電渦流效應(yīng)源自振蕩電路的能量。而電渦流需要在可導(dǎo)電的材料內(nèi)才可以形成。給傳感器探頭內(nèi)線(xiàn)圈提供一個(gè)交變電流,可以在傳感器線(xiàn)圈周?chē)纬梢粋€(gè)磁場(chǎng)。如果將一個(gè)導(dǎo)體放入這個(gè)磁場(chǎng),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體內(nèi)會(huì)激發(fā)出電渦流。根據(jù)楞茲定律,電渦流的磁場(chǎng)方向與線(xiàn)圈磁場(chǎng)正好相反,而這將改變探頭內(nèi)線(xiàn)圈的阻抗值。而這個(gè)阻抗值的變化與線(xiàn)圈到被測(cè)物體之間的距離直接相關(guān)。傳感器探頭連接到控制器后,控制器可以從傳感器探頭內(nèi)獲得電壓值的變化量,并以此為依據(jù),計(jì)算出對(duì)應(yīng)的距離值。電渦流測(cè)量原理可以運(yùn)用于所有導(dǎo)電材料。由于電渦流可以穿透絕緣體,即使表面覆蓋有絕緣體的金屬材料,也可以作為電渦流傳感器的被測(cè)物體。獨(dú)特的圈式繞組設(shè)計(jì)...
類(lèi)似地,在余弦定向線(xiàn)圈110中,環(huán)路120的一半被覆蓋,導(dǎo)致va=-1/2,并且環(huán)路122的一半被覆蓋,導(dǎo)致vb=1/2。因此,由va+vb給出的vcos為0。類(lèi)似地,圖2c示出金屬目標(biāo)124相對(duì)于正弦定向線(xiàn)圈112和余弦定向線(xiàn)圈110處于180°位置。因此,正弦定向線(xiàn)圈112中的環(huán)路116和環(huán)路118的一半被金屬目標(biāo)124覆蓋,而余弦定向環(huán)路110中的環(huán)路122被金屬目標(biāo)124覆蓋。因此va=-1、vb=0、vc=1/2、vd=-1/2、以及ve=0。結(jié)果,vsin=0且vcos=-1。圖2d示出vcos和vsin相對(duì)于具有圖2a、圖2b和圖2c中提供的線(xiàn)圈拓?fù)涞慕饘倌繕?biāo)124的角位置的曲線(xiàn)...
所述位置定位系統(tǒng)用于需要位置傳感器技術(shù)、扭矩、扭矩角傳感器(tas)的所有應(yīng)用以及使用感應(yīng)原理和在pcb上的接收器線(xiàn)圈的所有其他應(yīng)用。某些實(shí)施例的益處包括在兩個(gè)接收器上具有零偏差,這意味著達(dá)到理論極限零。從優(yōu)化線(xiàn)圈之前出現(xiàn)的%fs-3%fs的起點(diǎn)獲得%fs的誤差(提高6倍)可以實(shí)現(xiàn)。此外,如果誤差減小得足夠好,則不需要線(xiàn)性化方法或校準(zhǔn)方法。此外,可以減少用于產(chǎn)生可行的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)的試錯(cuò)的次數(shù),提供縮短的產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間。圖8a和圖8b示出pcb(為了清楚起見(jiàn)未示出)上的線(xiàn)圈布局800的示例,其可以用作如圖7a所示的算法700的輸入。在一些情況下,算法700將修改根據(jù)算法720所產(chǎn)生的經(jīng)優(yōu)...
如前所述,氣隙是金屬目標(biāo)408與放置位置定位系統(tǒng)410的發(fā)射線(xiàn)圈和接收線(xiàn)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(zhǔn)、線(xiàn)性化和分析。圖4c示出在具有發(fā)射線(xiàn)圈106和接收線(xiàn)圈104的旋轉(zhuǎn)位置定位器系統(tǒng)410上方的金屬目標(biāo)408的掃描。如圖4c所示,金屬目標(biāo)408在線(xiàn)圈104上方從0°掃描到θ°。圖4d示出當(dāng)如圖4c所示地掃描金屬目標(biāo)408時(shí)從線(xiàn)圈104測(cè)量的電壓vsin和電壓vcos與仿真的結(jié)果的比較的示例。在圖4d的特定示例中,金屬目標(biāo)408在50個(gè)位置被掃描。十字表示樣本電壓,實(shí)線(xiàn)表示由電磁場(chǎng)求解程序cdice-bim所仿真的值。傳感器線(xiàn)圈型號(hào),無(wú)錫東英電子有限公司。小...
