一种磁传感装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118947B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910319990.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种磁传感装置,包括谐振模块、伸缩模块和测频模块;谐振模块与伸缩模块通过耦合的方式连接,测频模块通过电极与谐振模块相连;谐振模块包括一个单独的谐振器,通过接收测频模块的电压信号产生谐振振动;伸缩模块采用磁致伸缩材料,通过接受外部磁场的变化,将磁致伸缩效应产生的应力和弹性模量的变化反馈给谐振模块;测频模块用于驱动谐振模块的谐振振动,并通过测量谐振模块工作状态的变化,获取外部磁场信号。本发明提供了一种单梁谐振器的磁传感装置,将磁场变化转换为谐振器频率变化,实现低成本、高灵敏度的磁场测量。

    一种谐振式磁传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110118946A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910318965.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种谐振式磁传感器包括谐振单元、磁致伸缩材料、激励测频装置;其中,所述谐振单元包括结构相等且对称连接的两谐振器,各设置有一个正极,共用一个负极,和激励测频装置通过正极、负极相连,不仅可以产生谐振振动,且通过提高其Q值,从而提高谐振式磁传感器的信噪比;在外部磁场的作用下,磁致伸缩材料将产生应力和弹性模量的变化,进而改变谐振单元的工作状态,激励测频装置通过测量谐振器的谐振频率的变化,即可测量外部磁场信号的幅度大小及频率。本发明解决了现有的谐振式传感器因无法抑制系统的低频本征噪声导致输出信号分辨率低问题。

    一种基于AMR传感器的微弱低频磁信号检测方法和系统

    公开(公告)号:CN108693486B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810293650.8

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于AMR传感器的微弱低频磁信号检测方法和系统,包括:AMR传感器模块,用于检测nT级别的微弱低频磁信号,利用双极性交流桥电压激励信号进行交流调制输出交流电压信号;激励通道模块,用于将单极性正弦信号转换为双极性交流桥电压激励信号;所述参考通道模块,用于对方波信号进行移相操作,得到方波信号;置位和复位模块,用于利用推挽输出特性,输出电流脉冲信号,信号通道模块,用于对交流电压信号依次进行放大、带通滤波、相敏解调和低通滤波,进而滤除相敏解调后的交流成分和传感器前级放大电路的本底噪声,得到微弱低频磁信号的有效成分。本发明的能够抑制噪声、抗干扰性强、对微弱低频磁场信号检测精度高。

    一种基于回流焊的光纤光栅磁传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106001827A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610414635.5

    申请日:2016-06-14

    CPC classification number: B23K1/206 B23K1/0008 B23K2101/36 G01L1/242

    Abstract: 本发明公开了一种基于回流焊的光纤光栅磁传感器的制备方法,该方法包括以下步骤:1)选取长方体形状的硅片并进行超声清洗;2)用磁控溅射的方法在硅片上溅射一层一定厚度的磁致伸缩薄膜;3)选取可以在高温条件下使用的光纤光栅并进行超声清洗;4)用磁控溅射的方法在光纤光栅上溅射一层一定厚度的金属薄膜;5)将镀了金属薄膜的光纤光栅固定在磁致伸缩薄膜上;6)采用回流焊的方法,将镀了金属薄膜的光纤光栅焊接在磁致伸缩薄膜上,形成可靠的焊点,从而在光纤光栅与磁致伸缩薄膜之间建立长期的机械连接。本发明方法工艺简单,操作方便,制造的传感器性能良好。

    一种磁传感装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110118947A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910319990.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种磁传感装置,包括谐振模块、伸缩模块和测频模块;谐振模块与伸缩模块通过耦合的方式连接,测频模块通过电极与谐振模块相连;谐振模块包括一个单独的谐振器,通过接收测频模块的电压信号产生谐振振动;伸缩模块采用磁致伸缩材料,通过接受外部磁场的变化,将磁致伸缩效应产生的应力和弹性模量的变化反馈给谐振模块;测频模块用于驱动谐振模块的谐振振动,并通过测量谐振模块工作状态的变化,获取外部磁场信号。本发明提供了一种单梁谐振器的磁传感装置,将磁场变化转换为谐振器频率变化,实现低成本、高灵敏度的磁场测量。

    一种基于微位移测量的电流传感器

    公开(公告)号:CN106093525A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610472240.0

