Cảm biến thanh cải tiến

Một phần của tài liệu Mô phỏng tính toán và thiết kế tối ưu cảm biến đo từ trường trái đất 3d hoạt động dựa trên hiệu ứng từ điện phục vụ đo và vẽ bản đồ từ trường trái đất (KLTN k41) (Trang 36 - 39)

Theo 3 cách bố trí trên ta đã có thể chế tạo sản phẩm cảm biến 2D nhưng tín hiệu lại không lớn, chính vì vậy nên ta tiến hành cải tiến cấu hình để lượng đường sức tập trung vào thanh cảm biến lớn hơn. Ta cấu hình lại các đầu cho thanh cảm biến để tăng lượng đường sức đi qua thanh.

- Cấu hình chữ thập có đầu nhọn

xúc với không gian, quay trong từ trường ngoài quanh trục Oz. Chạy mô phỏng cấu

hình xoay tròn với bước quay 15o trong mặt phẳng từ trường trái đất cỡ 32A/m, ta thu

được hình ảnh hiển thị màu như sau:

Hình 3.15 Hiển thị màu mật độ từ thông của cấu hình 2D chữ thập đầu nhọn

Đồ thị giá trị Beff phụ thuộc vào góc quay của cảm biến:

Hình 3.16 Đồ thị giá trị Beff phụ thuộc vào góc quay cấu hình 2D chữ thập đầu nhọn

Tọa độ cực đại và cực tiểu:

Hình 3.17 Tọa độ cực đại và cực tiểu đồ thị cấu hình 2D chữ thập đầu nhọn

Hiệu số Beff của cảm biến khi gắn thêm đầu nhọn là 0.1153 T đã tăng lên hơn so

với cấu hình chữ T ở trên là 0.0115 T mà thể tích thì tương đương với cấu hình này. Nhận thấy rằng cấu hình có đầu với diện tích lớn hơn sẽ thu nhận nhiều đường sức hơn, ta cải tiến hình dạng đầu cho thanh cảm biến.

- Cấu hình chữ thập dạng tai

Tương tự tiến hành với cấu hình chữ thập để thể tích là nhỏ nhất. Hai thanh cách nhau 1mm, hai đầu mỗi thanh cấu hình dạng tai để tăng cao diện tích tiếp xúc với không gian, quay trong từ trường ngoài quanh trục Oz. Chạy mô phỏng cấu hình xoay

tròn với bước quay 15o trong mặt phẳng từ trường trái đất cỡ 32A/m, ta thu được hình

ảnh hiển thị màu như sau:

Đồ thị giá trị Beff phụ thuộc vào góc quay của cảm biến:

Hình 3.19 Đồ thị giá trị Beff phụ thuộc vào góc quay cấu hình 2D chữ thập dạng tai

Tọa độ cực đại và cực tiểu:

Hình 3.20 Tọa độ cực đại và cực tiểu đồ thị cấu hình 2D chữ thập dạng tai

Hiệu số Beff của cấu hình này rất cao đạt đến 0.5136 T, tín hiệu cao gấp 4,45 lần

so với dạng đầu nhọn. Đây là cấu hình có tín hiệu cao nhất trong tất cả các cấu hình 2D đã mô phỏng ở trên, tuy vậy mặt hạn chế lớn nhất là về kích thước cảm biến này lớn hơn nhiều so với các cấu hình đã mô phỏng. Nếu ứng dụng trong các thiết bị định vị không yêu cầu tính di động thì cấu hình này sẽ cho tín hiệu đầu ra lớn và chính xác nhất.

Một phần của tài liệu Mô phỏng tính toán và thiết kế tối ưu cảm biến đo từ trường trái đất 3d hoạt động dựa trên hiệu ứng từ điện phục vụ đo và vẽ bản đồ từ trường trái đất (KLTN k41) (Trang 36 - 39)