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H2的反作用就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位

发布时间:2024/2/8 15:19:54 访问次数:31

新款芯片是一个大小为2.3mm×2.3mm的,集成了锂离子或锂聚合物电池充电器全集成式无线接收器。

LinkCharge LP无线充电平台提供带有开关的系统轨引脚,可同时为电池充电并为系统供电。该无线充电器可提供高达250mA的充电电流,并且可以与Semtech的评估模块(EVM)配合使用。

于是火焰筒四周的空形成回工作时,燃烧室总燃油比可在45:1和130:1之间变化。

然而煤油只能在产接近于15:1的空气/燃油比例下有效地燃烧。所以,燃油必须只和进入燃烧室的一部分空气在所谓的主燃烧区中燃烧。

当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。

如果在磁场H1的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场也会产生一个方向与H1相反的交变磁场H2。

这种变化与电涡流效应有关,也与静磁学效应有关(与金属导体的电导率、磁导率、几何形状、线圈几何参数、激励电流频率以及线圈到金属导体的距离参数有关)。

由于H2的反作用,就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位,即改变了线圈的有效阻抗。

如果控制u,σ,r,I,ω恒定不变,那么阻抗Z就成为距离的单值函数,由麦克斯韦尔公式,可以求得此函数为一非线形函数,其曲线为“S”型曲线,在一定范围内可以近似为一线形函数。

通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离δ的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。


新款芯片是一个大小为2.3mm×2.3mm的,集成了锂离子或锂聚合物电池充电器全集成式无线接收器。

LinkCharge LP无线充电平台提供带有开关的系统轨引脚,可同时为电池充电并为系统供电。该无线充电器可提供高达250mA的充电电流,并且可以与Semtech的评估模块(EVM)配合使用。

于是火焰筒四周的空形成回工作时,燃烧室总燃油比可在45:1和130:1之间变化。

然而煤油只能在产接近于15:1的空气/燃油比例下有效地燃烧。所以,燃油必须只和进入燃烧室的一部分空气在所谓的主燃烧区中燃烧。

当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。

如果在磁场H1的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场也会产生一个方向与H1相反的交变磁场H2。

这种变化与电涡流效应有关,也与静磁学效应有关(与金属导体的电导率、磁导率、几何形状、线圈几何参数、激励电流频率以及线圈到金属导体的距离参数有关)。

由于H2的反作用,就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位,即改变了线圈的有效阻抗。

如果控制u,σ,r,I,ω恒定不变,那么阻抗Z就成为距离的单值函数,由麦克斯韦尔公式,可以求得此函数为一非线形函数,其曲线为“S”型曲线,在一定范围内可以近似为一线形函数。

通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离δ的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。


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