在實(shí)際工作中,一般不進(jìn)行這種檢測(cè),進(jìn)行線(xiàn)圈的通斷檢查和Q值的大小判斷。[1]可先利用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量線(xiàn)圈的直流電阻,再與原確定的阻值或標(biāo)稱(chēng)阻值相比較,如果所測(cè)阻值比原確定阻值或標(biāo)稱(chēng)阻值增大許多,甚至指針不動(dòng)(阻值趨向無(wú)窮大X)可判斷線(xiàn)圈斷線(xiàn);若所測(cè)阻值極小,則判定是嚴(yán)重短路或者局部短路是很難比較出來(lái)。這兩種情況出現(xiàn),可以判定此線(xiàn)圈是壞的,不能用。如果檢測(cè)電阻與原確定的或標(biāo)稱(chēng)阻值相差不大,可判定此線(xiàn)圈是好的。此種情況,我們就可以根據(jù)以下幾種情況,去判斷線(xiàn)圈的質(zhì)量即Q值的大小。線(xiàn)圈的電感量相同時(shí),其直流電阻越小,Q值越高;所用導(dǎo)線(xiàn)的直徑越大,其Q值越大;若采用多股線(xiàn)繞制時(shí),導(dǎo)線(xiàn)的股數(shù)越多,Q值越高...
電感線(xiàn)圈是利用電磁感應(yīng)的原理進(jìn)行工作的器件。當(dāng)有電流流過(guò)一根導(dǎo)線(xiàn)時(shí),就會(huì)在這根導(dǎo)線(xiàn)的周?chē)a(chǎn)生一定的電磁場(chǎng),而這個(gè)電磁場(chǎng)的導(dǎo)線(xiàn)本身又會(huì)對(duì)處在這個(gè)電磁場(chǎng)范圍內(nèi)的導(dǎo)線(xiàn)發(fā)生感應(yīng)作用。對(duì)產(chǎn)生電磁場(chǎng)的導(dǎo)線(xiàn)本身發(fā)生的作用,叫做“自感“,即導(dǎo)線(xiàn)自己產(chǎn)生的變化電流產(chǎn)生變化磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)又進(jìn)一步影響了導(dǎo)線(xiàn)中的電流;對(duì)處在這個(gè)電磁場(chǎng)范圍的其他導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)生的作用,叫做“互感“。電感線(xiàn)圈的電特性和電容器相反,“通低頻,阻高頻“。高頻信號(hào)通過(guò)電感線(xiàn)圈時(shí)會(huì)遇到很大的阻力,很難通過(guò);而對(duì)低頻信號(hào)通過(guò)它時(shí)所呈現(xiàn)的阻力則比較小,即低頻信號(hào)可以較容易的通過(guò)它。電感線(xiàn)圈對(duì)直流電的電阻幾乎為零。電阻,電容和電感,他們對(duì)于電路中電信號(hào)的流動(dòng)...
位置傳感器在各種設(shè)置中被用于測(cè)量一個(gè)組件相對(duì)于另一個(gè)組件的位置。感應(yīng)式位置傳感器可被用于汽車(chē)、工業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用中,以用于旋轉(zhuǎn)和線(xiàn)性運(yùn)動(dòng)感測(cè)。在許多感應(yīng)定位感測(cè)系統(tǒng)中,發(fā)射線(xiàn)圈被用于在一組接收器線(xiàn)圈上方滑動(dòng)或旋轉(zhuǎn)的金屬目標(biāo)中感應(yīng)出渦電流。接收線(xiàn)圈接收由渦電流和發(fā)射線(xiàn)圈生成的磁場(chǎng),并將信號(hào)提供給處理器。處理器使用來(lái)自接收器線(xiàn)圈的信號(hào)來(lái)確定金屬目標(biāo)在這組線(xiàn)圈上方的位置。處理器、發(fā)射器線(xiàn)圈和接收器線(xiàn)圈都可以被形成在印刷電路板(pcb)上。然而,這些系統(tǒng)由于許多原因而顯示出不準(zhǔn)確性。例如,由發(fā)射器生成的電磁場(chǎng)以及在金屬目標(biāo)中生成的合成場(chǎng)可能是不均勻的,導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)與發(fā)射線(xiàn)圈的連接以及接收線(xiàn)圈的布置可...
則可以使用類(lèi)似于以下中提供的計(jì)算上代價(jià)更高的體積積分公式或有限元建模來(lái)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行建模:bettini,m.、passarotto,艮、specogna,“avolumeintegralformulationforsolvingeddycurrentproblemsonpolyhedralmesses(解決多面體對(duì)象的渦電流問(wèn)題的體積積分公式)”,ieee磁學(xué)學(xué)報(bào),第53卷,第6期,7204904,2017。如圖10f進(jìn)一步所示,金屬目標(biāo)1024的表面被表示為被網(wǎng)格元素1026覆蓋。網(wǎng)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(biāo)1024的整個(gè)表面并形成離散表面。如圖10a...
