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行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

高斯計的原理及基本
      高斯計(現(xiàn)稱毫特斯拉計)是根據(jù)霍爾效應(yīng)制成的測量磁感應(yīng)強度的儀器,它由霍爾探頭和測量儀表構(gòu)成?;魻柼筋^在磁場中因霍爾效應(yīng)而產(chǎn)生霍爾電壓,測出霍爾電壓后根據(jù)霍爾電壓公式和已知的霍爾系數(shù)可確定磁感應(yīng)強度的大小。高斯計的讀數(shù)以高斯或千高斯為單位。
高斯計是用于測量和顯示單位面積平均磁通密度或磁感應(yīng)強度的精密儀器。

原理

高斯計幾乎都是基于霍爾效應(yīng)原理進行磁場測量的,采用霍爾傳感器作為磁感應(yīng)元件。用戶可能會發(fā)現(xiàn)這樣的問題,即使在同一個點上,使用不同型號的探頭會產(chǎn)生不同的測量結(jié)果。這并非是測量的錯誤,而是由于霍爾傳感器的尺寸不同以及裝配的位置誤差產(chǎn)生的結(jié)果。根據(jù)不同的需要,正確地選擇高斯計和相應(yīng)的霍爾探頭尤為重要。

了解高斯計

顯示磁場讀數(shù)是高斯計最基本的功能。為使測量者獲知讀數(shù),通常采用3種顯示方案,即指針表頭、數(shù)字表頭和微處理器控制。指針表頭將電流轉(zhuǎn)化為指針在表盤中的偏轉(zhuǎn)位置,是最古老的讀數(shù)顯示方案,通??商峁?%的有效讀數(shù)分辨準(zhǔn)確度。即使指針位置不存在誤差,測量者相對表盤的角度和估算經(jīng)驗也將顯著提高讀出誤差,并且讀數(shù)速率很低。因此,在對準(zhǔn)確度和測量速率要求稍高的應(yīng)用中,指針表頭已趨淘汰。
數(shù)字表頭是針對指針表頭讀出誤差問題的改進方案。數(shù)字表頭內(nèi)部集成ADC,將電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并通過數(shù)碼管或段式液晶顯示為數(shù)字讀數(shù),從而為測量者提供直觀的讀數(shù)。數(shù)字表頭具有固定的讀數(shù)速率,并且無法外部控制。
 
指針表頭和數(shù)字表頭均只能顯示磁場讀數(shù),而無法提供更多的測量信息。無論使用二者之一,表頭之前均為簡單的模擬電路結(jié)構(gòu),因此必須大量使用易損低壽命的琴鍵開關(guān)和機械電位器實現(xiàn)有限的功能。
現(xiàn)代測量不僅需要可顯示的讀數(shù),還需要更多的功能。自動化測量至少需要高斯計與計算機之間的通訊接口,從而使計算機通過抗干擾的數(shù)字方式獲取讀數(shù)。使用表頭的高斯計無法提供數(shù)字接口,只能通過與磁場值成正比的模擬輸出接口與計算機外設(shè)的數(shù)字采集卡相連,外界干擾和處理環(huán)節(jié)增多將降低測量效用。
很多情況下,例如調(diào)整探頭位置等必須人工參與的環(huán)節(jié),與測量值共同顯示的最大值將提供足夠的便利。然而,數(shù)字表頭通常單行顯示,無足夠顯示空間。而采用雙表頭時,記錄最大值的表頭之前必須配置復(fù)雜的依靠電容的最大值保持模擬電路,電容不可避免的漏電問題將造成嚴重的最大值誤差。
更高級的高速自動測量要求嚴格的測量實時性,即于某一時刻在同步觸發(fā)信號觸發(fā)多臺儀器同步測量多個參數(shù)在此時刻的量值。數(shù)字表頭的測量起始時刻點由表頭內(nèi)部電路決定,無法控制,因此只能得到一段時間內(nèi)的平均值,而非某一時刻的準(zhǔn)確測量值,無法適應(yīng)高速測量要求。
數(shù)字表頭不具備運算功能,因此只能實現(xiàn)高斯G與特斯拉T之間的換算,而對于Oe與A/m之間的非10的n次冪換算無能為力。
磁場讀數(shù)之外的功能已成為高斯計不可或缺的組成部分,而使用表頭的產(chǎn)品由于過于簡單的結(jié)構(gòu)愈發(fā)無法適應(yīng)現(xiàn)代測量要求。使用內(nèi)部微處理器的高斯計成為主流。
對于現(xiàn)代高斯計,內(nèi)部微處理器提供5個最重要的特征:
首先,微處理器可靈活控制顯示內(nèi)容。配置圖形點陣液晶后,高斯計可顯示讀數(shù)之外的大量測量信息,例如單位、最大值、直流/交流、自動/手動量程、計算機接口設(shè)置和觸發(fā)方式。籍此,測量者可直觀獲得大量有助于監(jiān)測測量過程的狀態(tài)信息。
其次,微處理器具有計算功能,因此對于單位換算、最大(最小)值保持、探頭自動校零功能的實現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢。
再次,微處理器具有存儲功能。對于高斯計的參數(shù)設(shè)置可通過非易失性存儲器保存,并在開機后自動重新設(shè)置。易失性存儲器還可實現(xiàn)一定深度的高速磁場讀數(shù)存儲,從而使上位機由頻繁的讀數(shù)查詢中解放出來,并通過批量讀數(shù)提高測量效率。
此外,微處理器具有強大的擴展功能,可輕易實現(xiàn)對ADC、DAC和鍵盤的控制,從而提高測量準(zhǔn)確度,并避免使用易損的機械部件,提高儀器可靠性。對于外界觸發(fā)信號,微處理器可作出實時測量響應(yīng),大幅度提高測量實時性。
最后,微處理器提供面對計算機的接口。通過計算機接口,上位機不僅可獲得讀數(shù),還可進行復(fù)雜的操作,或?qū)Ω咚褂嬤\行狀態(tài)的查詢。與此類似,微處理器還提供對于數(shù)字化霍爾探頭的接口,并通過固化在數(shù)字化探頭內(nèi)部的校準(zhǔn)信息調(diào)整內(nèi)部電路參數(shù),在保證測量準(zhǔn)確度的同時,使探頭的校準(zhǔn)獨立于儀器本身,提高探頭互換性和可靠性。
微處理器的使用是現(xiàn)代儀器的基本特征?,F(xiàn)代高斯計籍此獲得更多的功能,而成本卻與表頭式產(chǎn)品持平。
借助微處理器,功能可抽象并獨立為模塊,模塊化設(shè)計使設(shè)計和生產(chǎn)成本降低,全自動校準(zhǔn)進一步降低了高斯計的調(diào)試人工成本,從而使高性能價格比成為可能。
發(fā)布時間:2013-01-15 09:04:25
 
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