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基于霍爾效應(yīng)的HPCT傳感器未來將開拓?zé)o限廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域
來源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2011/3/15

  看來包括醫(yī)療市場(chǎng)在內(nèi)的許多領(lǐng)域都會(huì)從長(zhǎng)期使用卻幾乎沒有進(jìn)步的技術(shù)的改良中獲益。

    嵌入式電子設(shè)備與醫(yī)療器械之間的關(guān)聯(lián)十分復(fù)雜;電子技術(shù)的每一步跨越,都會(huì)給航空、工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域在內(nèi)的垂直市場(chǎng)帶來直接利益?磥碇灰邆涫鼓芗夹g(shù),這些市場(chǎng)就有無限的潛力。

    醫(yī)療領(lǐng)域一個(gè)明顯的例子就是精密診斷設(shè)備的應(yīng)用加大,例如核磁共振成像系統(tǒng)(MRI),它對(duì)癌癥檢測(cè)和治療具有無法估量的價(jià)值。MRI光譜學(xué)的基本原理在50年前已經(jīng)形成,那時(shí)就觀察到軟組織內(nèi)的細(xì)胞運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生微弱磁場(chǎng)這種現(xiàn)象。這種細(xì)胞運(yùn)動(dòng)實(shí)際上是細(xì)胞在接觸更強(qiáng)磁場(chǎng)后的重排。同時(shí)發(fā)現(xiàn),它們重排時(shí)的運(yùn)動(dòng)體現(xiàn)了細(xì)胞的結(jié)構(gòu)和狀態(tài)。通過檢測(cè)它們產(chǎn)生的微弱磁場(chǎng)來測(cè)定這種運(yùn)動(dòng),從而可以診斷某些疾病。但是,開展測(cè)量所采用的分辨率最終決定了可能的診斷水平。

    多年以來,MRI掃描儀一直采用一種基于霍爾效應(yīng)的技術(shù),一項(xiàng)比MRI光譜學(xué)更古老的技術(shù)。不過,盡管它具有非常高的可信度,卻仍然不是一項(xiàng)沒有局限性的技術(shù);事實(shí)上這些局限性使MRI掃描的發(fā)展停滯不前。不過一家創(chuàng)新高品質(zhì)電氣參數(shù)測(cè)量解決方案領(lǐng)先提供商成功研發(fā)的一種傳感器已經(jīng)突破了這些局限性,該傳感器可以潛在推動(dòng)MRI邁入一個(gè)新階段。LEM,瑞士一家專門研發(fā)這類傳感器的公司,受該領(lǐng)域一家客戶所托研發(fā)一種可以提供更高磁場(chǎng)測(cè)量精度的新型電流傳感器。LEM花了近7個(gè)月時(shí)間改良現(xiàn)有技術(shù)使其符合這家客戶要求,現(xiàn)在這款電流傳感器是當(dāng)前市面上性能最高的。

  經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)

    霍爾效應(yīng)于1879年由Edwin Herbert Hall發(fā)現(xiàn)。他觀察到一種作用于穿過磁通密度的運(yùn)動(dòng)電荷的力。當(dāng)一個(gè)控制電流穿過該磁場(chǎng)時(shí),載流子由于受到外加磁通密度所產(chǎn)生的洛侖茲力的影響,其軌跡發(fā)生偏移。這種偏移導(dǎo)致更多的載流子在導(dǎo)體的一端聚集,從而在導(dǎo)體兩端形成一個(gè)電勢(shì)差,這就是霍爾電壓。

    霍爾效應(yīng)的某些原理與溫度相關(guān),這就意味著,傳感器必須包括或提供某種形式的溫度補(bǔ)償,而這會(huì)導(dǎo)致傳感器體積和成本的增加。霍爾效應(yīng)最簡(jiǎn)單實(shí)用的應(yīng)用是開環(huán)傳感器,它提供了體積最小、質(zhì)量最輕、成本最低的電流測(cè)量解決方案,同時(shí)功耗也非常低。開環(huán)傳感器可以測(cè)量直流、交流和復(fù)雜電流波形,同時(shí)還提供電流隔離。不過,開環(huán)傳感器有一定局限性,例如磁路中的磁損耗導(dǎo)致的響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)及帶寬不足、與溫度相關(guān)的增益漂移相對(duì)較大。