尤其是需要經(jīng)常切換麥克風(fēng)擋和電感擋時(shí)。此外,這需要助聽(tīng)器有足夠的音量保留,同時(shí)在獲得足夠的增益時(shí)不會(huì)引起嘯叫。在電感位置,如果增益太大,也會(huì)引起嘯叫。就像聲波從授話(huà)器漏回麥克風(fēng)會(huì)引起反饋一樣,磁場(chǎng)引起的嘯叫也是從授話(huà)器漏回到電感線(xiàn)圈引起的。(三)感應(yīng)線(xiàn)圈回路的頻率響應(yīng)助聽(tīng)器通過(guò)麥克風(fēng)接收到的頻率響應(yīng)與通過(guò)感應(yīng)線(xiàn)圈得到的頻率響應(yīng)之間存在著匹配的問(wèn)題。助聽(tīng)器的響度通常都通過(guò)仔細(xì)的調(diào)整,以適合佩戴者、假?zèng)]助聽(tīng)器在聲音輸入是70dBSPL時(shí)和磁場(chǎng)強(qiáng)度是100mA/m時(shí)的輸出功率是一樣的話(huà),助聽(tīng)器佩戴者就可以方便地從麥克風(fēng)擋切換到電感擋,而無(wú)需改變音量。然而感應(yīng)線(xiàn)圈回路和助聽(tīng)器電感系統(tǒng)的頻響有時(shí)仍不能令...
說(shuō)明創(chuàng)造性的方面和實(shí)施例的描述不應(yīng)被理解為進(jìn)行限制,而是由權(quán)利要求定義所保護(hù)的發(fā)明。在不脫離本說(shuō)明和權(quán)利要求的精神和范圍的情況下,可以進(jìn)行各種改變。在一些實(shí)例中,為了不使本發(fā)明變得模糊,沒(méi)有詳細(xì)地示出或描述已知的結(jié)構(gòu)和技術(shù)。圖1a示出定位系統(tǒng)100。如圖1a所示,該定位系統(tǒng)包括發(fā)射/接收控制電路102,該發(fā)射/接收控制電路102被耦合,以驅(qū)動(dòng)發(fā)射器線(xiàn)圈106和從接收線(xiàn)圈104接收信號(hào)。在大多數(shù)配置中,接收線(xiàn)圈104位于發(fā)射器線(xiàn)圈106之內(nèi),但是在圖1a中,為了清楚起見(jiàn),它們被分開(kāi)示出。接收線(xiàn)圈104通常物理上位于發(fā)射線(xiàn)圈106的邊界內(nèi)。本發(fā)明的實(shí)施例可以包括發(fā)射器線(xiàn)圈106、兩個(gè)接收器...
則算法700進(jìn)行到步驟712。在步驟712中,根據(jù)來(lái)自步驟704的仿真結(jié)果和步驟706中的比較來(lái)調(diào)整pcb上的線(xiàn)圈的設(shè)計(jì),以提高終設(shè)計(jì)的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。在一些實(shí)施例中,發(fā)射器線(xiàn)圈設(shè)計(jì)保持固定,作為步驟702中的輸入,并且調(diào)整接收器線(xiàn)圈設(shè)計(jì)和布局以提高準(zhǔn)確性。在一些實(shí)施例中,還可以調(diào)整發(fā)射器線(xiàn)圈以提高準(zhǔn)確性。圖7a中所示的算法700得到線(xiàn)圈設(shè)計(jì),該線(xiàn)圈設(shè)計(jì)用于印刷在具有在步驟702中出現(xiàn)的規(guī)范輸入期間所指定的仿真準(zhǔn)確性的印刷電路板上。圖7b示出用于驗(yàn)證線(xiàn)圈設(shè)計(jì)的算法720,該線(xiàn)圈設(shè)計(jì)可以是由圖7a中的算法700產(chǎn)生的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)。如圖7b所示,在步驟722中輸入線(xiàn)圈設(shè)計(jì)。線(xiàn)圈設(shè)計(jì)可以是較舊...
