弱磁场测量方法
实验十一弱磁场解读

实验十一 弱磁场的测量【实验目的】1.掌握弱磁场测量的基本原理;2.掌握大地磁场的一个基本测量方法。
【实验原理】众所周知,地球被磁场包围,而地磁场也包括南、北两极,但磁南极和磁北极与地理意义上的南、北极并不一致。
地磁场作为一种天然磁源,在军事、工业、医学、探矿等科研中有着重要用途。
从电磁学的右手定则可以知道当线圈中通过电流时,线圈的周围就会产生一定量的磁场,右手握拳,若四个手指所环绕的方向是电流的方向,那么大拇指所指的方向就是磁场的方向。
图11-1 大地磁场与圆线圈磁场矢量合成 图11-2 圆线圈磁场在轴线上的分布当大地磁场B G 与圆环线圈产生的磁场B R 正交时,两个矢量相加后产生的磁场矢量为B C 。
它们之间存在以下关系:B G =B R ×ctg θ (11-1)根据毕奥—萨伐尔定律,载流线圈在轴线(通过圆心并与线圈平面垂直的直线)上某点的磁感应强度为:B R =NI x R R 2/32220)(2+μ (11-2)式中I 为通过线圈的电流强度,N 为线圈的匝数,R 为线圈的平均半径,x 为线圈圆心到该点的距离,μ0为真空磁导率。
因此,圆心处的磁感应强度B 0为:B 0=NIR20μ (11-3)线圈轴线外的磁场分布计算公式较复杂,这里不做说明。
a.磁场水平分量测试仪b.地磁场水平测量实验架图11-3 地磁场水平分量仪由此可知,矢量合成的磁场B c大小与圆环线圈产生的磁感应强度B R及大地磁感应强度B G以及它们之间的夹角有关。
圆环线圈产生的磁场计算公式已经在上面给出。
矢量合成后的磁场与圆环产生的磁场之间的夹角,可以通过罗盘上指南针偏转角度直接读出。
这样我们就可以计算出地磁场的磁感应强度。
【实验仪器】DH4515型地磁场水平分量测试仪该仪器由两部分组成,分别为磁场水平分量测试仪和地磁场测试架,如图11-3所示。
其中磁场水平分量测试仪为一恒稳电流源,它可为励磁线圈提供一个稳定的调节范围在0~200mA的电流。
管道弱磁检测原理

管道弱磁检测原理
管道弱磁检测是一种非破坏检测方法,通过检测管道表面的弱磁场分布,确定管道内部的裂缝、腐蚀、孔洞等缺陷情况。
其检测原理是基于管道本身材料对磁场的磁导率和磁阻的差异,以及缺陷对磁场的扰动所产生的磁场变化效应。
该技术被广泛应用于石油、化工、天然气等行业的管道安全监测和维护管理。
管道弱磁检测方法可以采用永磁探头、交流磁场探头、直流磁场探头等多种方法进行检测。
其中,永磁探头是最常用的一种探头,因为它具有高灵敏度、稳定性好、操作方便等特点。
永磁探头的原理是:在磁场的影响下,磁性材料(如钢管)会产生磁感应强度,磁感应强度与磁场强度成正比。
当管道衬里或管道本身存在缺陷时,管道的磁感应强度发生变化,进而导致弱磁场分布的改变。
通过检测管道表面弱磁场的变化情况,就可以判断管道内部的缺陷情况。
交流磁场探头的原理是:通过交变磁场探头产生变化的磁场幅度和相位,检测出管道表面弱磁场分布的情况,进而确定管道内部的缺陷情况。
直流磁场探头的原理则是基于管道内部缺陷所形成磁场的特点来检测管道缺陷,直流磁场可以使管道内部的钢材产生剩磁效应,通过检测弱磁场分布的变化来判断管道内部的缺陷情况。
总体而言,无论是哪种探头,管道弱磁检测的原理都是通过检测管道表面的弱磁场分布,确定管道内部的缺陷情况。
其检测结果具有较高的准确性和可靠性,能够有效保障管道安全运行。
同时,该技术操作简单,非破坏性强,可以实现无停产检测,具有一定的经济效益。
因此,管道弱磁检测被广泛应用于管道安全监测和维护管理中。
物理实验测量物体的磁感应强度

物理实验测量物体的磁感应强度在物理学中,磁感应强度是研究磁场强度的重要参数,也是测量磁场的一种方法。
本文将介绍物理实验中测量物体磁感应强度的方法和步骤。
