感器線圈受電渦流影響時的等效阻抗Z為式中,,ρ為被測體的電阻率;μ為被測體的磁導率,;r為線圈與被測體的尺寸因子,;f為線圈中激磁電流的頻率;x為線圈與導體間的距離,。由此可見,,線圈阻抗的變化完全取決于被測金屬的電渦流效應,分別與以上因素有關,。如果只改變式中的一個參數(shù),,保持其他參數(shù)不變,傳感器線圈的阻抗Z就只與該參數(shù)有關,,如果測出傳感器線圈阻抗的變化,,就可以確定該參數(shù)。在實際應用中,,通常是改變線圈與導體間的距離x,,而保持其他參數(shù)不變,來實現(xiàn)位移和距離測量,。二,、等效電路討論電渦流式傳感器時,。高溫傳感器線圈服務至上
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