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恒奥德热卖 斯计的原理及选型
浏览次数:980发布日期:2019-11-21

斯计,是测量物体于空间上个点的静态或动态(交流)磁感应强度, 由霍尔传感器(度更可选择磁通门传感器).经过物体磁力线穿过产生电流电压,主设备上面显示磁感应强度。

 

斯计需要能够测量恒定磁场,直流磁场与交流磁场和脉冲磁场的能。 同时由于智能制发展斯计需要能够与自动化设备有交互能,因而485通讯与开关量端口,模拟信号端口成为。

简介

斯计(又称斯拉计)是根据霍尔效应原理制成的测量磁感应强度的仪器,它由霍尔探头和测量仪表构成。霍尔探头在磁场中因霍尔效应而产生霍尔电压,测出霍尔电压后根据霍尔电压公式和已知的霍尔系数可确定磁感应强度的大小。斯计的读数以斯或千斯为单位。

 

斯计是用于测量和显示单位面积平均磁通密度或磁感应强度的 仪器。

 

单位

磁场的单位是以斯拉(T)毫斯拉(mT)或斯(Gs)或毫斯(mGs) 或微斯拉(μT) 表示。

 

1斯拉(T)=10,000斯(Gs)

 

1毫斯拉(mT)=10斯(Gs)

 

1斯(Gs)=1,000毫斯(mGs)

 

1微斯拉(μT)=10毫斯(mGs)

 

原理

斯计几乎都是基于霍尔效应原理行磁场测量的,采用霍尔传感器作为磁感应元件。用户可能会发现这样的问题,即使在同个点上,使用不同型号的探头会产生不同的测量结果。这并非是测量的错误,而是由于霍尔传感器的尺寸不同以及装配的位置误差产生的结果。根据不同的需要,正确地选择斯计和相应的霍尔探头尤为重要。

 

电磁场

 

电磁场是电场与磁场的合称。 我们般所称的「场」的是空间中的个区域,入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。

 

生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场般是以千伏/米(kV/m)作单位。

 

将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。

 

电磁场的衰减和屏蔽

 

电场与磁场的强度都会随着与发生源的距离加大而急速的降低,如发生源的电压、电流消失,电磁场也会消失不见。电力电磁场(60Hz)属于低频电磁场(30~300Hz),变化缓慢,可将电场与磁场分开讨论。

 

电场很容易屏蔽,如金属的外壳、钢筋混凝土、树木及人体皮肤等都可以得到相当好的屏蔽效果。电力设备如变压器、电缆等大多有金属外壳,其内几乎没有电场,屋内式变电所之所有设备都在钢筋混凝土建筑物,又人体皮肤对电场有好的屏蔽(约衰减亿倍),入人体电场几乎为零。因此界上在电磁场对人体健康影响之研究(流行病学),已将电场排除,而以磁场为主。

 

磁场几乎无法屏蔽,但方向相反、大小相同电流产生的磁场可以抵消,因此采用双绞线传输信号可以起到很好的降低电磁噪声的作用。

显示磁场读数是斯计基本的能。为使测量者获知读数,通常采用3种显示方案,即针表头、数字表头和微处理器控制。

 

针表

针表头将电流转化为针在表盘中的偏转位置,是古老的读数显示方案,通常可提供5%的有效读数分辨准确度。即使针位置*,测量者相对表盘的角度和估算经验也将显著提读出误差,并且读数速率很低。因此,在对准确度和测量速率要求稍的应用中,针表头已趋淘汰。

 

数字表

数字表头是针对针表头读出误差问题的改方案。数字表头内集成ADC,将电压转换为数字量,并通过数码管或段式液晶显示为数字读数,从而为测量者提供直观的读数。数字表头具有固定的读数速率,并且无法外控制。

折叠微处理器表

针表头和数字表头均只能显示磁场读数,而无法提供更多的测量信息。现代测量不仅需要可显示的读数,还需要更多的能。自动化测量至少需要斯计与计算机之间的通讯接口,从而使计算机通过抗干扰的数字方式获取读数。

 

很多情况下,例如调整探头位置等人参与的环节,与测量值共同显示的大值将提供足够的便利。然而,数字表头通常单行显示,无足够显示空间。

 