1. 实验原理磁感应强度是描述磁场在某一点的强弱程度的物理量。
在实验中,我们可以利用霍尔效应来测量物体的磁感应强度。
霍尔效应是指在导体中有电流流过时,垂直于电流方向和磁场方向的方向上会产生电势差。
2. 实验所需材料- 电源- 磁铁- 霍尔元件- 电压表- 电流表- 导线3. 实验步骤(1) 首先,将磁铁靠近被测物体,产生一个磁场。
(2) 将霍尔元件固定在被测物体上,并连接电源和电表。
(3) 调节电流大小,记录下通过霍尔元件的电流值。
(4) 移动磁铁,让磁场的方向或强度发生变化,再次记录通过霍尔元件的电流值。
(5) 根据霍尔元件的电势差和电流值,可以计算出物体在不同磁场下的磁感应强度。
4. 实验注意事项(1) 在实验过程中,要确保电路的连接正确,以避免数据出现误差。
(2) 测量前后需及时校准仪器,以保证实验结果的准确性。
(3) 霍尔元件的固定位置要稳定,以确保测量的准确性。
(4) 实验环境应保持安静稳定,以消除外界干扰对实验数据的影响。
5. 实验结果分析与讨论通过实验测量得到的磁感应强度数值可以用于分析物体的磁性质及其在磁场中的行为。
此外,通过对多组实验数据的对比与分析,可以得出物体磁感应强度与磁场的关系,进一步探究磁场的特性与行为规律。
总结:物理实验中测量物体磁感应强度是一项重要的实验操作,通过使用霍尔效应的原理,可以准确测量到磁场对物体的影响。
该实验可以帮助学生深入了解磁场的性质并探究其规律,加深对物理学知识的理解。
然而,在实验过程中需要注意实验环境的稳定和仪器的准确性,以保证测量结果的准确性和可靠性。
基于原子磁力计的磁共振样品微弱磁场测量

VS
高精度的原子磁力计可以测量微弱 磁场,如地磁场,其灵敏度可达 10^-10 T。
原子磁力计在磁共振测量中的应用前景
原子磁力计在磁共振测量中具有重要应用,可以用于测量磁共振样品中的微弱磁场,如生物组织中的 磁场。
未来随着技术的进步,原子磁力计可能在生物医学、地球物理学等领域发挥更大的作用。
03
基于原子磁力计的磁共振 样品微弱磁场测量系统设
计
测量系统的整体架构设计
01
02
03
原子磁力计模块
该模块包括原子磁力计的 腔体、光学系统、温度控 制系统等,用于测量微弱 磁场。
信号处理模块
该模块包括放大器、滤波 器、ADC等,用于对原子 磁力计输出的信号进行处 理。
采集与处理模块
该模块包括数据采集卡、 计算机等,用于对磁共振 样品的信号进行采集和处 理。
支持。
感谢您的观看
THANKS
基于原子磁力计的磁共振样 品微弱磁场测量
2023-10-27
目录
• 引言 • 原子磁力计的工作原理 • 基于原子磁力计的磁共振样品微
弱磁场测量系统设计 • 测量系统的性能测试与实验验证
目录
• 基于原子磁力计的磁共振样品微 弱磁场测量的优势与局限性分析
• 结论与展望
01
引言Байду номын сангаас
研究背景与意义
原子磁力计是一种高灵敏度的磁场测量技术,在磁共振成像、生物医学研究、材 料科学等领域具有广泛的应用前景。
定量分析
原子磁力计的测量结果可以实现定量分析,为 磁共振样品的性质研究提供了更准确的数据支 持。
研究不足与展望
• 样品适用性限制:目前基于原子磁力计的磁共振样品微弱磁场测量方法还局限于某些特定的样品类型,对 于其他类型的样品还需要进一步探索适用性。
弱磁场测量方法解读

弱磁场测量方法的研究杨阳胡超陈冬梅戴厚德阳万安中科院深圳先进技术研究院摘要磁场测量技术是研究磁现象的重要手段,在国防、工业、医疗、交通等领域有广泛的应用。
随着电子信息技术的进展,磁场测量有向弱磁方向发展的趋势。
