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巨磁電阻效應和應用實驗報告-資料下載頁

2024-08-10 20:35本頁面
  

【正文】 將待測電流調(diào)節(jié)至0。將偏置磁鐵轉(zhuǎn)到接近GMR傳感器,調(diào)節(jié)磁鐵與傳感器的距離,使輸出約150mV。用低磁偏置時同樣的實驗方法,測量適當磁偏置時待測電流與輸出電壓的關系。表4 用GMR模擬傳感器測量電流待測電流/mA3002001000100200300輸出電壓/mV低磁偏置減小電流2723(約25mV)增加電流23適當磁偏置減小電流(約150mV)增加電流 五、GMR梯度傳感器的特性及應用將GMR電橋兩對對角電阻分別置于集成電路兩端,4個電阻都不加磁屏蔽,即構(gòu)成梯度傳感器。這種傳感器若置于均勻磁場中,由于4個橋臂電阻阻值變化相同,電橋輸出為零。如果磁場存在一定的梯度,各GMR電阻感受到的磁場不同,磁阻變化不一樣,就會有信號輸出。圖18以檢測齒輪的角位移為例,說明其應用原理。將永磁體放置于傳感器上方,若齒輪是鐵磁材料,永磁體產(chǎn)生的空間磁場在相對于齒牙不同位置時,產(chǎn)生不同的梯度磁場。a位置時,輸出為零。b位置時,RR2 感受到的磁場強度大于RR4,輸出正電壓。c位置時,輸出回歸零。d位置時,RR2 感受到的磁場強度小于RR4,輸出負電壓。于是,在齒輪轉(zhuǎn)動過程中,每轉(zhuǎn)過一個齒牙便產(chǎn)生一個完整的波形輸出。這一原理已普遍應用于轉(zhuǎn)速(速度)與位移監(jiān)控,在汽車及其它工業(yè)領域得到廣泛應用。實驗裝置:巨磁阻實驗儀、角位移測量組件。將實驗儀4V電壓源接角位移測量組件“巨磁電阻供電”,角位移測量組件“信號輸出”接實驗儀電壓表。逆時針慢慢轉(zhuǎn)動齒輪,當輸出電壓為零時記錄起始角度,以后每轉(zhuǎn)3度記錄一次角度與電壓表的讀數(shù)。轉(zhuǎn)動48度齒輪轉(zhuǎn)過2齒,輸出電壓變化2個周期。表4 齒輪角位移的測量轉(zhuǎn)動角度/度394245485154576063輸出電壓/mV01144轉(zhuǎn)動角度/度666972757881848790輸出電壓/mV6以齒輪實際轉(zhuǎn)過的度數(shù)為橫坐標,電壓表的讀數(shù)為縱向坐標作圖。六、磁記錄與讀出二進制數(shù)字10010011磁卡區(qū)域號12345678讀出電平(V) 此實驗演示了磁記錄與磁讀出的原理與過程?!咀⒁馐马棥?由于巨磁阻傳感器具有磁滯現(xiàn)象,因此,在實驗中,恒流源只能單向調(diào)節(jié),不可回調(diào),否則測量數(shù)據(jù)將不準確。 測試卡組件不能長期處于“寫”狀態(tài)。 完美WORD格式編輯
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