更的速自动测量要求严格的测量实时性,即于某时刻在同步触发信号触发多台仪器同步测量多个参数在此时刻的量值。数字表头的测量起始时刻点由表头内电路决定,无法控制,因此只能得到段时间内的平均值,而非某时刻的准确测量值,无法适应速测量要求。

 

磁场读数之外的能已成为斯计*的组成分,而使用表头的产品由于过于简单的结构愈发无法适应现代测量要求。使用内微处理器的斯计成为主流。

 

内微处理器的斯计具有五个重要的征:

 

1、微处理器可灵活控制显示内容。配置图形点阵液晶后,斯计可显示读数之外的大量测量信息,例如单位、大值、直流/交流、自动/手动量程、计算机接口设置和触发方式。籍此,测量者可直观获得大量有助于监测测量过程的状态信息。

 

2、微处理器具有计算能,因此对于单位换算、大(小)值保持、探头自动校零能的实现具有明显优势。

 

3、微处理器具有存储能。对于斯计的参数设置可通过非易失性存储器保存,并在开机后自动重新设置。易失性存储器还可实现定深度的速磁场读数存储,从而使上位机由频繁的读数查询中解放出来,并通过批量读数提测量效率。

 

4、微处理器具有强大的扩展能,可轻易实现对ADC、DAC和键盘的控制,从而提测量准确度,并避免使用易损的机械件,提仪器可靠性。对于外界触发信号,微处理器可作出实时测量响应,大幅度提测量实时性。

 

5、微处理器提供面对计算机的接口。通过计算机接口,上位机不仅可获得读数,还可行复杂的操作,或对斯计运行状态的查询。与此类似,微处理器还提供对于数字化霍尔探头的接口,并通过固化在数字化探头内的校准信息调整内电路参数,在保证测量准确度的同时,使探头的校准立于仪器本身,提探头互换性和可靠性。

 

微处理器的使用是现代仪器的基本征。现代斯计籍此获得更多的能,而成本却与表头式产品持平。借助微处理器,能可抽象并立为模块,模块化 使 和 成本降低,自动校准步降低了斯计的调试人成本,从而使性能价格比成为可能。

 

应用

斯计般是用来测试些磁性材料的磁通量的仪器。为了 的选择合适的产品,我们有了解下哪些是硬磁材料,哪些是软磁材料?

 

斯计的测试对象:硬磁材料

 

磁能材料常称磁材料,又称硬磁材料,而软磁能材料常称软磁材料。这里的硬和软并不是力学性能上的硬和软,而是磁学性能上的硬和软。

 

1.磁性硬是磁性材料经过外加磁场磁化以后能长期保留其强磁性(简称磁性),其征是矫顽力(矫顽磁场)。矫顽力是磁性材料经过磁化以后再经过退磁使具剩余磁性(剩余磁通密度或剩余磁化强度)降低到零的磁场强度。

 

2.软磁材料则是加磁场既容易磁化,又容易退磁,即矫顽力很低的磁性材料。退磁是在加磁场(称为磁化场)使磁性材料磁化以后,再加同磁化场方向相反的磁场使其磁性降低的磁场。

 

斯计被测对象-常用的磁材料主要具有4种磁性:

 

(1)的大磁能积。大磁能积[符号为(BH)m]是磁材料单位体积存储和可利用的大磁能量密度的量度;

 

(2)的矫顽(磁)力。矫顽力[符号为(H)c]是磁材料抵抗磁的和非磁的干扰而保持其磁性的量度;

 

(3)的剩余磁通密度(符号为Br)和的剩余磁化强度(符号为Mr)。它们是具有空气隙的磁材料的气隙中磁场强度的量度;

 

(4)的稳定性,即对外加干扰磁场和温度、震动等环境因素变化的稳定性。

 

当前常用的重要磁材料主要有:

 

(1)稀土磁材料,这是当前大磁能积的大类磁材料,为稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物(又称金属间化合物)。我研制和 的钕铁硼稀土合金磁材料。

 

