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    ***更新:2020-12-26 14:09:17

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        金屬目標與多個線圈中的每個線圈之間可以是不同的耦合效果。這些和其他因素可能導致位置定位系統(tǒng)的不準確的結果。因此,需要開發(fā)更好的設計傳感器線圈的方法,其為位置感測提供更好的準確度。技術實現(xiàn)要素:在一些實施例中,提供了一種線圈設計系統(tǒng)。具體地,提出一種提供經優(yōu)化的位置定位傳感器線圈設計的方法。該方法包括:接收線圈設計;利用該線圈設計對位置確定進行仿真,以形成仿真性能;將仿真響應與規(guī)范進行比較以提供比較;以及基于仿真性能和性能規(guī)范之間的比較來修改線圈設計,以獲得更新的線圈設計。下文結合附圖討論這些和其他實施例。附圖說明圖1a和圖1b示出用于確定目標的位置的線圈系統(tǒng),abs傳感器線圈口碑推薦。圖2a、圖2b、圖2c、圖2d和圖2e示出在整個線圈系統(tǒng)上掃描金屬目標時的線圈的響應。圖3a和圖3b示出線圈系統(tǒng)中的印刷電路板上的接收線圈的配置。圖3c示出由線圈系統(tǒng)中的發(fā)射線圈生成的電磁場的非均一性,abs傳感器線圈口碑推薦。圖3d和圖3e示出由線圈系統(tǒng)中的線圈測量的場的差異。圖4a示出測試位置定位系統(tǒng)的準確性的測試設備的框圖,abs傳感器線圈口碑推薦。圖4b示出諸如圖4a所示的測試設備。圖4c示出利用圖4b所示的測試設備來測試位置定位系統(tǒng)。**傳感器線圈,無錫東英電子有限公司。abs傳感器線圈口碑推薦

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        余弦定向線圈110可以包括具有順時針定向的環(huán)路120和具有逆時針定向的第二環(huán)路122。圖1b示出由箭頭指示的可能的電動勢參考方向,該方向與由如圖1a所示的發(fā)射器線圈106產生的磁場一致。如本領域技術人員將認識到的,可以以其他方式解釋所述定向。在圖1b所示的系統(tǒng)中,發(fā)射器線圈(tx)106被電路102(電路102可以是集成電路)激勵,以生成被示出為emf場108的可變電磁場(emf)。磁場108與線圈(rx)104耦合。如圖1b所示,如果將導電金屬目標124放置在線圈104的上方,則會在金屬目標124中生成渦電流。該渦電流生成新的電磁場,該電磁場理想情況下與場108相等并相反,從而抵消了在金屬目標124正下方的線圈104中的場。線圈(rx)104捕獲由發(fā)射線圈106生成的可變emf場108和由金屬目標124感應的場,得到在線圈104的端子處生成的正弦電壓。在沒有金屬目標124的情況下,在rx線圈104(在圖1b中被標記為rxcos110和rxsin112)的端子處將沒有電壓。當金屬目標124相對于rx線圈104被放置在特定位置時,在被金屬目標124覆蓋的區(qū)域上的合成電磁場理想地為零,因此在rx線圈104的端子處的電壓將具有不同的特性,這取決于金屬目標124相對于接收線圈104的位置。安徽傳感器線圈量大從優(yōu)新傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。

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        5、色碼電感器色碼電感器是具有固定電感量的電感器,其電感量標志方法同電阻一樣以色環(huán)來標記。6、阻流圈(扼流圈)限制交流電通過的線圈稱阻流圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。7、偏轉線圈偏轉線圈是電視機掃描電路輸出級的負載,偏轉線圈要求:偏轉靈敏度高、磁場均勻、Q值高、體積小、價格低。作用阻流作用電感線圈線圈中的自感電動勢總是與線圈中的電流變化抗衡。電感線圈對交流電流有阻礙作用,阻礙作用的大小稱感抗xl,單位是歐姆。它與電感量l和交流電頻率f的關系為xl=2πfl,電感器主要可分為高頻阻流線圈及低頻阻流線圈。調諧與選頻作用電感線圈與電容器并聯(lián)可組成lc調諧電路。即電路的固有振蕩頻率f0與非交流信號的頻率f相等,則回路的感抗與容抗也相等,于是電磁能量就在電感、電容來回振蕩,這lc回路的諧振現(xiàn)象。諧振時電路的感抗與容抗等值又反向,回路總電流的感抗小,電流量大(指f=“f0“的交流信號),lc諧振電路具有選擇頻率的作用,能將某一頻率f的交流信號選擇出來。檢測(1)在選擇和使用電感線圈時,首先要想到線圈的檢查測量,而后去判斷線圈的質量好壞和優(yōu)劣。欲準確檢測電感線圈的電感量和品質因數(shù)Q,一般均需要專門儀器,而且測試方法較為復雜。

