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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,批發(fā)傳感器線圈市場價。一旦驗證了正確仿真pcb上發(fā)線圈的能力,便可以將現(xiàn)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。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完成,并且在步驟704中使用仿真代碼和在步驟712中使用線圈設計代碼以收斂于優(yōu)設計。然后可以在eda工具的幫助下,將在步驟710中輸出的經(jīng)改進的設計線圈印刷在pcb上。可以以與實現(xiàn)現(xiàn)有設計非常相同的方式來實現(xiàn)全新的設計。具體地,可以將新設計輸入到算法700的步驟702,并且可以執(zhí)行算法700以優(yōu)化線圈設計。然后可以將在算法700的步驟710中輸出的經(jīng)優(yōu)化的線圈設計輸入到算法720,并且可以實際產(chǎn)生該設計以進行測試。如上所述,算法720然后可以驗證經(jīng)優(yōu)化的線圈設計的操作,批發(fā)傳感器線圈市場價。算法700的步驟712中執(zhí)行的線圈設計工具可用于根據(jù)在步驟704中由仿真工具執(zhí)行的仿真,使用步驟712的線圈設計工具來設計pcb上的正弦和余弦的幾何形狀。如算法700所示的用于優(yōu)化線圈設計的迭代算法包括步驟704中的仿真工具和步驟712中的線圈設計工具。具體地,批發(fā)傳感器線圈市場價。燃氣傳感器線圈,無錫東英電子有限公司。批發(fā)傳感器線圈市場價
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(chǎn)生的磁場高度不均勻,并且由于這種不均勻性,目標和rx線圈之間的間隙允許許多磁通量無法正確地被目標屏蔽。另一個效果是,pcb底部上的rx線圈部分比pcb的頂部中的對應部分捕獲更少的感應磁通量。后,允許與控制器芯片連接的rx線圈的出口也產(chǎn)生可感測的偏移誤差。在線性和弧形傳感器中,還存在在傳感器的端部產(chǎn)生巨大的雜散場的強烈效應。這后的效應是線性和弧形設計中大多數(shù)誤差的原因。如上所述,線圈設計的優(yōu)化始于算法700的步驟704中的良好仿真。在迭代中,對算法700的步驟702中所輸入的初始線圈設計執(zhí)行仿真。根據(jù)一些實施例,仿真包括在意大利烏迪內大學開發(fā)的渦電流求解算法。具體地,仿真算法的示例使用在以下發(fā)表文章中介紹的邊界積分方法(bim):,“aboundaryintegralmethodforcomputingeddycurrents1nthinconductorsforarbitrarytopology(任意拓撲的薄導體中的渦電流計算的邊界積分方法)”,ieee磁學學報(transactionsonmagnetics),第41卷,第3期。批發(fā)傳感器線圈市場價外殼傳感器線圈,無錫東英電子有限公司。
如圖3a所示,線圈112由pcb322的頂側上的跡線302和pcb322的底側上的跡線304形成。跡線302和跡線304通過穿過pcb322而形成的通孔306電接合。如圖3a所示,通孔306、頂側跡線302和底側跡線304被布置為允許形成余弦定向線圈112。例如,部分310和部分312允許線圈112交叉以形成環(huán)路114、環(huán)路116和環(huán)路118,同時在相交處將跡線分離。如進一步示出的,部分314、部分316、部分318和部分320允許余弦定向線圈112覆蓋在pcb上。然而,通孔306和pcb322的相對的兩側上的跡線302和跡線304的存在降低了由線圈104檢測到的信號的有效幅度。有效地,通孔306在發(fā)射線圈106和信號線圈104之間形成間隙距離,這本身對位置定位系統(tǒng)的準確性有很大的影響。這還與以下相結合:由于在pcb322的頂側和底側上都形成了信號線圈104的跡線,而導致的金屬目標124和pcb322上的信號線圈104之間的有效氣隙的增加。圖3b示出另一個關于對稱性的問題,其中,發(fā)射線圈106與接收線圈104是不對稱的。在圖3b所示的情況下,接收線圈104不以發(fā)射線圈106為中心,并且形成與接收線圈104和發(fā)射線圈106的連接的跡線也不對稱。圖3c示出由發(fā)射線圈106生成的磁場強度的不均勻性。如圖3c所示。