本文根据当前磁场测量的现状以及发展趋势,介绍常见的弱磁场测量基本原理和方法;并针对我们开发的基于3轴AMR 磁传感器HMC1043和单片机的手持式智能三轴磁场测量与定位仪,用实例介绍有关弱磁场测量的技术手段。
关键词弱磁场,测量,3轴磁场传感器1 前言磁场测量技术是研究磁现象有关物理现象的重要手段,已经逐渐形成为一门独立的科学。
在科学研究、国防建设、工业生产、医疗仪器、日常生活等领域,磁场测量常常起着越来越重要的作用。
磁场测量是一门历史悠久并且不断发展的技术科学[1],是电磁测量技术的一个重要分支。
远在公元一千年前,我们的祖先就知道了指南针有极性,并将其制成罗盘用于旅行和航海,这可称为世界上第一个磁场测量的仪器[2]。
目前,由于磁测量技术的广泛应用,大大丰富了磁测量的内容,该技术几乎涉及所有的电测量方法。
利用了各种电磁现象,发展了许许多多的技术应用;并且随着电子技术、计算机技术、自动化技术、冶金工艺、机械制造与工艺技术的发展,磁场测量已经走向小型化、电子化、数字化、和自动化,性能大为改善,磁场测量已向宽量程和高精度发展,特别是弱磁场的测量。
弱磁场测量为磁技术的应用开辟了新的领域,如人体体内磁目标的跟踪定位。
针对这一趋势,我们设计了手持式智能三轴磁场计以对弱磁场进行测量。
设计中采用低功耗、高灵敏度、和高线性度的霍尼韦尔HMC1043三轴AMR(各向异性磁阻)磁场传感器,并通过单片机和其它放大控制电路,准确的测量出目标空间3维磁场的强度,判断出磁场的极性,该磁场计还特别适合弱磁场的测量。
本文以下内容将介绍磁场特点及测量原理、基本测量方法、手持式智能三轴磁场检测仪的设计,最后给予总结。
2 磁场与测量原理磁场测量技术所涉及的范围很广,从被测磁场强度范围看,它可以从10-15T (特斯拉)至103T 以上;从其频率看,它包括直流、工频、高频、及各种脉冲;从测量技术所应用的各种原理来看,它涉及到电磁效应、光磁效应、压磁效应、热效应等各种效应;从测量中所采用的技术来看,它包括指针仪表、数字仪表直至电子计算机的系统测量。
测量微弱磁场的方法和手段

测量微弱磁场的方法和手段大家好呀!今天咱就来好好唠唠测量微弱磁场的那些方法和手段哈。
一、利用霍尔效应测量微弱磁场。
霍尔效应可是个挺神奇的东西哟。
简单来说呢,当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这就是霍尔效应啦。
具体咋操作呢?咱得有个霍尔元件,这玩意儿就像是个小探测器。
把它放在待测的微弱磁场中,然后给它通上一定的电流。
这时候呀,根据霍尔元件产生的霍尔电压,就能算出磁场的大小啦。
比如说,在一些科研实验里,要测量一个小区域内的微弱磁场,就可以把霍尔元件放进去,通过测量霍尔电压,再结合相关的公式,就能得到磁场的数值咯。
不过呢,用霍尔效应测量的时候,要注意霍尔元件的灵敏度,要是灵敏度不够高,那可能就测不准微弱磁场啦。
二、利用磁阻效应测量微弱磁场。
磁阻效应也很有趣哟。
有些材料的电阻会随着外加磁场的变化而变化,这就是磁阻效应的基本原理啦。
常见的有巨磁阻材料和各向异性磁阻材料。
就拿各向异性磁阻材料来说吧,把它做成传感器放在微弱磁场中,当磁场变化时,材料的电阻就会改变。
通过测量电阻的变化,就能知道磁场的情况啦。
比如说在一些电子罗盘里,就会用到这种磁阻传感器来测量地球的微弱磁场,从而确定方向。
但是呢,这种方法也有个小缺点,就是容易受到外界干扰,像温度变化啥的,可能会对测量结果有一点影响,所以在测量的时候得注意控制好环境条件哟。
三、利用超导约瑟夫森效应测量微弱磁场。
超导约瑟夫森效应听起来是不是有点高大上?其实呀,它在测量微弱磁场方面也有很大的用处呢。
在超导材料中,当有微弱磁场存在时,约瑟夫森结会表现出一些特殊的性质。
通过检测这些性质的变化,就能实现对微弱磁场的测量。