利用在步驟1002中提供的其他參數(shù)來(lái)接收發(fā)射線(xiàn)圈的驅(qū)動(dòng)電壓和操作頻率。一旦確定了來(lái)自發(fā)射線(xiàn)圈的電磁場(chǎng),在步驟1008中就可以確定由于這些場(chǎng)而在金屬目標(biāo)中生成的渦電流。根據(jù)渦電流,可以仿真由目標(biāo)生成的磁場(chǎng)。在步驟1010中,確定由于由發(fā)射線(xiàn)圈生成的場(chǎng)和由金屬目標(biāo)中的感應(yīng)渦電流生成的場(chǎng)的組合而在接收器線(xiàn)圈中生成的電壓。在步驟1011中,針對(duì)目標(biāo)的現(xiàn)行位置再次執(zhí)行電感l(wèi)的計(jì)算,以評(píng)估l相對(duì)于步驟1003的結(jié)果的變化。在步驟1012中,存儲(chǔ)響應(yīng)數(shù)據(jù)以供將來(lái)參考。在步驟1014中,算法704進(jìn)行檢查以查看掃描是否已經(jīng)完成。如果未完成,則算法704進(jìn)行到步驟1018,在步驟1018處,金屬目標(biāo)的當(dāng)...
為了簡(jiǎn)化圖示,在圖10f中未示出發(fā)射線(xiàn)圈802,但是發(fā)射線(xiàn)圈802的跡線(xiàn)也通過(guò)一維導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)近似。在仿真了來(lái)自位置定位系統(tǒng)800的目標(biāo)線(xiàn)圈802的電磁場(chǎng)之后,然后在圖10a所示的算法704的示例的步驟1008中,仿真金屬目標(biāo)1024的渦電流,并且確定從那些渦電流產(chǎn)生的電磁場(chǎng)。在一些實(shí)施例中,金屬目標(biāo)1024中的感應(yīng)渦電流是通過(guò)原始邊界積分公式來(lái)計(jì)算的。金屬目標(biāo)1024通??梢员唤楸〗饘倨?。通常,金屬目標(biāo)1024很薄,為35μm至70μm,而橫向尺寸通常以毫米進(jìn)行測(cè)量。如上文關(guān)于導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)所討論的,當(dāng)導(dǎo)體具有小于在特定工作頻率下磁場(chǎng)的穿透深度的大約兩倍的厚度時(shí),感應(yīng)電流密度在整個(gè)層厚度上基本上是...
仿真金屬目標(biāo)1024的渦電流,并且確定從那些渦電流產(chǎn)生的電磁場(chǎng)。在一些實(shí)施例中,金屬目標(biāo)1024中的感應(yīng)渦電流是通過(guò)原始邊界積分公式來(lái)計(jì)算的。金屬目標(biāo)1024通??梢员唤楸〗饘倨Mǔ?,金屬目標(biāo)1024很薄,為35μm至70μm,而橫向尺寸通常以毫米進(jìn)行測(cè)量。如上文關(guān)于導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)所討論的,當(dāng)導(dǎo)體具有小于在特定工作頻率下磁場(chǎng)的穿透深度的大約兩倍的厚度時(shí),感應(yīng)電流密度在整個(gè)層厚度上基本上是均勻的。因此,可以將金屬目標(biāo)1024的細(xì)導(dǎo)體建模為感應(yīng)渦電流與該表面相切的表面。制作傳感器線(xiàn)圈的材料是什么;外殼傳感器線(xiàn)圈為了討論的目的,圖10f示出圖8a和圖8b所示的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)800的示例,其中線(xiàn)圈1028和...
2)線(xiàn)圈在安裝前,要進(jìn)行外觀檢查使用前,應(yīng)檢查線(xiàn)圈的結(jié)構(gòu)是否牢固,線(xiàn)匝是否有松動(dòng)和松脫現(xiàn)象,引線(xiàn)接點(diǎn)有無(wú)松動(dòng),磁芯旋轉(zhuǎn)是否靈活,有無(wú)滑扣等。這些方面都檢查合格后,再進(jìn)行安裝。(3)線(xiàn)圈在使用過(guò)程需要微調(diào)的,應(yīng)考慮微調(diào)方法有些線(xiàn)圈在使用過(guò)程中,需要進(jìn)行微調(diào),依靠改變線(xiàn)圈圈數(shù)又很不方便,因此,選用時(shí)應(yīng)考慮到微調(diào)的方法。例如單層線(xiàn)圈可采用移開(kāi)靠端點(diǎn)的數(shù)困線(xiàn)圈的方法,即預(yù)先在線(xiàn)圈的一端繞上3圈~4圈,在微調(diào)時(shí),移動(dòng)其位置就可以改變電感量。實(shí)踐證明,這種調(diào)節(jié)方法可以實(shí)現(xiàn)微調(diào)±2%-±3%的電感量。應(yīng)用在短波和超短波回路中的線(xiàn)圈,常留出半圈作為微調(diào),移開(kāi)或折轉(zhuǎn)這半圈使電感量發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)微調(diào)。多層分段線(xiàn)圈...
