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產品關鍵詞:尼龍傳感器線圈現貨,傳感器線圈
***更新:2021-01-26 08:06:56
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詳細說明
緩沖器416和緩沖器418可以包括諸如濾波器和放大器以及模數轉換器(用于向處理器412提供數字數據)之類的電路。處理器412可以如上所述地計算位置,以提供金屬目標408相對于位置定位系統(tǒng)410上的接收線圈的位置數據。圖4b示出定位系統(tǒng)400的示例,定位器404被耦合到底座406,并且可以包括四個步進電機,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在線圈104上方從0°掃描到θ°,尼龍傳感器線圈現貨,尼龍傳感器線圈現貨。圖4d示出當如圖4c所示地掃描金屬目標408時從線圈104測量的電壓vsin和電壓vcos與仿真的結果的比較的示例,尼龍傳感器線圈現貨。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。單向傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。尼龍傳感器線圈現貨
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,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。耐磨傳感器線圈價格便宜新傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。
如下面更詳細地討論的,在一些實施例中,形成發(fā)射線圈、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,例如塊體積元素(brickvolumetricelement)、部分元素等效電路(peec)或基于體積積分公式的方法,其可以提供對由實際三維電流承載結構所產生的磁場進行估計的進一步的提高。金屬目標通??梢杂蓪щ姳砻姹硎?。如圖10a所示,算法704在步驟1002處開始。在步驟1002中,獲得描述tx線圈和rx線圈、目標的幾何形狀、氣隙規(guī)范和掃描規(guī)范的pcb跡線設計。這些輸入參數例如可以由算法700提供,要么在算法700的輸入步驟702期間通過初始輸入,要么從來自算法700的線圈調整步驟712的經調整的線圈設計來提供,如圖7a所示。算法704然后進行到步驟1003。在步驟1003中,算法704以在步驟1002中設置的頻率參數計算發(fā)射線圈(tx)的跡線的電阻r和電感l(wèi)。在不存在目標的情況下執(zhí)行計算,以給出品質因數的估計q=2πfl/r。在步驟1004中,設置參數以仿真特定線圈設計的性能和在步驟1002中接收的線圈設計的氣隙,其中金屬目標如在掃描參數中定義的被設置在現行位置。如果這是次迭代,則將現行位置設置為在步驟1002中接收到的數據中所定義的掃描的起點。否則。
根據這些場,仿真當前線圈設計的接收線圈的響應。根據接收線圈響應,將根據接收線圈響應計算出的金屬目標的位置與仿真過程中設定的金屬目標的位置進行比較。在步驟706中,將仿真的位置與金屬目標的設定位置進行比較。在步驟708中,如果滿足規(guī)范,則算法700進行到步驟710,在步驟710處輸出終的優(yōu)化線圈設計。在步驟708中,如果不滿足規(guī)范,則算法700進行到步驟712。在步驟712中,根據來自步驟704的仿真結果和步驟706中的比較來調整pcb上的線圈的設計,以提高終設計的線圈設計的準確性。在一些實施例中,發(fā)射器線圈設計保持固定,作為步驟702中的輸入,并且調整線圈設計和布局以提高準確性。在一些實施例中,還可以調整發(fā)射器線圈以提高準確性。圖7a中所示的算法700得到線圈設計,該線圈設計用于印刷在具有在步驟702中出現的規(guī)范輸入期間所指定的仿真準確性的印刷電路板上。圖7b示出用于驗證線圈設計的算法720,該線圈設計可以是由圖7a中的算法700產生的線圈設計。如圖7b所示,在步驟722中輸入線圈設計。線圈設計可以是較舊的傳統(tǒng)設計,可以是新設計,或者可以是由如圖7a所示的算法700產生的。在步驟724,對線圈設計執(zhí)行仿真。在線圈設計輸入是由算法700產生的一些情況下。冰箱傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。
2)線圈在安裝前,要進行外觀檢查使用前,應檢查線圈的結構是否牢固,線匝是否有松動和松脫現象,引線接點有無松動,磁芯旋轉是否靈活,有無滑扣等。這些方面都檢查合格后,再進行安裝。(3)線圈在使用過程需要微調的,應考慮微調方法有些線圈在使用過程中,需要進行微調,依靠改變線圈圈數又很不方便,因此,選用時應考慮到微調的方法。例如單層線圈可采用移開靠端點的數困線圈的方法,即預先在線圈的一端繞上3圈~4圈,在微調時,移動其位置就可以改變電感量。實踐證明,這種調節(jié)方法可以實現微調±2%-±3%的電感量。應用在短波和超短波回路中的線圈,常留出半圈作為微調,移開或折轉這半圈使電感量發(fā)生變化,實現微調。多層分段線圈的微調,可以移動一個分段的相對距離來實現,可移動分段的圈數應為總圈數的20%-30%。實踐證明:這種微調范圍可達10%-15%。具有磁芯的線圈,可以通過調節(jié)磁芯在線圈管中的位置,實現線圈電感量的微調。(4)使用線圈應注意保持原線圈的電感量線圈在使用中,不要隨便改變線圈的形狀。大小和線圈間的距離,否則會影響線圈原來的電感量。尤其是頻率越高,即圈數越少的線圈。所以,在電視機中采用的高頻線圈。傳感器線圈線圈,無錫東英電子有限公司。尼龍傳感器線圈現貨
高速傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。尼龍傳感器線圈現貨
樣條函數或任何其他插值函數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可以更高效地實現接收線圈的變形。例如,在旋轉傳感器中,該函數將是半徑的函數。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生任何影響。在步驟1106中,算法712評估作為位置的函數的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。尼龍傳感器線圈現貨
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/3016902.html
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