基于微处理器的巨磁实验仪制造技术

技术编号:8181664 阅读:227 留言:0更新日期:2013-01-09 00:05
本实用新型专利技术涉及一种基于微处理器的巨磁实验仪,由基于微处理器的巨磁实验仪主机和外部可控磁场线圈、巨磁测量实验平台和非晶丝材料组成,基于微处理器的巨磁实验仪主机上设置有五位数显频率表、四位数显的电流表和电压表、功能选择按键、测量切换按键、八个数控按键和两个信号输出端口,基于微处理器的巨磁实验仪主机内设置有大电流恒流源和高精信号发生器及微处理器和控制电路。实验仪通过对非晶丝的巨磁阻抗的测量,使学生能更好的理解和掌握材料的GMI效应的规律和特点,深入理解磁畴、磁化、趋肤效应、阻抗等物理意义。本实验仪结构合理,操作方便,教学效果好,适合于大专院校的电磁学、物理学、电子学等课程的教学实验。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种基于微处理器的巨磁实验仪,属于大专院校的电磁学、物理学、电子技术等相关课程的实验领域。
技术介绍
巨磁阻抗(Giant Magneto-impedance,简称GMI)效应,是20世纪90年代发现的新现象,是指材料的交流阻抗随外加直流磁场的改变而发生剧烈变化的特性。巨磁阻抗一般定义为(Zh-Zci) /Zci,其中Ztl和Zh分别表示无外磁场和外加磁场下软磁材料的交流阻抗,其比值的大小表示材料对磁场变化的敏感程度。1992年,日本Mohri教授等人首先在FeCoSiB 非晶软磁丝中观察到在磁场下材料的ΛΖ/Ζ。高达50%以上,灵敏度比金属多层膜Fe/Cr或Co/Ag中的巨磁电阻(Giant Magnetic Resistance,简称GMR)高一个数量级。巨磁阻抗效应具有快速响应,温度稳定,无磁滞现象等特点,利用该效应制作的磁传感器,不但继承了传统磁传感器的优点,而且由于GMI磁阻抗变化率高,使它能探测微弱磁场,可广泛应用于交通运输、生物医疗、自动控制、安全生产等各行业,有着广阔的应用前旦-5^ O现有巨磁阻抗的研究,大多集中于科研单位的实验室或是研究生阶段的学生本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于微处理器的巨磁实验仪,其特征是:由基于微处理器的巨磁实验仪主机和外部可控磁场线圈(1)、巨磁测量实验平台(2)和非晶丝材料(3)组成,基于微处理器的巨磁实验仪主机上设置有五位数显频率表(4)、四位数显的电流表和电压表(7)、功能开关按键(5)、八个数控按键(6)、测量切换按键(8)、非晶丝信号的输出端口(9)和取样电阻信号的输出端口(10),基于微处理器的巨磁实验仪主机内设置有微处理器及其控制的大电流恒流源和高精信号发生器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:汪建王开明温安祥杜世平孙萍
申请(专利权)人:四川农业大学汪建
类型:实用新型
国别省市:

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