吉林國產傳感器線圈 無錫東英電子供應

發貨地點:江蘇省無錫市

發布時間:2024-12-23

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    位置傳感器在各種設置中被用于測量一個組件相對于另一個組件的位置。感應式位置傳感器可被用于汽車、工業和消費者應用中,以用于旋轉和線性運動感測。在許多感應定位感測系統中,發射線圈被用于在一組接收器線圈上方滑動或旋轉的金屬目標中感應出渦電流。接收線圈接收由渦電流和發射線圈生成的磁場,并將信號提供給處理器。處理器使用來自接收器線圈的信號來確定金屬目標在這組線圈上方的位置。處理器、發射器線圈和接收器線圈都可以被形成在印刷電路板(pcb)上。然而,這些系統由于許多原因而顯示出不準確性。例如,由發射器生成的電磁場以及在金屬目標中生成的合成場可能是不均勻的,導線跡線與發射線圈的連接以及接收線圈的布置可能導致進一步的不均勻。被安裝在pcb上的線圈和金屬目標之間的氣隙(ag)可能是不均勻的。此外,由接收器線圈生成的信號的幅度可能具有偏差(offset)。多個接收器線圈之間可能存在失配。金屬目標與多個接收器線圈中的每個線圈之間可以是不同的耦合效果,吉林國產傳感器線圈。這些和其他因素可能導致位置定位系統的不準確的結果,吉林國產傳感器線圈。因此,需要開發更好的設計傳感器線圈的方法,其為位置感測提供更好的準確度,吉林國產傳感器線圈。技術實現要素:在一些實施例中,提供了一種線圈設計系統。傳感器線圈的正常工作影響到整個系統的正常運行;吉林國產傳感器線圈

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電渦流效應源自振蕩電路的能量。而電渦流需要在可導電的材料內才可以形成。給傳感器探頭內線圈提供一個交變電流,可以在傳感器線圈周圍形成一個磁場。如果將一個導體放入這個磁場,根據法拉第電磁感應定律,導體內會激發出電渦流。根據楞茲定律,電渦流的磁場方向與線圈磁場正好相反,而這將改變探頭內線圈的阻抗值。而這個阻抗值的變化與線圈到被測物體之間的距離直接相關。傳感器探頭連接到控制器后,控制器可以從傳感器探頭內獲得電壓值的變化量,并以此為依據,計算出對應的距離值。電渦流測量原理可以運用于所有導電材料。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物體。獨特的圈式繞組設計在實現傳感器外形緊湊的同時,可以滿足其運轉于高溫測量環境的要求。所有德國米銥的電渦流傳感器都可以承受有灰塵,潮濕,油污和壓力的測量環境。盡管如此。吉林國產傳感器線圈蘇州市制作傳感器線圈的地方;

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    如圖1b所示,正弦定向線圈112和余弦定向線圈110共同位于發射線圈106內。使用如圖1a所示的磁場108,正弦定向線圈112的環路114、環路116和環路118被定位為使得每個環路中的電壓之和抵消,從而使總vsin為0。如圖2a所示,在沒有金屬目標124的情況下,環路114中的電壓vc可以被表示為1/2,環路116中的電壓(因為該環路中的電流與環路114和環路118中的電流相反)可以被表示為vd=-1,而環路118中的電壓可以表示為ve=1/2。因此,線圈112中的電壓為vsin=vc+vd+ve=0。因此,如果不存在金屬目標124,則來自正弦定向線圈112的輸出信號將為0。類似地,如果不存在金屬目標124,則來自余弦定向環路110的輸出信號也為0,這是因為由環路120中的磁場108生成的電壓va=-1抵消了由環路122中的磁場108所生成的電壓vb=1,使得vcos=va+vb=0。如上文所討論的,此處提供的電壓描述是成比例的,并且被描述為完整環路(環路120、環路122和環路116)的比例可以具有大表示1,而環路114和環路118可以具有大表示1/2。符號環路的參考方向,其導致從該環路生成電壓。參考方向是任意的,并且無論選擇兩個可能的方向中的哪一個方向來表示正方向,都可以計算出一致的結果。然而。

如圖2b所示,在正弦定向線圈112中,金屬目標124完全覆蓋環路116,并且使環路114和環路118未被覆蓋。結果,vc=1/2、vd=0、以及ve=1/2,因此vsin=vc+vd+ve=1。類似地,在余弦定向線圈110中,環路120的一半被覆蓋,導致va=-1/2,并且環路122的一半被覆蓋,導致vb=1/2。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中的環路116和環路118的一半被金屬目標124覆蓋,而余弦定向環路110中的環路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。傳感器線圈哪家好,無錫東英電子有限公司值得信賴,還等什么,快來call我司吧!

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為了簡化圖示,在圖10f中未示出發射線圈802,但是發射線圈802的跡線也通過一維導線跡線近似。在仿真了來自位置定位系統800的目標線圈802的電磁場之后,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1024的渦電流,并且確定從那些渦電流產生的電磁場。在一些實施例中,金屬目標1024中的感應渦電流是通過原始邊界積分公式來計算的。金屬目標1024通常可以被建模為薄金屬片。通常,金屬目標1024很薄,為35μm至70μm,而橫向尺寸通常以毫米進行測量。如上文關于導線跡線所討論的,當導體具有小于在特定工作頻率下磁場的穿透深度的大約兩倍的厚度時,感應電流密度在整個層厚度上基本上是均勻的。因此,可以將金屬目標1024的細導體建模為感應渦電流與該表面相切的表面。專業生產傳感器線圈的廠家;江西傳感器線圈對比價

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    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,發射器線圈設計保持固定,作為步驟702中的輸入,并且調整接收器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,對線圈設計執行仿真。在線圈設計輸入是由算法700產生的一些情況下,該仿真已在算法700的步驟704中執行。否則,執行類似的仿真。在步驟726中,在印刷電路板上物理地產生線圈設計。在步驟728中,例如利用如圖4a和圖4b所示的定位系統400來測量物理地產生的線圈設計響應。在步驟730中,將來自物理地產生的線圈設計的測量結果與來自線圈設計的仿真結果進行比較。然后。吉林國產傳感器線圈

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