比如说在一些高精度的磁场测量实验中,超导约瑟夫森结就像是一个超级灵敏的探测器,能够检测到极其微弱的磁场变化。
不过呢,要实现超导约瑟夫森效应,对环境的要求可是很高的哟,一般得在低温环境下才行,这就需要一些特殊的设备来维持低温,成本也会相对高一些啦。
无磁、弱磁材料磁性能的测量方法

无磁、弱磁材料磁性能的测量方法最近几年,我们国家的经济以及科技都获取了显著的发展。
比如弱磁探测相关的技术就得以明显发展。
在这种背景之下,无磁以及弱磁材料对设备的性能影响变得更加明显。
所以,我们必须认真开展无磁以及弱磁物质的磁性测试以及筛选工作。
作者具体分析了几类常见的测量措施,并且简单的比对了它们的运用区间以及测量关键点等相关内容。
标签:无磁材料;弱磁材料;磁天平;磁导率;磁化率引言所谓的无磁材料,具体的说指的是那种不具有磁性的材料,像是最常见的铜铝等。
而弱磁材料,指的是那种磁性非常低的材料。
在过去的时候,当我们设计零件的时候,非常关注永磁型物质的性能,对于那些没有磁性的物质的性能却在很大程度上忽略了。
不过由于当前时期,电子工艺不断发展,此时电子设备开始朝着小型化以及高精确性方向发展,这时那种没有磁性的物质的性能对设备的特性影响就变得非常受关注了。
目前很多行业都使用无磁材料,比如我们国家的国防工作。
潜艇中所用的系列无磁不锈钢,导航系统所用的铜材,铜漆包线、铝材、钛合金、陶瓷等全部属于无磁物质,这些物质的磁导率等特性会对设备的精确性等产生非常明显的影响。
通过长久的开展无磁材料性能测试工作,我们发现了非常多的问题,很多的使用人都不熟悉此类物质的特性,也不知道怎样检测它们的性能,在选择以及运用的时候不知道怎样测试它们的品质,最终的后果是使得设备不符合规定,有的根本不能正常使用,最终只能再次检查,这就在无形之中加大了材料的浪费率,而且浪费时间和金钱。
作者在这个前提之下,具体分析了无磁以及弱磁物质的性能测量工作。
1 测量方法研究文章讲到的磁性指的是无磁以及无磁物质的磁化率以及剩磁等数值,我们常使用磁天平、振动样品磁强计和磁通门磁强计等来测试,它们的原理并非是完全一样的。
1.1 磁天平的测量原理磁天平的基本原理概括来说就是通过非均匀磁场作用在磁性物质上的力的测量,以此来获取磁性数值的一种措施。
按照测量措施来区分的话,它又可以分成古依法和法拉第法等[2]。
磁力计与磁场强度的测量方法

磁力计与磁场强度的测量方法磁力计是一种用于测量磁场强度的仪器,它在物理学、工程学和地球科学中都有广泛的应用。
磁场是围绕磁体的一种物理现象,可以通过磁力计测量和检测。
在本文中,我们将探讨磁力计的原理以及不同的磁场强度测量方法。
肖特基二极管磁力计是一种常见的磁力计类型。
肖特基二极管是一种特殊的半导体二极管,具有特殊的电流-电压关系。
当电流通过肖特基二极管时,所产生的电压与施加在其上的磁场强度成正比。
因此,通过测量所产生的电压,我们可以间接测量磁场强度。
然而,肖特基二极管磁力计并不是测量磁场强度的唯一方法。
另一个常见的方法是使用霍尔效应传感器。
霍尔效应是一种基于电子在磁场中受到的洛伦兹力的现象。
当磁场施加到金属导体内的电荷载流体上时,洛伦兹力将导致电荷的偏移,导致电势差的产生。
这个电势差被称为霍尔电压,它与施加在导体上的磁场强度成正比。
因此,霍尔效应传感器可以用于测量磁场强度。
除了上述的电子器件,还有一种称为法拉第环磁力计的装置。
法拉第环磁力计是通过将磁体包裹在一个闭合的环形线圈中来测量磁场强度。
当有磁场通过环形线圈时,根据法拉第电磁感应定律,环形线圈中将会有感应电流产生。
这个感应电流的大小与施加在环形线圈上的磁场强度成正比。
因此,通过测量感应电流,我们可以确定磁场强度的大小。
除了传统的磁力计方法,还有一些新兴的磁场测量技术不断发展。
