① 磁阻感測器與地磁場測量中,怎麼算靈敏度k
最小二乘法計算
② 磁阻感測器的線性工作范圍及靈敏度
磁阻感測器的線性工作范圍及靈敏度:磁阻感測器能製作在矽片上,並形成產品。其靈敏度和線性度已經能滿足磁羅盤的要求,各方面的性能明顯優於霍爾器件。
電壓部分用電橋電路,連接毫伏表,如果毫伏表精度不夠,就連接一個放大器。注意的是巨磁阻感測器是有一個線性工作范圍的,所以要先確定這個范圍,然後才能計算靈敏度。
磁阻感測器
磁阻效應感測器是根據磁性材料的磁阻效應製成的。磁性材料(如坡莫合金)具有各向異性,對它進行磁化時,其磁化方向將取決於材料的易磁化軸、材料的形狀和磁化磁場的方向。當給帶狀坡莫合金材料通電流I時,材料的電阻取決於電流的方向與磁化方向的夾角。如果給材料施加一個磁場B(被測磁場),就會使原來的磁化方向轉動。
③ 磁阻感測器如何檢測
磁阻感測器結構比較簡單,輸出信號較小,不宜在振動劇烈的場合使用。閉磁路式轉速感測器由裝在轉軸上的外齒輪、內齒輪、線圈和永久磁鐵構成。內、外齒輪有相同的齒數。當轉軸連接到被測軸上一起轉動時,由於內、外齒輪的相對運動,產生磁阻變化,在線圈中產生交流感應電勢。測出電勢的大小便可測出相應轉速值。磁阻感測器檢測方法如下:
1.壓力測量
2.力與力矩的測量
優點:承受軸向力時應力分布均勻;當長涇比較小時,受橫向偏心的分力的影響較小。
3.加速度測量 4.位移的測量 5.振幅的測量 6.厚度測量 7.轉速測量 8.渦流探傷
磁阻感測器(又稱自感式電感感測器)屬於電感式感測器的一種。它是利用線圈自感量的變化來實現測量的,它由線圈、鐵芯和銜鐵三部分組成。
④ 測定地磁場時應注意什麼問題
三、實驗原理
地磁場作為一種天然磁源,在軍事、航空、工業、醫學、探礦等科研中有著重要用途。地磁場的數值比較小,約T量級,但在直流磁場測量,特別是弱磁場測量中,往往要知道其數值,並設法消除其影響,地磁場作為一種天然磁源,在軍事,工業,醫學,探礦等科研中也有著重要用途。本實驗採用新型坡莫合金磁阻感測器測量地磁場磁感應強度及地磁場磁感應強度的水平和垂直分量;測量地磁場的磁傾角,從而掌握磁阻感測器的特性及測量地磁場的一種重要方法。由於磁阻感測器體積小,靈敏度高,易安裝,因而在弱磁測量方面有廣泛應用前景。
物質在磁場中電阻率發生變化的現象稱為磁阻效應。對於鐵,鈷,鎳及合金等磁性金屬,當外加磁場平行與磁體內部磁化方向時,電阻幾乎不隨外加磁場變化;當外加磁場偏離金屬的內部磁化方向時,此類金屬的電阻減小,這就是強磁金屬的各相異性磁阻效應。
HMC1021Z型磁阻感測器由長而薄的坡莫合金(鐵鎳合金)製成一維磁阻微電路集成晶元(二維和三維磁阻感測器可以測量二維和三維磁場)。它利用通常的
⑤ 電壓對磁阻感測器靈敏度有影響嗎
理論上沒有影響。
磁阻感測器又稱變磁阻式感測器、自感式電感感測器,屬於電感式感測器的一種。它是利用線圈自感量的變化來實現測量的,它由線圈、鐵芯和銜鐵三部分組成。
磁阻感測器的靈敏度,取決於線圈電感量與磁路氣隙的面積或長度之比。在這里電感量面積或長度,都是和電壓沒有關系的物理量。
⑥ 地磁場測定實驗
一、實驗原理