(2)金属磁材料。这是大类发展和应用都较早的以铁和铁族元素(如镍、钴等)为重要组元的合金型磁材料,主要有铝镍钴(AlNiCo)系和铁铬钴(FeCrCo)系两大类磁合金。铝镍钴系合金磁性能和成本属于中等,发展较早,性能随化学成分和制艺而变化的范围较宽,故应用范围也较广。铁铬钴系磁合金的点是磁性能中等,但其力学性能可行各种机械及冷或热的塑性变形,可以制成管状、片状或线状磁材料而供多种殊应用。

 

(3)铁氧体磁材料。这是以Fe2O3为主要组元的复合氧化物强磁材料(狭义)和磁有序材料如反铁磁材料(广义)。其点是电阻率,别有利于在频和微波应用。如钡铁氧体(BaFe12O19)和锶铁氧体(SrFe12O19)等都有很多应用。除上述3类磁材料外,还有些制、磁性和应用各有点的磁材料。例如微粉磁材料、纳米磁材料、胶塑磁材料(可应用于电冰箱门的封闭)、可磁材料等。

 

电与磁是大自然中直存在的现象,例如闪电与磁石。人类很早就知道运用电与磁来改善生活,丰富生命。除了自然存在的电磁场外,人们为生活的便利开发了许多用电器具,如常用的手机、电视、吹风机、电磁炉、微波炉、计算机、冷气等家用电器,甚至捷运、电气火车、输变电设备等公共设施,方便了生活也增加了些人为的电磁场。

 

(1)磁体的表面磁场测量:采用斯计(斯拉计)测量磁产品表面磁场强度,主要是对磁产品的质量及充磁后磁性能致性的评估;通常测量中磁体表面中心点的磁场强度行测量,通过对标准样品数据行从而判断产品是否合格,同时也可以保证材料的致性。

 

(2)气隙磁场的测量:采用斯计(斯拉计)测量气磁场的应用广泛,在科研、电子制、机械等域均有用到。应用典型的行业主要有电机和电声两大行业。

 

(3)余磁测量:如件退磁后的退磁效果检测。

 

(4)漏磁测量:如喇叭漏磁测量。

 

(5)环境磁场测量

选型

斯计的选型应从测量对象入手,考虑以下几个方面:

 

a、磁场类型:磁场分为直流磁场和交流磁场两种,磁材料磁场强度应选用直流斯计测量;

 

b、仪器量程:明确被测对象的大概磁场范围,选择仪器的量程范围应大于被测量磁场;

 

c、测量度:仪器的分辨率,如分辨率是 1Gs 或者 0.1Gs 等;

 

d、探头选择:通常仪器 厂家的测试探头都有多种不同规格,以满足各种不同测试要求,测量表面磁场强度通常不需要考虑探头规格。

 

①气隙磁场测量:应访考虑探头的尺寸大小,如探头尺寸大于被测气隙,则无法入到被测的气隙中,从而无法使用;

 

②探头方向选择:探头方向分横向和轴向两种,用户在探头选择时应根据被测对象考虑选择适应的探头;

 

③探头连接线:仪器 厂家探头线缆的长度通常是固定的,如有殊测量要求,需延长或缩短探头线时,应向厂家提出。斯计

 

e、供电方式:台式斯计通常采用交流 220V 供电,便携式斯计采用电池供电。

 

f、能选择

 

①常规能:性判断、大值锁定等;

 

②便携性:如需户外操作或现场测量,可选择便携性较好的掌上斯计(便携式),此类仪器体积小,重量轻,采用电池供电;

 

③ 线快速测量:仪器具有上、下限设置及报警能;

 

④交流磁场测量:用于测量低频( 1 - 400Hz )交变磁场强度的大小;

 

注意事项

:斯计使用方法

 

1.连接好霍尔头和仪器

 

2.开机:按POWER电源按钮,接通电源。

 

3.按红色按钮选择对应量程。

 

4.零点校对:用字螺丝刀调节仪器背 的"调零"。

 

5.磁场测试,单位为毫斯拉。显示"-"是则探头对着N。

 

6.红色按钮为量程,按下时为2000mT,否则为200mT。

 

7.测量时用霍尔芯片接触磁钢表面,测试结果接近于实际值,用基板面测量,测试结果偏低。

 

二:仪器校准

 

将霍尔头置于标准磁场中,用字螺丝刀调节仪器背"校准"电位器,直到和标准磁场数值致。

 

注意:霍尔头基板刻度在测量时对着自己,方向垂直于测量平面。