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一、電流對(duì)能耗的影響:
據(jù)悉,在金屬探測(cè)儀廠家生產(chǎn)的金屬探測(cè)儀激勵(lì)源線圈充滿率既定(磁極上線圈排列和線圈匝間距離相同)的條件下,且激勵(lì)的電流在不變時(shí),渦電流損耗和激勵(lì)源線圈匝數(shù)的平方成正比,或與激勵(lì)源線圈電流密度的平方成正比。
通過相關(guān)計(jì)算式得知,渦流損耗Pw與磁感應(yīng)強(qiáng)度較大值Bm的平方成正比。磁感應(yīng)強(qiáng)度又與線圈的匝數(shù)和電流的大小的乘積成正比。因此激勵(lì)源線圈的充滿率在某一條件下,而且激勵(lì)的線圈匝數(shù)在不變時(shí),渦電流的損耗和激勵(lì)源線圈的電流平方呈正比。同樣道理,在激勵(lì)源線圈的充滿率既定條件下,且激勵(lì)線圈電流密度不變時(shí),渦流損耗與激勵(lì)源線圈匝數(shù)的平方成正比。
由金屬探測(cè)儀電磁的設(shè)計(jì)原理可知,探測(cè)的磁芯不變,其線圈的幾何尺寸不變且充滿率一樣時(shí),激勵(lì)源的線圈直流電阻也會(huì)和匝數(shù)平方呈正比;同樣道理,在線圈幾何的尺寸不變、充滿率相等時(shí),渦流損耗Pwl和激勵(lì)源線圈直流電阻損耗也均與激勵(lì)源線圈電流密度的平方成正比。因此只靠轉(zhuǎn)變激勵(lì)源的線圈幣數(shù)或是電流的密度不會(huì)改良傳感器探頭對(duì)于渦電流損耗測(cè)量的敏銳度。要改變敏銳度應(yīng)從探頭幾何形狀、材質(zhì)、頻率、探頭尺寸等方面進(jìn)行研究解決。
二、頻率對(duì)敏銳度的影響:
對(duì)于非鐵磁性金屬,由于主要產(chǎn)生渦流損耗,f增加,渦流損耗Pwl增加,二次場(chǎng)(渦流產(chǎn)生的磁場(chǎng))也隨之增加,因此采用高頻可增進(jìn)對(duì)不銹鋼等非鐵磁性金屬目標(biāo)的探測(cè)敏銳度。對(duì)于鐵磁性金屬目標(biāo),因主要發(fā)生磁效應(yīng),同時(shí)還有著渦流的損耗,兩者所發(fā)生的二次場(chǎng)方向相反,f增加,兩個(gè)二次場(chǎng)相消增加,總的二次場(chǎng)減小,即對(duì)一般的鐵磁金屬的探測(cè)敏銳度減小。所以對(duì)于鐵磁性金屬目標(biāo),并不是頻率f越大敏銳度就越高。
為了使金屬探測(cè)儀獲得夠足的分辨率,需要較高的激勵(lì)源頻率,但是噪聲信號(hào)的影響將隨著激勵(lì)源頻率的增進(jìn)而增加,因而又希望采用盡可能低的頻率??紤]到當(dāng)頻率達(dá)到飽和膝點(diǎn)頻率(當(dāng)頻率達(dá)到某一值以后,渦流損耗將達(dá)到飽和,基本未再隨頻率的升高而增加,這時(shí)的頻率值即為飽和膝點(diǎn)頻率)以后,渦流損耗基本未再隨頻率升高而增加,即再增進(jìn)激勵(lì)源頻率對(duì)增進(jìn)分辨率已無意義。所以只依靠增加頻率來增進(jìn)敏銳度的做法是不切合實(shí)際的,頻率對(duì)敏銳度的影響是多方面的。
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