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            便攜式特斯拉計的電磁感應強度

                   分析可以看出,表面磁場的實際值(即真實值)用霍爾效應法是根本不可能測到的。這種儀器是由作為傳感器的霍便攜式特斯拉計爾探頭及儀表整機兩部門組成。這種元件就更能反映出表面磁場的場分布,便攜式特斯拉計所測到的最大值也更接近該區域的最大磁感應強度實際值。與此類似,微處理器還提供對于數字化霍爾探頭的接口,并通過固化在數字化探頭內部的校準信息調整內部電路參數,在保證丈量正確度的同時,使探頭的校準獨立于儀器本身,進步探頭互換性和可靠性。特斯拉計造成上述差別的原因有兩點:其一,不同探頭內霍爾元件封裝的位置不同,或元件不在探頭兩側的中部。電場一般是以仟伏特/米(KV/m)作單位。即使指針位置不存在誤差,丈量者相對表盤的角度和估算經驗也將明顯進步讀出誤差,并且讀數速率很低。使用內部微處理器的高斯計成為主流。便攜式特斯拉計可以隨身攜帶,量程范圍寬,操縱利便,數字液晶顯示清楚。當用不同的探頭去測磁體表面發散的、不平均的磁場時,固然表面看上去是放到了統一位置,而內部霍爾元件感慨感染到的并不是統一位置的磁場。微處理器的使用是現代儀器的基本特征。 臺式特斯拉計通過計算機接口,上位機不僅可獲得讀數,還可進行復雜的操縱,或對高斯計運行狀態的查詢。早期的體形霍爾元件,如鍺、硅霍爾元件,尺寸一般為4×2㎜2也有6×3㎜2、8×4㎜2、最小為1.5×1.5㎜2,有效的敏感區基本上是元件本身的尺寸,面積大。感慨感染到的場值不同,便攜式特斯拉計丈量結果當然不一樣。一般,對于徑向探頭,厚度越小,內部霍爾元件離表面越近,丈量表面磁場顯示讀數越大。原因之二是:不同型號的霍爾探頭內,臺式特斯拉計所封裝的霍爾元件敏感區尺寸不同。此外,微處理用具有強盛的擴展功能,可等閑實現對ADC、DAC和鍵盤的控制,從而進步丈量正確度,并避免使用易損的機械部件,進步儀器可靠性。當用不同的探頭去測磁體表面發散的、不平均的磁場時,固然表面看上去是放到了統一位置,而內部霍爾元件感慨感染到的并不是統一位置的磁場。這些探頭在平均磁場中,不會因位置上的改變而感慨感染到磁場的改變,丈量數據也不會因位置的不同而帶來誤差。從丈量誤差的角度來說,準確度所反映的是測得值的系統誤差。只能說,使用的探頭越薄,讀數越能反映出磁體的表面磁場。往往是不同的儀表,或同型號的儀表,不同的探頭,或統一支探頭的不同側面,去丈量統一磁體表面,統一位置(應該說看上去是統一位置)的磁場時,顯示的結果大不一樣,誤差可以超過20%,甚至50%。數字表頭內部集成ADC,將電壓轉換為數字量,并通過數碼管或段式液晶顯示為數字讀數,從而為丈量者提供直觀的讀數。自動化丈量至少需要高斯計與計算機之間的通信接口,從而使計算機通過抗干擾的數字方式獲取讀數。

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