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于微位移测量的电流传感器及其制作方法,包括磁致伸缩反射面和光纤。其中制作方法包括以下步骤:选取长方形的金属玻璃(metglass)并进行清洗;在metglass上、下表面各溅射一层一定厚度的磁致伸缩薄膜;在metglass下表面溅射一层一定厚度的高反膜;在metglass下表面两端用环氧树脂各粘贴一个非磁性金属块;在两个非磁性金属块的另一端用环氧树脂粘贴一块正中带有通孔的非磁性金属板;将光纤通过一个非磁性金属管,再将它们通过非磁性金属板的孔,使光纤端面与高反膜之间保持合适的距离,这样在光纤端面与高反膜之间就形成了一个光纤法布里-珀罗干涉仪。本发明方法工艺简单,操作方便,制造的传感器灵敏度较高。

    一种基于磁传感器阵列坐标系的磁性目标定位方法

    公开(公告)号:CN108759643B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201810269481.4

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁传感器阵列坐标系的磁性目标定位方法,包括:根据各个磁传感器的位置坐标,建立磁传感器阵列坐标系,当磁性目标进入磁传感器阵列坐标系后,采集各个磁传感器的磁场值;根据各个磁传感器的磁场值,得到各个磁传感器的磁场总量值,剔除磁场总量值最大的磁传感器的磁场值及其位置坐标,得到剩余数据;利用各个磁传感器的磁场值建立目标函数,将剩余数据带入目标函数,利用粒子群算法和LM对目标函数进行优化,得到磁性目标的定位结果。本发明方法快速高效,可以满足磁性目标定位的实时性与准确性要求。

    一种基于AMR传感器的微弱低频磁信号检测方法和系统

    公开(公告)号:CN108693486A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810293650.8

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于AMR传感器的微弱低频磁信号检测方法和系统,包括:AMR传感器模块,用于检测nT级别的微弱低频磁信号,利用双极性交流桥电压激励信号进行交流调制输出交流电压信号;激励通道模块,用于将单极性正弦信号转换为双极性交流桥电压激励信号;所述参考通道模块,用于对方波信号进行移相操作,得到方波信号;置位和复位模块,用于利用推挽输出特性,输出电流脉冲信号,信号通道模块,用于对交流电压信号依次进行放大、带通滤波、相敏解调和低通滤波,进而滤除相敏解调后的交流成分和传感器前级放大电路的本底噪声,得到微弱低频磁信号的有效成分。本发明的能够抑制噪声、抗干扰性强、对微弱低频磁场信号检测精度高。

    一种基于微位移测量的电流传感器

    公开(公告)号:CN106093525B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610472240.0

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于微位移测量的电流传感器及其制作方法,包括磁致伸缩反射面和光纤。其中制作方法包括以下步骤:选取长方形的金属玻璃(metglass)并进行清洗;在metglass上、下表面各溅射一层一定厚度的磁致伸缩薄膜;在metglass下表面溅射一层一定厚度的高反膜;在metglass下表面两端用环氧树脂各粘贴一个非磁性金属块;在两个非磁性金属块的另一端用环氧树脂粘贴一块正中带有通孔的非磁性金属板;将光纤通过一个非磁性金属管,再将它们通过非磁性金属板的孔,使光纤端面与高反膜之间保持合适的距离,这样在光纤端面与高反膜之间就形成了一个光纤法布里-珀罗干涉仪。本发明方法工艺简单,操作方便,制造的传感器灵敏度较高。

    一种谐振式磁传感器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118946B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910318965.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种谐振式磁传感器包括谐振单元、磁致伸缩材料、激励测频装置;其中,所述谐振单元包括结构相等且对称连接的两谐振器,各设置有一个正极,共用一个负极,和激励测频装置通过正极、负极相连,不仅可以产生谐振振动,且通过提高其Q值,从而提高谐振式磁传感器的信噪比;在外部磁场的作用下,磁致伸缩材料将产生应力和弹性模量的变化,进而改变谐振单元的工作状态,激励测频装置通过测量谐振器的谐振频率的变化,即可测量外部磁场信号的幅度大小及频率。本发明解决了现有的谐振式传感器因无法抑制系统的低频本征噪声导致输出信号分辨率低问题。

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