樣條函數(shù)或任何其他插值函數(shù)可用于鏈接一維路徑以形成發(fā)射線圈802和接收線圈804及接收線圈806的形狀。通過應用合適的函數(shù)可以更高效地實現(xiàn)接收線圈的變形。例如,在旋轉傳感器中,該函數(shù)將是半徑的函數(shù)。在步驟1102中,在算法712中輸入和接收當前線圈設計布局、仿真結果以及在一些情況下在步驟706中提供的比較。然后可以使用非線性編程求解器來找到使給定目標函數(shù)小化的發(fā)射線圈802和接收線圈804及接收線圈806的形狀。目標函數(shù)由三部分形成,如圖11所示。在步驟1103中,建立如圖14所示的外部阱1402和外部阱1404的寬度,以小化沒有目標時的偏差。在步驟1104中,將檢測到的位置(即,電角度)與理想位置之間的均方根誤差(rms)小化。這不會對電壓vcos和vsin相對于位置的形狀產(chǎn)生任何影響。在步驟1106中,算法712評估作為位置的函數(shù)的vcos和vsin的仿真值和具有相等幅度的兩個正弦曲線之間的差的rms,以便約束輸出電壓的形狀。在一些實施例中,經(jīng)重新設計的接收線圈804和接收線圈806的形狀可以在步驟1104和步驟1106兩者中收斂。在一些實施例中,步驟1104和步驟1106可以使用元啟發(fā)式優(yōu)化求解器。然而,元啟發(fā)式優(yōu)化求解器往往很慢。因此,在一些實施例中。微型傳感器線圈,無錫東英電子有限公司。
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(chǎn)生磁場的電流朝外擴展的,磁場的方向。傳感器線圈用途,無錫東英電子有限公司。燃氣傳感器線圈參數(shù)
傳感器線圈效果,無錫東英電子有限公司。批發(fā)傳感器線圈市場價
導電金屬目標124可被定位在發(fā)射器線圈和兩個線圈上方。如圖1a所示,發(fā)射線圈106被驅動以形成磁場108。發(fā)射線圈106可以以一定頻率范圍或特定頻率被驅動。在圖1a中,磁場108(其中用箭頭示出正電流)在每個導線周圍是圓形的,并且在線圈106內沿著指出頁面的方向且在線圈108的外部沿著進入頁面的方向,其中電流方向如圖1a所示。如圖1b所示,接收線圈104位于線圈106內部。發(fā)射線圈106可以以可以產(chǎn)生用于在線圈104中感應電壓的電磁場108的任何頻率被驅動。通常,可以存在任意數(shù)量的接收二器線圈,然而,為了便于時論,下文時論具有兩個線圈的系統(tǒng)。圖1b示出發(fā)射線圈(tx)106內的傳感器接收線圈(rx)104的布置。如圖1b所示,傳感器接收線圈104包括正弦波定向線圈rxsin112和余弦定向信號線圈rxcos110。正弦波定向線圈rxsin112包括正弦環(huán)路114、正弦環(huán)路116和正弦環(huán)路118,其中,線圈112沿同相或反相方向(此處描繪為順時針或逆時針圖示)纏繞,以由于電磁場108的存在而在環(huán)路中產(chǎn)生相反符號的電壓。如圖所示,正弦波定向線圈112的布線提供環(huán)路114和環(huán)路118的順時針旋轉從而產(chǎn)生標稱正電壓、以及環(huán)路116的逆時針旋轉從而產(chǎn)生標稱負電壓。類似地。批發(fā)傳感器線圈市場價
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/2920081.html
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