    相比之下,閉環(huán)傳感器,也叫霍爾效應(yīng)補(bǔ)償式或“零磁通式”傳感器,它利用霍爾元件電壓在次級(jí)線圈中產(chǎn)生一個(gè)補(bǔ)償電流,從而使總磁通量等于零。在零磁通量條件下運(yùn)行霍爾元件消除隨溫度變化的增益漂移,這種結(jié)構(gòu)還有一種顯著的優(yōu)勢(shì),可以擴(kuò)大傳感器帶寬、縮短響應(yīng)時(shí)間。不過,其主要不足是次級(jí)電源的電流消耗高,因?yàn)樗仨毺峁┭a(bǔ)償電流和偏置電流。

    正因?yàn)樗木窒扌,?dǎo)致霍爾效應(yīng)電流傳感器不再適用一些領(lǐng)域,尤其是MRI掃描領(lǐng)域。而LEM推出的解決方案主要針對(duì)這個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,與霍爾效應(yīng)技術(shù)相當(dāng),但是具備明顯優(yōu)勢(shì)。它是一種雙軸磁通門閉環(huán)傳感器,也就是知名的HPCT。由于磁通門技術(shù)已經(jīng)普及了一段時(shí)間,所以LEM可以采用這種技術(shù)并加以改良。最終研發(fā)的傳感器精度非常高,溫度失調(diào)漂移非常低,時(shí)間穩(wěn)定性非常高。優(yōu)秀的線性度、超低的輸出噪聲提高了HPCT的精度和分辨率,而超大測(cè)量帶寬(直流到200kHz,-3dB)確保了該傳感器廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。

    圖1顯示了其工作原理。該傳感器包括一個(gè)由三個(gè)磁芯(C1、C2和C3,)以及初級(jí)繞組(Wp1)和次級(jí)繞組(Ws1 - Ws4)組成的電流測(cè)量頭,如圖所示。通過將次級(jí)電流Ic注入次級(jí)繞組Ws2中實(shí)現(xiàn)閉環(huán)補(bǔ)償。Ws2后半段線圈與3個(gè)磁芯進(jìn)行磁耦合,并與測(cè)量電阻Rm串聯(lián),從而產(chǎn)生一個(gè)輸出電壓。

 

    對(duì)于較高頻率范圍,次級(jí)電流由兩個(gè)次級(jí)線圈(Ws1和Ws2)之間產(chǎn)生的變壓器效應(yīng)產(chǎn)生。對(duì)于較低頻率范圍(包括直流),傳感器起閉環(huán)磁通門傳感器的作用,此時(shí)繞組Ws3和 Ws4用作磁通門感應(yīng)線圈。

    除了用于精確控制醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)的梯度放大器上電流以外, HPCT同樣適用于其他需要高精度測(cè)量的場(chǎng)合,如精確電流調(diào)節(jié)電源內(nèi)的反饋測(cè)量、試驗(yàn)臺(tái)電源分析校準(zhǔn)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量?jī)x器的電流測(cè)量。

    目前,該類傳感器的工作溫度范圍相對(duì)狹窄(一般為+10°c 至 +50°c)。不過LEM確信,這項(xiàng)技術(shù)會(huì)進(jìn)一步發(fā)展,同時(shí)也將證明,HPCT傳感器對(duì)MRI掃描前景的意義與霍爾效應(yīng)傳感器對(duì)它的推出的意義一樣重大。正如霍爾效應(yīng)自身的應(yīng)用一樣,基于霍爾效應(yīng)的具有領(lǐng)先尖端性能的HPCT在未來可以開拓?zé)o限廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。

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