這些步進(jìn)電機(jī)提供目標(biāo)的4軸運(yùn)動(dòng),即x、v、z以及繞z軸的旋轉(zhuǎn)。這樣,如圖4b所示的系統(tǒng)400能夠沿包括z方向在內(nèi)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(xiàn)圈上方的金屬目標(biāo)408,以產(chǎn)生不同的氣隙。如前所述,氣隙是金屬目標(biāo)408與放置位置定位系統(tǒng)410的發(fā)射線(xiàn)圈和接收線(xiàn)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(zhǔn)、線(xiàn)性化和分析。圖4c示出在具有發(fā)射線(xiàn)圈106和接收線(xiàn)圈104的旋轉(zhuǎn)位置定位器系統(tǒng)410上方的金屬目標(biāo)408的掃描。如圖4c所示,金屬目標(biāo)408在接收器線(xiàn)圈104上方從0°掃描到θ°。圖4d示出當(dāng)如圖4c所示地掃描金屬目標(biāo)408時(shí)從接收器線(xiàn)圈104...
在余弦定向線(xiàn)圈110中,環(huán)路120的一半被覆蓋,導(dǎo)致va=-1/2,并且環(huán)路122的一半被覆蓋,導(dǎo)致vb=1/2。因此,由va+vb給出的vcos為0。類(lèi)似地,圖2c示出金屬目標(biāo)124相對(duì)于正弦定向線(xiàn)圈112和余弦定向線(xiàn)圈110處于180°位置。因此,正弦定向線(xiàn)圈112中的環(huán)路116和環(huán)路118的一半被金屬目標(biāo)124覆蓋,而余弦定向環(huán)路110中的環(huán)路122被金屬目標(biāo)124覆蓋。因此va=-1、vb=0、vc=1/2、vd=-1/2、以及ve=0。結(jié)果,vsin=0且vcos=-1。圖2d示出vcos和vsin相對(duì)于具有圖2a、圖2b和圖2c中提供的線(xiàn)圈拓?fù)涞慕饘倌繕?biāo)124的角位置的曲線(xiàn)圖。如圖...
1、維持發(fā)電機(jī)端電壓在給定值,當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)磁場(chǎng)的強(qiáng)弱來(lái)恒定機(jī)端電壓。2、合理分配并列運(yùn)行機(jī)組之間的無(wú)功分配。3、提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,包括靜態(tài)穩(wěn)定性和暫態(tài)穩(wěn)定性及動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,分類(lèi)按整流方式可分為旋轉(zhuǎn)式勵(lì)磁和靜止式勵(lì)磁兩大類(lèi)。其中旋轉(zhuǎn)式勵(lì)磁又包括直流交流和無(wú)刷勵(lì)磁;靜勵(lì)磁止式勵(lì)磁包括電勢(shì)源靜止勵(lì)磁機(jī)和復(fù)合電源靜止勵(lì)磁機(jī)。一般我們把根據(jù)電磁感應(yīng)原理使發(fā)電機(jī)定子形成旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的過(guò)程稱(chēng)為勵(lì)磁.勵(lì)磁分類(lèi)方法很多,比如按照發(fā)電機(jī)勵(lì)磁的交流電源供給方式來(lái)分類(lèi)外殼傳感器線(xiàn)圈,無(wú)錫東英電子有限公司。上海性能優(yōu)良傳感器線(xiàn)圈為了討論的目的,圖10f示出圖8a和圖8b所示的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)800的示例,其中...
部分314、部分316、部分318和部分320允許余弦定向線(xiàn)圈112覆蓋在pcb上。然而,通孔306和pcb322的相對(duì)的兩側(cè)上的跡線(xiàn)302和跡線(xiàn)304的存在降低了由線(xiàn)圈104檢測(cè)到的信號(hào)的有效幅度。有效地,通孔306在發(fā)射線(xiàn)圈106和信號(hào)線(xiàn)圈104之間形成間隙距離,這本身對(duì)位置定位系統(tǒng)的準(zhǔn)確性有很大的影響。這還與以下相結(jié)合:由于在pcb322的頂側(cè)和底側(cè)上都形成了信號(hào)線(xiàn)圈104的跡線(xiàn),而導(dǎo)致的金屬目標(biāo)124和pcb322上的信號(hào)線(xiàn)圈104之間的有效氣隙的增加。圖3b示出另一個(gè)關(guān)于對(duì)稱(chēng)性的問(wèn)題,其中,發(fā)射線(xiàn)圈106與接收線(xiàn)圈104是不對(duì)稱(chēng)的。在圖3b所示的情況下,接收線(xiàn)圈104不以發(fā)射...