        7203904,2015年,其提供非??焖俚姆抡?25個目標位置需要數(shù)十秒)??梢詫Υ祟愃惴ㄟM行調整,以仿真pcb上的跡線和感應傳感器應用。具體地,仿真可以輸入pcb跡線的幾何形狀、金屬目標的幾何形狀、氣隙、金屬目標在由跡線形成的線圈上的平移/旋轉、以及另外的固定導體,其例如可用于仿真pct或傳感器附近的其他導體的接地層。仿真可以輸出線圈上方的金屬目標的一系列位置處來自線圈的仿真電壓。在一些實施例中,在本申請中也可以使用有限元方法(fem)或類似方法。然而,在一些情況下,執(zhí)行這些仿真可能需要大量的計算時間??梢灶A期,相對于上述bim方法,每個傳感器目標位置的計算可能使用兩個或更多個數(shù)量級的計算時間。此外,可能需要針對每個目標位置從頭開始重建計算域的網格。而且,由于長而細的導體需要大量的網格元素來獲得精確的解,因此這些技術的準確性可能受限。這些計算也可能受到存儲器和計算時間資源的限制。圖10a示出算法700的仿真步驟704的示例。實際上,如圖7a的示例中所示的算法700基本上補償了上述的非理想性,并因此產生與提供精確的位置定位系統(tǒng)的問題的物理學相容的佳的可能的解。為此,開發(fā)了位置定位系統(tǒng)的一種真實高效的數(shù)值模型。傳感器線圈報價,無錫東英電子有限公司。

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        對于理解仿真是否正確執(zhí)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(fā)線圈的能力,便可以將現(xiàn)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(tǒng)的準確性(例如,偏差和非線性)的方式進行修改。該方法可以在圖7a的步驟704、步驟706、步驟708和步驟712所示的迭代算法中自動完成,并且在步驟704中使用仿真代碼和在步驟712中使用線圈設計代碼以收斂于優(yōu)設計。然后可以在eda工具的幫助下,將在步驟710中輸出的經改進的設計線圈印刷在pcb上??梢砸耘c實現(xiàn)現(xiàn)有設計非常相同的方式來實現(xiàn)全新的設計。具體地,可以將新設計輸入到算法700的步驟702,并且可以執(zhí)行算法700以優(yōu)化線圈設計。然后可以將在算法700的步驟710中輸出的經優(yōu)化的線圈設計輸入到算法720,并且可以實際產生該設計以進行測試。如上所述,算法720然后可以驗證經優(yōu)化的線圈設計的操作。算法700的步驟712中執(zhí)行的線圈設計工具可用于根據(jù)在步驟704中由仿真工具執(zhí)行的仿真,使用步驟712的線圈設計工具來設計pcb上的正弦和余弦的幾何形狀。如算法700所示的用于優(yōu)化線圈設計的迭代算法包括步驟704中的仿真工具和步驟712中的線圈設計工具。具體地。冰箱傳感器線圈芯,無錫東英電子有限公司。安徽傳感器線圈量大從優(yōu)

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        算法700在步驟706中計算小位置誤差,并且在步驟706、步驟708和步驟712中小化rx線圈的非理想性。利用在此優(yōu)化之后獲得的坐標,可以使用商業(yè)eda工具印刷pcb,如步驟710所示。本發(fā)明的實施例可用于產生用于位置定位系統(tǒng)的線圈設計,所述位置定位系統(tǒng)用于需要位置傳感器技術、扭矩、扭矩角傳感器(tas)的所有應用以及使用感應原理和在pcb上的線圈的所有其他應用。某些實施例的益處包括在兩個上具有零偏差,這意味著達到理論極限零。從優(yōu)化線圈之前出現(xiàn)的%fs-3%fs的起點獲得%fs的誤差(提高6倍)可以實現(xiàn)。此外,如果誤差減小得足夠好,則不需要線性化方法或校準方法。此外,可以減少用于產生可行的線圈設計的試錯的次數(shù),提供縮短的產品推向市場的時間。圖8a和圖8b示出pcb(為了清楚起見未示出)上的線圈布局800的示例,其可以用作如圖7a所示的算法700的輸入。在一些情況下,算法700將修改根據(jù)算法720所產生的經優(yōu)化的線圈設計,以優(yōu)化線圈布局800的準確性。圖8a示出線圈布局800,而圖8b示出線圈布局800的平面圖,其將跡線重疊在pcb的頂側和底側上。如圖8a和圖8b所示,線圈設計800包括發(fā)射線圈802,其可以包括多個環(huán)路,并且還可以包括穿過pcb的通孔。abs傳感器線圈口碑推薦


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