【技术实现步骤摘要】
本技术涉及磁参数采集,特别涉及一种磁参数数据采集系统。
技术介绍
1、磁场强度是一种磁场参数,磁场强度是指磁场单位面积上磁荷的数量,其单位为安培每米。在磁种技术中,磁场强度是影响磁性能的重要参数之一。通常情况下,磁场强度越大,则材料的磁性能越强,磁能也就越高。磁感应线圈是根据法拉第电磁感应定律通过线圈测试磁信号的传感器。通常用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。本技术中的线圈是指无芯线圈,传感器不包括磁芯材料。磁感应线圈一般用于磁参数数据的测量。
2、对于磁感应线圈的校准,对应的磁参数数据的采集显得尤为必要,而现有技术中,针对于磁参数数据的采集系统,有如下几种:
3、cn201420765580.9一种大地电磁数据采集系统,包括能够同时采集低频大地电磁数据和高频或音频大地电磁数据的数据采集站和能够进行高低频切换的宽频磁场传感器。本技术的大地电磁数据采集系统针对不同勘探目的设有3种采集方式。采集方式1采集高频或音频大地电磁数据;当设置为采集方式2时,在任意的一个观测点,可以顺序采集低频大地电磁数据和高频或音频大地电磁数据,并能够将低频大地电磁数据和高频或音频大地电磁数据合并在一个宽频大地电磁数据文件内;采集方式3采集低频大地电磁数据。本技术的采集系统具有生产成本低、数据采集效率高、野外生产操作简单可靠、使用的仪器设备少等优点。
4、cn202111053092.6基于光纤传感技术的航空电磁数据采集系统及采集方法,采集系统包括采集航空电磁数据的三分量光纤电场传感器和光纤磁场传感器,不受外界干
5、cn201320445048.4一种基于磁传感器的微弱生物磁信号采集系统,包括磁传感器阵列模块、传感器接口模块、信号调理模块、mcu控制模块、上位机、电源管理模块。磁传感器阵列模块包括高性能mi(magnetoimpedance)磁传感器、自适应校准电路和工作状态指示电路。传感器接口模块的多路模拟信号切换电路将传感器阵列的输出信号轮流传送到信号调理模块。信号调理模块的前置可编程仪表放大电路和二级固定增益放大电路将传感器阵列输出的微弱信号电压幅值进行放大后经低通滤波电路滤除干扰信号,a/d转换电路将模拟信号转换为数字信号。所述的mcu控制模块的rs232串口通信电路将a/d转换后的数字信号传送到上位机。
6、上述所例举的现有技术中的磁参数数据采集系统,虽然其能够有效地实现磁场相关参数的采集,但其采集的参数并不能适用于磁感应线圈的校准。基于此,研究出一种特别适用于磁感应线圈的校准的磁参数数据采集系统就显得尤为必要。
技术实现思路
1、本技术的目的在于提供一种磁参数数据采集系统,特别适用于磁感应线圈的校准,为磁感应线圈的校准提供数据储备,保证磁感应线圈的校准精度。
2、为了达到上述目的,采用的技术方案如下:
3、一种磁参数数据采集系统,包括第一底座、第二底座、直线电机、夹具、磁场源以及磁通计,所述第一底座上设置有所述磁场源和所述直线电机,所述第二底座上设置有所述直线电机,所述夹具设置于所述直线电机上,所述夹具用于固定磁感应线圈的第一端部,所述磁通计用于连接所述磁感应线圈的第二端部。
4、作为优选的技术方案,所述磁场源为电磁铁。
5、作为优选的技术方案,所述磁场源为永磁体。
6、作为优选的技术方案,所述磁场源为超导磁体。
7、作为优选的技术方案,所述第一底座的下端设置至少一个第一支撑脚。
8、作为优选的技术方案,所述第一支撑脚可伸缩。
9、作为优选的技术方案,所述第二底座的下端设置至少一个第二支撑脚。
10、作为优选的技术方案,所述第二支撑脚可伸缩。
11、作为优选的技术方案,所述磁通计的信号输出端连接处理终端的信号输入端。
12、作为优选的技术方案,所述处理终端为电脑。
13、本技术的有益效果是:本技术通过弹性元件的设计,夹具固定磁感应线圈的一端,磁通计连接感应线圈的另一端,通过直线电机带动夹具沿着直线电机的滑轨来回移动,实现对磁感应线圈的拉伸,在对磁感应线圈进行拉伸的同时,利用磁通计可计算出磁感应线圈的磁通大小,根据磁通大小可以确定出磁场大小,本技术可以有效采集到感应线圈处于不同拉伸状态下的磁通量数据,特别适用于磁感应线圈的校准,能够为磁感应线圈的校准提供数据储备,保证磁感应线圈的校准精度。
14、具体的,通过该采集系统可以获得的磁感应线圈处于不同拉伸状态下的磁通量数据,根据磁场源所产生的确定的磁场大小,即可以确定磁感应线圈在不同拉伸长度下的测量精度,完成对磁感应线圈的校准。
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1.一种磁参数数据采集系统,其特征在于,包括第一底座、第二底座、直线电机、夹具、磁场源以及磁通计,所述第一底座上设置有所述磁场源和所述直线电机,所述第二底座上设置有所述直线电机,所述夹具设置于所述直线电机上,所述夹具用于固定磁感应线圈的第一端部,所述磁通计用于连接所述磁感应线圈的第二端部。
2.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为电磁铁。
3.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为永磁体。
4.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为超导磁体。
5.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述第一底座的下端设置至少一个第一支撑脚。
6.如权利要求5所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述第一支撑脚可伸缩。
7.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述第二底座的下端设置至少一个第二支撑脚。
8.如权利要求7所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述第二支撑脚可伸缩。
9.如权利要求1所述的磁
10.如权利要求9所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述处理终端为电脑。
...【技术特征摘要】
1.一种磁参数数据采集系统,其特征在于,包括第一底座、第二底座、直线电机、夹具、磁场源以及磁通计,所述第一底座上设置有所述磁场源和所述直线电机,所述第二底座上设置有所述直线电机,所述夹具设置于所述直线电机上,所述夹具用于固定磁感应线圈的第一端部,所述磁通计用于连接所述磁感应线圈的第二端部。
2.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为电磁铁。
3.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为永磁体。
4.如权利要求1所述的磁参数数据采集系统,其特征在于,所述磁场源为超导磁体。
5.如权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:高伟波,施江焕,黄腓力,
申请(专利权)人:宁波市计量测试研究院宁波新材料检验检测中心,
类型:新型
国别省市:
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