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貴州雙向傳感器線圈

來源: 發布時間:2023-01-29

為了討論的目的,圖10f示出圖8a和圖8b所示的線圈設計800的示例,其中線圈1028和線圈1026分別與線圈804和線圈806的跡線的一維近似相對應。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。傳感器線圈哪家服務好,無錫東英電子有限公司為您服務!歡迎各位新老朋友垂詢!貴州雙向傳感器線圈

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    圖7c示出操作圖7a所示的算法的系統的輸入屏幕快照。圖8a和圖8b示出根據本發明的一些實施例的線圈設計。圖9a、圖9b和圖9c示出根據本發明的一些實施例的另一個示例線圈設計。圖9d和圖9e示出根據一些實施例的線圈設計的性能特性。圖10a示出根據一些實施例的仿真算法。圖10b和圖10c示出在導線周圍生成的場和在矩形跡線周圍生成的場。圖10d和圖10e示出通過將矩形跡線視為一維導線、多導線或3d塊狀件(brick)而生成的誤差。圖10f示出在接收器線圈上方的金屬目標中的渦電流的仿真。圖11示出根據一些實施例的用于調整接收器線圈設計的算法。圖12示出根據一些實施例的用于調整接收器線圈設計的算法的另一個實施例。圖13示出優化無阱(well)設計。圖14示出經優化的有阱設計。下文進一步討論本發明的實施例的這些和其他方面。具體實施方式在下文的描述中,闡述了描述本發明的一些實施例的具體細節。然而,對于本領域技術人員將顯而易見的是,可以在沒有這些具體細節中的一些或全部的情況下實踐一些實施例。本文公開的具體實施例意在是說明性的而不是限制性的。本領域技術人員可以認識到盡管在此未具體描述但是在本公開的范圍和精神之內的其他元素。貴州雙向傳感器線圈傳感器線圈哪家服務好,無錫東英電子有限公司為您服務!還等什么,快來call我司吧!

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   也就是磁力線的方向)是環繞著電流的一些閉合曲線,磁力線和由此產生的磁通量(可以被看做磁力的流動),是一些位于垂直于電流的平面上的同心圓,是圍繞產生它們的電流呈環形流動的。靠近電流的地方磁場較強,離電流遠的地方,磁力和磁流就越弱。磁力線方向與電流方向的關系可以用右手螺旋法則來判定。將右手握住導線,拇指伸直,如果拇指電流方向,彎曲的手指磁場環繞方向。當線圈安裝在地板上,而助聽器佩戴者是坐著或站著時,在回路中,在頭部高度的磁力線以水平為主。這樣,在頭部高度,磁場的垂直部分就有一個近乎持續的量幾乎覆蓋整個房間。剛進人回路處是個例外,那里,除了垂直部分很弱外,整個磁場都較強。以上特性很重要,因為助聽器中的接受線圈的安裝是垂直的,它能拾取磁場的垂直部分。這里已經討論了沿著回路一個方向的電流,然而聲音是音頻信號,相對應于原始聲波中的正壓和負壓,方向每秒會倒轉許多次。因此,循環的磁場每秒也會倒轉許多次。事實上,根據電磁場理論,正是持續改變的磁流使拾音線圈感知,產生一個音頻電流(地球的磁場不會影響線圈,正是因為地球磁場有持續的力量和方向)。。

圖2b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90°位置。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。蘇州市制作傳感器線圈的地方;

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    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,將在接收器的輸出中生成圖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。例如,目標的角位置可以被計算為:角位置=arctan(vsin/vcos)。圖2e示出了這一點,并且示出vcos和vsin的正弦形式以及根據vcos和vsin的值得出的對金屬目標124的位置的確定。在線性位置定位系統中,可以通過知道接收器線圈104的跡線的正弦形式的波長(即,正弦定向線圈112的跡線和余弦定向線圈110的跡線的峰距區域之間的間隔)。傳感器線圈哪家服務好,無錫東英電子有限公司為您服務!有需求的不要錯過哦!新傳感器線圈廠家直供

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    cad)系統例如以gerber格式提取現有的線圈設計。在一些實施例中,可以以gerber格式執行算法700的步驟702或算法720的步驟722中的初始線圈設計的輸入。步驟710中的輸出設計也可以是gerber格式。gerber格式通常用在cad/cam系統中,以及用于表示印刷電路板設計的系統,并且可以從加利福尼亞州舊金山的ucamcousa獲得。這樣,可以從現有印刷電路板上提取現有設計,并在步驟722中將其提供給算法720以進行驗證,或者在步驟702中將其提供給算法700。這樣,如上所述,可以在步驟724中執行對現有設計的執行,并且在步驟728中測量實際性能。可以在步驟730中比較仿真的響應和測量到的響應,并且在步驟732中驗證系統。如上所述,在步驟728中測量響應可以包括從起點到終點以恒定的氣隙掃描金屬目標。可以使用相同的pcb設計、相同的氣隙和相同的目標運行仿真。被稱為驗證過程的這個過程,對于理解仿真是否正確執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。一旦驗證了正確仿真pcb上發線圈的能力,便可以將現有設計輸入到算法700的步驟702,并以提高得到的位置定位系統的準確性(例如,偏差和非線性)的方式進行修改。貴州雙向傳感器線圈

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