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如图1所示,引起传感器输出电压Uout变化。 Uout=(△R/R)UB Ub为传感器工作电压 R+AR b)置位和复位电流带,用来修正传感器灵敏度 在外场超过10×10-4的磁场会打乱传感器内部磁畴 的极化方向,改变传感器的输出特性,降低灵敏度。利 R+△R 用置位和复位电流带上施加脉冲,使内部磁畴的极化 方向统一,提高灵敏度 2测量灵敏度 图1传感器工作原理图 2.1HC1021Z型磁阻传感器在其线性输出范围内 有 Uout=S0B+U,Uout为输出电压,S0为传感器的灵敏度,B为待测的磁感应强度 U0传感器自身的漂移输出。 2.2利用亥姆霍兹线圈中央位置处的磁感应强度来测量其灵敏度 测量灵敏度可以用磁检测计、标准磁场等方法。这里由于仪器的限制,就直接利用亥 姆霍兹线圈中央磁场测量玻莫合金磁传感器的灵敏度。经检验,和其它方法测量得的数 据基本相同 亥姆霍兹线圈中央位置处的磁感应强度由下式决定 B=(Ho NI/ R)X8/5 测量得到数据如表1 表1利用亥姆霍线圈中央磁场测量灵敏度 Uou/m1.6292.4893.6045.7027.8969.95712.03513.9316.00718.00519.878 mA1.125.4510.6220.3930.7140.5350.6059.9170.3280.5590.32 25 10 I/mA 图121.U关系图 由以上数据可计算得到斜率S=0.2071(mVmA),同时可求出S0=0.230×103(mV/ m1。S表明lmA的电流变化将导致约0.2mV的电压变化。变化是显著的,这体现了该 传感器良好的精度。线性回归系数r=0.99,则体现了其很好的线性输出功能。 2 01995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co, Ltd. All rights reserved.图 1 传感器工作原理图 如图 1 所示 ,引起传感器输出电压 Uout 变化。 Uout = ( △R/ R) Ub Ub 为传感器工作电压 b) 置位和复位电流带 , 用来修正传感器灵敏度。 在外场超过 10 ×10 - 4T的磁场会打乱传感器内部磁畴 的极化方向 ,改变传感器的输出特性 ,降低灵敏度。利 用置位和复位电流带上施加脉冲 ,使内部磁畴的极化 方向统一 ,提高灵敏度。 2 测量灵敏度 2. 1 HMC1021Z 型磁阻传感器在其线性输出范围内 有 : Uout = S0 B + Uo , Uout 为输出电压 , S0 为传感器的灵敏度 , B 为待测的磁感应强度 , U0 传感器自身的漂移输出。 2. 2 利用亥姆霍兹线圈中央位置处的磁感应强度来测量其灵敏度 测量灵敏度可以用磁检测计、标准磁场等方法。这里由于仪器的限制 ,就直接利用亥 姆霍兹线圈中央磁场测量玻莫合金磁传感器的灵敏度。经检验 ,和其它方法测量得的数 据基本相同。 亥姆霍兹线圈中央位置处的磁感应强度由下式决定 B = (μ0 NI/ R) ×8/ 5 3/ 2 (2) 测量得到数据如表 1 : 表 1 利用亥姆霍线圈中央磁场测量灵敏度 Uout/ mV 1. 629 2. 489 3. 604 5. 702 7. 896 9. 957 12. 035 13. 93 16. 007 18. 005 19. 878 I/ mA 1. 12 5. 45 10. 62 20. 39 30. 71 40. 53 50. 60 59. 91 70. 32 80. 55 90. 32 图 1 2 I - U 关系图 由以上数据可计算得到斜率 S = 0. 2071 (mV/ mA) ,同时可求出 S0 = 0. 230 ×103 (mV/ mT) 。S 表明 1mA 的电流变化将导致约 0. 2mV 的电压变化。变化是显著的 ,这体现了该 传感器良好的精度。线性回归系数 r = 0. 999 ,则体现了其很好的线性输出功能。 — 2 — © 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved
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