例如,超导量子干涉仪(SQUID)是一种目前最敏感的磁场测量仪器。
SQUID利用超导材料的特殊性质,可以在非常弱的磁场下进行测量。
由于其高灵敏度和低噪声性能,SQUID被广泛应用于磁场显微镜和磁共振成像。
总的来说,磁力计是一种用于测量磁场强度的重要工具。
通过不同的磁力计方法,我们可以实现对磁场强度的准确测量。
无论是肖特基二极管磁力计、霍尔效应传感器、法拉第环磁力计还是SQUID,它们都在不同领域中发挥着重要作用。
未来,随着科技的不断进步,磁力计技术也将继续发展,为我们提供更多精确的磁场测量方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
弱磁场测量方法的研究杨阳 胡超 陈冬梅 戴厚德 阳万安中科院深圳先进技术研究院摘要磁场测量技术是研究磁现象的重要手段,在国防、工业、医疗、交通等领域有广泛的应用。
随着电子信息技术的进展,磁场测量有向弱磁方向发展的趋势。
本文根据当前磁场测量的现状以及发展趋势,介绍常见的弱磁场测量基本原理和方法;并针对我们开发的基于3轴AMR磁传感器HMC1043和单片机的手持式智能三轴磁场测量与定位仪,用实例介绍有关弱磁场测量的技术手段。
关键词弱磁场,测量,3轴磁场传感器1 前言磁场测量技术是研究磁现象有关物理现象的重要手段,已经逐渐形成为一门独立的科学。
在科学研究、国防建设、工业生产、医疗仪器、日常生活等领域,磁场测量常常起着越来越重要的作用。
磁场测量是一门历史悠久并且不断发展的技术科学[1],是电磁测量技术的一个重要分支。
远在公元一千年前,我们的祖先就知道了指南针有极性,并将其制成罗盘用于旅行和航海,这可称为世界上第一个磁场测量的仪器[2]。
目前,由于磁测量技术的广泛应用,大大丰富了磁测量的内容,该技术几乎涉及所有的电测量方法。
利用了各种电磁现象,发展了许许多多的技术应用;并且随着电子技术、计算机技术、自动化技术、冶金工艺、机械制造与工艺技术的发展,磁场测量已经走向小型化、电子化、数字化、和自动化,性能大为改善,磁场测量已向宽量程和高精度发展,特别是弱磁场的测量。
弱磁场测量为磁技术的应用开辟了新的领域,如人体体内磁目标的跟踪定位。
针对这一趋势,我们设计了手持式智能三轴磁场计以对弱磁场进行测量。
设计中采用低功耗、高灵敏度、和高线性度的霍尼韦尔HMC1043三轴AMR(各向异性磁阻)磁场传感器,并通过单片机和其它放大控制电路,准确的测量出目标空间3维磁场的强度,判断出磁场的极性,该磁场计还特别适合弱磁场的测量。
本文以下内容将介绍磁场特点及测量原理、基本测量方法、手持式智能三轴磁场检测仪的设计,最后给予总结。
2 磁场与测量原理磁场测量技术所涉及的范围很广,从被测磁场强度范围看,它可以从10-15T(特斯拉)至103T 以上;从其频率看,它包括直流、工频、高频、及各种脉冲;从测量技术所应用的各种原理来看,它涉及到电磁效应、光磁效应、压磁效应、热效应等各种效应;从测量中所采用的技术来看,它包括指针仪表、数字仪表直至电子计算机的系统测量。
磁场测量包括磁参数和磁性材料磁特性的测量。
磁参数的测量指的是磁场强度和磁通的测量。
磁性测量一般是指的材料试样的测试,用以反映磁性材料的磁性参数。
目前在国内厂家对于磁性测量的装置相对较多,但对于磁参数测量的装置生产的相对较少。
因此,研究和发展高精度、灵敏度强、稳定性好、使用简单,成本低廉的磁场测量装置有着深远的意义。
对宏观磁场和磁性材料进行磁学量测量的仪器。
通常按测量对象不同分为两大类。
第一类仪器用于测量磁场强度、磁通密度、磁通量、磁矩等表征磁场特征的物理量。
典型仪器有磁通计、磁强计、磁位计等。