如圖1b所示,正弦定向線(xiàn)圈112和余弦定向線(xiàn)圈110共同位于發(fā)射線(xiàn)圈106內(nèi)。使用如圖1a所示的磁場(chǎng)108,正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路114、環(huán)路116和環(huán)路118被定位為使得每個(gè)環(huán)路中的電壓之和抵消,從而使總vsin為0。如圖2a所示,在沒(méi)有金屬目標(biāo)124的情況下,環(huán)路114中的電壓vc可以被表示為1/2,環(huán)路116中的電壓(因?yàn)樵摥h(huán)路中的電流與環(huán)路114和環(huán)路118中的電流相反)可以被表示為vd=-1,而環(huán)路118中的電壓可以表示為ve=1/2。因此,線(xiàn)圈112中的電壓為vsin=vc+vd+ve=0。因此,如果不存在金屬目標(biāo)124,則來(lái)自正弦定向線(xiàn)圈112的輸出信號(hào)將為0。類(lèi)似地,...
但可以提高速度。例如,如果每次仿真需要10秒鐘來(lái)完成,則使用100次迭代的優(yōu)化可能需要16分鐘。然而,如果每次仿真需要10分鐘完成,則同一優(yōu)化可能需要16個(gè)小時(shí)來(lái)完成。在一些實(shí)施例中使用的有效簡(jiǎn)化是用一維導(dǎo)線(xiàn)模型來(lái)表示用于形成發(fā)射線(xiàn)圈和接收器線(xiàn)圈的導(dǎo)電跡線(xiàn)。在與一維導(dǎo)線(xiàn)模型偏離嚴(yán)重的情況下,考慮一個(gè)具有35μm的高度和。該矩形跡線(xiàn)可以由例如銅的任何非磁性導(dǎo)電材料形成。其他金屬也可以用來(lái)形成跡線(xiàn),但銅更為典型。對(duì)于厚度為趨膚深度的大約兩倍的跡線(xiàn)部分,矩形跡線(xiàn)中流動(dòng)的電流的電流密度可以是非常均勻的。對(duì)于銅,在5mhz的頻率下的趨膚深度為30μm。因此,對(duì)于上述基準(zhǔn)矩形跡線(xiàn),跡線(xiàn)內(nèi)的電流密度...
圖10d示出導(dǎo)線(xiàn)1020的一維模型與基準(zhǔn)矩形跡線(xiàn)1022在距跡線(xiàn)中心1mm的距離處的差異。單個(gè)矩形跡線(xiàn)1022的表示可以通過(guò)單導(dǎo)線(xiàn)配置和多導(dǎo)線(xiàn)配置兩者來(lái)實(shí)現(xiàn)??梢钥闯觯搱?chǎng)與一維模型略有偏離。從圖10d可以看出,誤差不可忽略,但在兩種情況下,即使在1mm處,誤差也只有很小的分?jǐn)?shù)1%。由于接收線(xiàn)圈的大多數(shù)點(diǎn)相對(duì)于發(fā)射線(xiàn)圈的距離遠(yuǎn)大于1mm,因此1維導(dǎo)線(xiàn)模型在大多數(shù)應(yīng)用中可能就足夠了。也可以用三維塊狀元素來(lái)表示發(fā)射線(xiàn)圈,其中假定電流密度是均勻的。圖10e示出這種近似。如圖10e所示,這以適度的附加計(jì)算為代價(jià)將由發(fā)射線(xiàn)圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)的建模誤差減小了一個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,在步驟1006和步驟1010...
該方法可以在圖7a的步驟704、步驟706、步驟708和步驟712所示的迭代算法中自動(dòng)完成,并且在步驟704中使用仿真代碼和在步驟712中使用線(xiàn)圈設(shè)計(jì)代碼以收斂于優(yōu)設(shè)計(jì)。然后可以在eda工具的幫助下,將在步驟710中輸出的經(jīng)改進(jìn)的設(shè)計(jì)線(xiàn)圈印刷在pcb上??梢砸耘c實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)計(jì)非常相同的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)全新的設(shè)計(jì)。具體地,可以將新設(shè)計(jì)輸入到算法700的步驟702,并且可以執(zhí)行算法700以?xún)?yōu)化線(xiàn)圈設(shè)計(jì)。然后可以將在算法700的步驟710中輸出的經(jīng)優(yōu)化的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)輸入到算法720,并且可以實(shí)際產(chǎn)生該設(shè)計(jì)以進(jìn)行測(cè)試。如上所述,算法720然后可以驗(yàn)證經(jīng)優(yōu)化的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)的操作。算法700的步驟712中執(zhí)行的線(xiàn)...