物質在磁場中電阻率發生變化的現象稱為磁阻效應。對於鐵、鑽、鎳及其合金等磁性金屬,當外加磁場平行於磁體內部磁化方向時,電阻幾乎不隨外加磁場變化;當外加磁場偏離金屬的內部磁化方向時,此類金屬的電阻發生改變,這就是強磁金屬的各向異性磁阻效應。
二、實驗裝置
測量地磁場裝置主要包括底座、轉軸,帶角刻度的轉盤、磁阻感測器的引線、亥姆霍磁線圈、地磁場測定儀控制主機(包括數字式電壓表、5V直流電源等)
三、實驗步驟如下
1、將磁阻感測器放置在亥姆霍茲線圈公共軸線中點,並使管腳和磁感應強度方向平行。即感測器的感應面與亥姆霍磁線圈軸線垂直。用亥姆霍磁線圈產生磁場作為已知量,測量磁阻感測器的靈敏度K。
2、將磁阻感測器平行固定在轉盤上,調整轉盤至水平(可用水準器指示)。水平旋轉轉盤,找到感測器輸出電壓最大方向,這個方向就是地磁場磁感應強度的水平分量B1的方向。記
錄此時感測器輸出電壓U1後,再旋轉轉盤,記錄感測器輸出最小電壓U2 ,由|U1-U2|/2=KB1,求得當地地磁場水平分量B1。
3、將帶有磁阻感測器的轉盤平面調整為鉛直,並使裝置沿著地磁場磁感應強度水平分量B1方向放置,只是方向轉90度。轉動調節轉盤,分別記下感測器輸出最大和最小時轉盤指示值和水平面之間的夾角β1和β2,同時記錄此最大讀數U3和U4。由磁傾角β=(β1+β2)/2計算β的值。
4、由U3 -U4/2= KB ,計算地磁場磁感應強度B的值。並計算地磁場的垂直分量B=Bsinβ。
本實驗須注意:實驗儀器周圍的一定范圍內不應存在鐵磁金屬物體,以保證測量結果的准確性。
⑦ 關於磁阻感測器的問題
磁阻感測器是利用磁場的變化測量磁阻變化的情況。只有感測器和磁場一致時磁場變化才最明顯,測得的信號變化最大,感測器靈敏度才最大。
⑧ 磁阻感測器和霍爾感測器在工作原理和使用方法方面各有什麼特點
磁阻元件類似霍爾元件,但它的工作原理是利用半導體材料的磁阻效應(或稱高斯效應)。
與霍爾效應的區別如下;即霍爾電勢是指垂直於電流方向的橫向電壓,而磁阻效應則是沿電流方向的電阻變化。
霍耳感測器的工作原理是基於霍耳效應,一般用它可以直接測量霍耳電勢差的大小,測出磁場強度,也可用以判別磁感應強度方向。
磁阻感測器是利用置於磁場中的合金帶自身的阻值發生變化來測量磁場的大小和方向。
與大多數固態感測器一樣,磁阻感測器的工作電路是以非平衡電橋形式輸出,它直接將磁阻變化轉換成電壓輸出。
(8)測量磁阻感測器靈敏度的方法擴展閱讀:
霍爾器件在輸入端通入控制電流IC,當有一磁場B穿過該器件感磁面,則在輸出端出現霍爾電勢VH。
磁阻感測器已經能製作在矽片上,並形成產品。其靈敏度和線性度已經能滿足磁羅盤的要求,各方面的性能明顯優於霍爾器件。
⑨ 磁阻感測器測量地磁場為什麼要定標...怎樣定標
地磁場的數值比較小,約十的負五次方T量級,但在直流磁場測量,特別是弱磁場測量中,往往需要知道其數值,並設法消除其影響
(1) 用儀器配套的水準儀調節刻度盤水平,並調節刻度盤調節旋鈕使轉盤刻度調節為 。
(2) 拆除亥姆霍茲線圈和直流電源連接線,地磁場測定儀調零。
(3) 測反向電壓時注意先將電流調至零後再打電流換向旋鈕。用亥姆霍茲線圈產生磁場作為已知量,測量磁阻感測器的靈敏度 。