这类仪器的工作原理可分三种:第一种是利用磁的力效应,用于测量地磁场强度和检验磁性材料;第二种根据法拉第的电磁感应定律,由感应电动势求出磁通的变化,再导出各种待求的磁场量;第三种利用磁致物理效应(如霍尔效应等)来测量磁通密度,对静止的或变动的磁场量均适用。
第二类仪器用于测量磁导率、磁化强度、磁化曲线、磁滞回线、交流损耗等磁性材料的特性,例如磁导计、爱波斯坦仪等。
这类仪器所依据的原理与第一类相似,但所能达到的准确度受到材料样品的几何尺寸及磁特性的一致性等因素的影响。
不同磁场测量仪器具有不同的磁场测量范围,其电路设计也各有不同。
对于弱磁场测量,具有代表性的仪器有:无定向磁强计、感应线圈磁强计、质子旋进磁强计、光泵磁强计、超导量子磁强计、磁通门磁强计、霍尔磁强计等。
弱磁场测量技术与其应用之间存在着相互依赖、又相互促进的关系,在不同的应用场合,根据特点和要求,需要不同的测试技术[3]。
如在空间磁场测量领域,大量应用磁通门法、感应线圈法进行地质勘探、大地测量、地震预报、测试地磁场;在铁磁探测领域主要采用磁通门和光泵法测量地下管道及电缆接头,测试屏蔽效果等;在磁性测试中应用磁通门法和感应线圈法,测量钢管的磁导率,岩样的磁矩,以及磁性材料的矫顽力;在生物测磁领域,主要采用磁通门法和超导量子磁强技术,这一点正受到医学界的重视;在国防军事和宇航事业中,主要采用磁通门法[4]、超导量子技术和光泵法进行探空、探潜、引爆、控制飞行器的姿态,测试空间及星际磁场;此外还应用多通道磁通门磁强计进行舰船的消磁效果的测试,无损探伤、位移、转速的测试,车型、车速的检测以及交通控制等。
3 磁场测量的方法磁场测量方法是在电磁理论、电子技术和物理学的基础上建立起来的[5][6]。
通常磁场测量以磁场强度的测量为主,测量方法较多,所采用的方法随样式的不同而异。
中等强度场磁导计的磁场强度有的可以根据磁化绕组的电流计算得到,也可以通过探测线圈用感应法测量;强场磁导计和电磁铁的磁场强度可以用霍尔效应特斯拉计测量,也可以用感应法测量。
磁测量的方法可以概括为以下几种:1)磁—力法磁—力法是利用在被测磁场中的磁化物体或者载流线圈与被测磁场之间相互作用的机械力来测量磁场的方法[7]。
它可以测量较弱的磁场,仪器的分辨率可以达到10-9T以上。
它主要用于地震预报、地磁变化和磁暴观测等方面,也可以用于检测岩样的磁性。
2)电磁感应法电磁感应法是一种基于法拉第电磁感应定律的经典而又简单的的磁场测量方法[8]。
感应电压与磁场强度成正比,能够直接测量与探测线圈交链的刺痛变化,从而能够测得线圈体积内平均的磁场强度值。
它是一种应用十分广泛的方法,其测量范围是10-3~103T。
应用电磁感应法测量恒定磁场时,可以通过探测线圈的移动、转动或者震动来产生磁通变化。
3)磁通门法磁通门法是利用高导磁铁心在饱和交变励磁下选通调制铁心中的直流磁场分量,并将直流磁场转变为交流电压输出而进行测量的一种方法。
磁通门现象是一种普遍存在的电磁感应现象[9][10]。
近年来,随着低矫顽力、低损耗、低磁致伸缩、高导磁率、高饱和磁效应和高矩形比软磁材料的研究和出现,磁通门技术被迅速应用到各个新的领域,特别是计算机技术的应用,磁通门技术实现了智能化,达到了新的水平。
磁通门对弱磁场(如大地磁场)测量十分有效,应用领域涉及到磁场检测、电磁参数检测、工程检测、载体方位姿态测量与控制等。
基于磁通门测试技术的测磁装置的显著特点是灵敏度高、简单、可靠、经济,而且探头可以做得很小,但它主要适用于测量弱磁场。
4)电磁效应法电磁效应法[11]是利用金属或半导体中通以电流,并在外磁场的同时作用下产生的电磁效应来测量磁场的一种方法。
其中,霍尔效应法应用最广,它可以测量10-7~10T范围内的恒定磁场。
5)磁阻效应法利用半导体材料(InSb,或 InAs)的电阻大小随磁场变化的特性。
相应的产品有普通磁阻、各向异性磁阻AMR、以及巨磁磁阻GMR。