在金屬目標(biāo)124被放置在0°位置的情況下,正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路114中的磁場(chǎng)108被金屬目標(biāo)124中生成的渦電流抵消,使得vc=0。在正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路116中,環(huán)路116在金屬目標(biāo)124下方的一半中的磁場(chǎng)108被金屬目標(biāo)124中形成的渦電流抵消,但是環(huán)路116不在金屬目標(biāo)124下方的一半中的磁場(chǎng)108生成電壓。由于環(huán)路116的一半被暴露,因此生成的電壓為vd=-1/2。此外,在正弦定向線(xiàn)圈112的環(huán)路118中生成電壓,使得ve為1/2。然而,由環(huán)路116生成的電壓被在環(huán)路118中生成的電壓抵消,導(dǎo)致正弦定向環(huán)路112兩端的電壓信號(hào)為0;vsin=vc+vd+ve=0。在金屬...
但可以提高速度。例如,如果每次仿真需要10秒鐘來(lái)完成,則使用100次迭代的優(yōu)化可能需要16分鐘。然而,如果每次仿真需要10分鐘完成,則同一優(yōu)化可能需要16個(gè)小時(shí)來(lái)完成。在一些實(shí)施例中使用的有效簡(jiǎn)化是用一維導(dǎo)線(xiàn)模型來(lái)表示用于形成發(fā)射線(xiàn)圈和接收器線(xiàn)圈的導(dǎo)電跡線(xiàn)。在與一維導(dǎo)線(xiàn)模型偏離嚴(yán)重的情況下,考慮一個(gè)具有35μm的高度和。該矩形跡線(xiàn)可以由例如銅的任何非磁性導(dǎo)電材料形成。其他金屬也可以用來(lái)形成跡線(xiàn),但銅更為典型。對(duì)于厚度為趨膚深度的大約兩倍的跡線(xiàn)部分,矩形跡線(xiàn)中流動(dòng)的電流的電流密度可以是非常均勻的。對(duì)于銅,在5mhz的頻率下的趨膚深度為30μm。因此,對(duì)于上述基準(zhǔn)矩形跡線(xiàn),跡線(xiàn)內(nèi)的電流密度...
對(duì)處在這個(gè)電磁場(chǎng)范圍的其他導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)生的作用,叫做“互感“。電感線(xiàn)圈的電特性和電容器相反,“通低頻,阻高頻“。高頻信號(hào)通過(guò)電感線(xiàn)圈時(shí)會(huì)遇到很大的阻力,很難通過(guò);而對(duì)低頻信號(hào)通過(guò)它時(shí)所呈現(xiàn)的阻力則比較小,即低頻信號(hào)可以較容易的通過(guò)它。電感線(xiàn)圈對(duì)直流電的電阻幾乎為零。電阻,電容和電感,他們對(duì)于電路中電信號(hào)的流動(dòng)都會(huì)呈現(xiàn)一定的阻力,這種阻力我們稱(chēng)之為“阻抗”。電感線(xiàn)圈對(duì)電流信號(hào)所呈現(xiàn)的阻抗利用的是線(xiàn)圈的自感。電感線(xiàn)圈有時(shí)我們把它簡(jiǎn)稱(chēng)為“電感”或“線(xiàn)圈”,用字母“L”表示。繞制電感線(xiàn)圈時(shí),所繞的線(xiàn)圈的圈數(shù)我們一般把它稱(chēng)為線(xiàn)圈的“匝數(shù)“。無(wú)錫市制作傳感器線(xiàn)圈的地方;湖南批發(fā)傳感器線(xiàn)圈如果導(dǎo)線(xiàn)通過(guò)的電流是固定...
電感線(xiàn)圈是利用電磁感應(yīng)的原理進(jìn)行工作的器件。當(dāng)有電流流過(guò)一根導(dǎo)線(xiàn)時(shí),就會(huì)在這根導(dǎo)線(xiàn)的周?chē)a(chǎn)生一定的電磁場(chǎng),而這個(gè)電磁場(chǎng)的導(dǎo)線(xiàn)本身又會(huì)對(duì)處在這個(gè)電磁場(chǎng)范圍內(nèi)的導(dǎo)線(xiàn)發(fā)生感應(yīng)作用。對(duì)產(chǎn)生電磁場(chǎng)的導(dǎo)線(xiàn)本身發(fā)生的作用,叫做“自感“,即導(dǎo)線(xiàn)自己產(chǎn)生的變化電流產(chǎn)生變化磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)又進(jìn)一步影響了導(dǎo)線(xiàn)中的電流;對(duì)處在這個(gè)電磁場(chǎng)范圍的其他導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)生的作用,叫做“互感“。電感線(xiàn)圈的電特性和電容器相反,“通低頻,阻高頻“。高頻信號(hào)通過(guò)電感線(xiàn)圈時(shí)會(huì)遇到很大的阻力,很難通過(guò);而對(duì)低頻信號(hào)通過(guò)它時(shí)所呈現(xiàn)的阻力則比較小,即低頻信號(hào)可以較容易的通過(guò)它。電感線(xiàn)圈對(duì)直流電的電阻幾乎為零。電阻,電容和電感,他們對(duì)于電路中電信號(hào)的流動(dòng)...
相對(duì)于余弦接收線(xiàn)圈定義正弦接收線(xiàn)圈。為了說(shuō)明的目的,圖13示出對(duì)關(guān)于圖12所描述的正弦接收線(xiàn)圈的修改。接收線(xiàn)圈(rx)設(shè)計(jì)可以用雙環(huán)路迭代來(lái)定義。初,在步驟1206中,正弦形狀的rx線(xiàn)圈1316(結(jié)合參考系1314)沿x方向?qū)ΨQ(chēng)地部分延伸(如跡線(xiàn)1310所示),以補(bǔ)償由于目標(biāo)非理想性引起的磁通泄漏。利用所施加的線(xiàn)圈延伸,在步驟1208中,使用作用在線(xiàn)圈1316所有點(diǎn)上的適當(dāng)?shù)奈灰坪瘮?shù),使正弦形線(xiàn)圈1316沿y方向變形,如跡線(xiàn)1312。給定這些設(shè)置,在步驟1210中,算法計(jì)算通孔的位置。根據(jù)在步驟1202中指定的信息并且為了消除先前提到的信號(hào)失配,而建立通孔位置1308。每當(dāng)一個(gè)線(xiàn)圈中的通孔比另...
利用在步驟1002中提供的其他參數(shù)來(lái)接收發(fā)射線(xiàn)圈的驅(qū)動(dòng)電壓和操作頻率。一旦確定了來(lái)自發(fā)射線(xiàn)圈的電磁場(chǎng),在步驟1008中就可以確定由于這些場(chǎng)而在金屬目標(biāo)中生成的渦電流。根據(jù)渦電流,可以仿真由目標(biāo)生成的磁場(chǎng)。在步驟1010中,確定由于由發(fā)射線(xiàn)圈生成的場(chǎng)和由金屬目標(biāo)中的感應(yīng)渦電流生成的場(chǎng)的組合而在接收器線(xiàn)圈中生成的電壓。在步驟1011中,針對(duì)目標(biāo)的現(xiàn)行位置再次執(zhí)行電感l(wèi)的計(jì)算,以評(píng)估l相對(duì)于步驟1003的結(jié)果的變化。在步驟1012中,存儲(chǔ)響應(yīng)數(shù)據(jù)以供將來(lái)參考。在步驟1014中,算法704進(jìn)行檢查以查看掃描是否已經(jīng)完成。如果未完成,則算法704進(jìn)行到步驟1018,在步驟1018處,金屬目標(biāo)的當(dāng)...
圖10f示出正在算法704中進(jìn)行仿真的位置定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的接收器線(xiàn)圈1028和接收器線(xiàn)圈1026上方的金屬目標(biāo)1204的定位。為了討論的目的,圖10f示出圖8a和圖8b所示的線(xiàn)圈設(shè)計(jì)800的示例,其中接收器線(xiàn)圈1028和接收器線(xiàn)圈1026分別與接收器線(xiàn)圈804和接收器線(xiàn)圈806的跡線(xiàn)的一維近似相對(duì)應(yīng)。為了簡(jiǎn)化圖示,在圖10f中未示出發(fā)射線(xiàn)圈802,但是發(fā)射線(xiàn)圈802的跡線(xiàn)也通過(guò)一維導(dǎo)線(xiàn)跡線(xiàn)近似。在仿真了來(lái)自位置定位系統(tǒng)800的目標(biāo)線(xiàn)圈802的電磁場(chǎng)之后,然后在圖10a所示的算法704的示例的步驟1008中,仿真金屬目標(biāo)1024的渦電流,并且確定從那些渦電流產(chǎn)生的電磁場(chǎng)。在一些實(shí)施例中,...