通过电桥电路,磁阻的变化即可转换为电压或电流输出。
磁阻元件和霍尔元件相似,成本价格低,便于大量使用。
但通常,AMR和GMR有比霍尔元件更高的灵敏度,更适宜于弱磁场的检测。
6)磁共振法自从1946年伯塞尔(E.M.Purcel)和布洛奇(F.Bloch)等人分别提出了核磁共振的吸收法和感应法并用于磁场的精密测量以来,磁共振的测量技术得到了非常广泛的发展[12]。
磁共振法是利用物质量子状态变化而精密测量磁场的一种方法,其测量对象一般是均匀的恒定磁场,是目前在磁场绝对测量方法中精度最高的。
用核磁共振测量磁场的主要缺点是在整个测量范围内要更换好几种不同共振频率的探头,因而不便于进行连续测量,且其测量精度还与磁场的均匀度有关。
7)超导效应法超导效应法是利用弱耦合超导体中约瑟夫森效应的原理测量磁场的一种方法,它可以测量0.1T 以下的恒定磁场或交变磁场[13]。
超导效应法有极高的灵敏度,用它可以制成梯度计,在地质勘探、大地测量、计量技术和生物磁学等方面有重要的作用。
8)磁光效应法法拉第磁光效应法是以激光为光源进行测量强脉冲磁场的一种方法[14],它可以用来测量恒定磁场、交变磁场和冲磁场。
磁光效应法主要应用于低温下的超导强磁场的测量。
随着电子技术的发展,光电磁通计、电子磁通计和数字磁通计等自动化测量设备得到了广泛应用,这使得对磁特性测量有了长足的进步。
尤其是相关测试仪器技术改进,如虚拟仪器的应用,使得磁测量的手段得到很大提高[15]。
4手持式智能三轴磁场检测仪目前,市场上的磁场检测仪尺寸都比较大,价格昂贵,为此我们设计手持式智能三轴磁场检测仪,设计内容如下。
4.1 传感器的选择低强度磁场传感器通常检测1 G 以下的磁场。
由于目标磁场比地磁场(0.5-0.6G)小得多,并且地磁场的微弱变化均比低强度磁场传感器测量范围大,因此在低强度磁场传感器的设计中必须充分考虑并抵消这种影响。
传感器是磁场计的关键部分,其性能直接决定仪器的基本测试精度、线性度和测量范围。
本设计采用Honeywell HMC1043型三轴磁阻传感器(见图1)。
该传感器是一种小型3-轴表面安装的传感器器件,尺寸小(3mm×3mm),灵敏度高(1mv/v/guass)、可靠性好,可用来测量地球磁场的方向和从-6gauss(高斯)到 6 gauss(高斯)的磁场强度[16]。
适用于低弱磁场的传感。
而且成本效益好,节省安装空间,适宜于定向、导航系统、磁强测量、和电流传感等应用。
HMC1043 型三轴磁阻传感器的基本单元为磁敏电阻,四个磁敏电阻组成一个惠斯通电桥。
磁敏电阻阻值的大小随着外加磁场和电阻内部电流的变化而变化。
磁敏电阻阻值的变化将引起电桥输出电压的变化。
因此经过传感器,将磁信号转换成容易测量的电压信号输出。
每个HMC1043 型磁阻传感器内部由3组正交垂直的磁敏电阻组成电桥,可以测量空间一点的三个正交方向的磁场分量。
采用电桥可以补偿温度对于磁敏电阻的影响。
除了电桥电路外,传感器还有两个芯片内的磁耦合的(接线)条,偏置条和设置/重置条,用于磁场偏置(零点)调整和磁畴重新校准。
磁场偏置调整可以调整电路输出以消除传感器的失调、地磁影响或环境磁场的影响;传感器工作时受到强磁影响会传感器工作态发生变化,磁畴重新校准可以使传感器恢复到理想的工作状态,保持与定标状态一致的灵敏度。
HMC1043内部电路及设计的PCB如图2所示。
图1 霍尼韦尔HMC1043型传感器4.2 系统设计本系统主要由三轴磁阻传感器、信号调理放大电路、AD 转换电路、微控制器和显示电路组成。
系统总体框图如图3所示。
三轴磁阻传感器把X 、Y 、Z 传感轴方向的入射磁场强度转化为三个差动电压输出,完成了从较难测量的磁场强度到容易测量的模拟电压信号的转换。