
- 2025-01-21 09:29:42超導磁體線圈
- 超導磁體線圈是由超導材料制成的電磁線圈,能夠在極低溫度下展現出零電阻特性,從而允許電流無損耗地流動。這種特性使得超導磁體線圈能夠產生高強度且穩定的磁場,廣泛應用于MRI掃描儀、粒子加速器、磁懸浮列車及科學研究等領域。通過精密設計和冷卻系統,超導磁體線圈實現了高效能量轉換和磁場控制,是現代科技中不可或缺的關鍵組件。其制造和應用涉及復雜的物理、工程和材料科學知識。
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超導磁體線圈資訊
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- 科技強國!中科院自研大型超導磁體線圈即將與國際熱核聚變裝置合體
- 該項目的研發,是我國在超導磁體上的一個重大的技術突破與飛躍,也是我國邁入科技強國的一大里程碑。科技就是未來!科技創造未來,愿祖國在科學技術發展的道路上越走越穩!
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- 美國Cryomagnetics 分立線圈對超導磁體
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超導磁體線圈問答
- 2020-04-29 14:36:45高磁場超導磁體低溫恒溫器
- 3T超導磁體安裝在定制的9TSplit-Core超導磁體,用于穆斯堡爾譜實驗
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- 2022-02-08 14:58:22用LCR 表完美測試無線充電系統中的線圈
- – 寬阻抗范圍用來表征電感和質量因數– 高精度 DCR 測量– 制造環節快速測量– 大量夾具可供選擇智能終端上不斷增加新功能,電池壽命成為用戶Z頭痛的問題之一。相比便攜式電源和電纜供電而言,無線充電技術因其方便性和多功能性獲得了很大的關注,從而成為市場Z佳解決方案之一。作為無線充電技術中一種Z的應用,無線設備由于操作時間長,因而需要提供更好的充電性能。接下來安泰測試Agitek對 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征無線充電系統中Z常用的組件——線圈進行說明。圖 1. E4980A 精密 LCR 表無線充電系統的線圈當今在用的無線充電標準不只一種,但它們有一個共同的特點,就是一般都采用線圈 ( 或基于線圈的共振器 ) 來產生電磁場,以及進行能量傳輸。典型的無線充電系統由兩部分組成:發射單元和接收單元,功率和能量傳輸可以通過電感耦合,在發射機和接收機之間實現(圖 2)。通常情況下,發射線圈和驅動電路安裝在充電座上,而接收線圈和相關電路則內置于需要充電的裝置內,如智能電話等。功率傳輸效率是無線充電系統的關鍵指標。這個指標受許多因素影響,比如線圈之間的距離,電感寄生,線圈如何排列等。對單一的線圈而言,在大多數情況下,設計階段需要Z低的損耗(低 DCR)和寄生(高 Q)。發射機和接收機線圈的典型測試參數為 Ls(串聯電感),Rs(串聯電阻)和 DCR(直流電阻)。基于 WPC 標準的線圈測試頻率通常低于 1MHz。E4980A/AL 精密 LCR 表是高達 2 MHz 的元器件的測量行業的標準解決方案。該儀表因其高精確度和可重復的測量、寬阻抗范圍和高測量速度而廣受元器件制造市場的青睞。圖 2. 無線充電系統高精度的標準 DCR 測量發射機線圈和接收機線圈的直流電阻會直接影響能量傳輸的電阻損耗,因此需要低 DCR(通常低到毫歐級)來確保高功率傳輸效率。DCR (直流電阻) 測量是 E4980A/AL 精密 LCR 表的標配功能。 E4980A/AL 能非常精確地測量低到毫歐級的 DCR 值。同時, E4980A/AL 支持低接觸電阻夾具,如 16047E 和夾具補償功能。如果線圈的 DCR 是 100 毫歐,E4980A/AL 的 DCR 精度可達 5%,意味著真值在大約 95 毫歐到 105 毫歐之間。這種精度是非常高的,因為基于自動平衡電橋法的LCR 表測量低 DCR 的難度很大。寬阻抗范圍用于測量電感和穩定的小 ESR發射機和接收機線圈的電感通常在微亨 μH 范圍,測試在幾十千赫茲的頻率范圍內進行。因此,阻抗范圍從幾毫歐到幾歐。E4980A/AL LCR 表具有優異的寬阻抗范圍性能,在 4 毫歐到 100 毫歐之間可保持 10% 以內 的精度(圖 2),特別適合于無線充電系統線圈的測量。電感的等效串聯電阻(ESR)也需小而穩定,以滿足低功耗要求。 E4980A/AL 為 ESR 測量提供了出色的測量穩定性(圖 3)。頻率 赫茲圖 2. 10% 阻抗測量精度范圍(測試信號 1Vrms,MED 模式,電纜 0 米)圖 3. 低阻抗評估(E4980A, 1 毫歐 100K 赫茲 )快速測量,提高產品良率制造業主要關心的是提高產量,降低測試成本。E4980A/AL 具有快速測量功能,提高了設計和制造的測量效率。E4980A 的測量速度如下:?短(SHORT)模式下,1 兆赫茲每點 5.6 毫秒?中(MED)模式下,1 兆赫茲每點 88 毫秒?長(LONG)模式下,1 兆赫茲每點 220 毫秒大量測試夾具滿足測試需求E4980A/AL LCR表 可搭配二十多種夾具,來滿足從材料到 SMD 元器件的各種評估需求。16047 系列引線式夾具是測量低 DCR 和 ESR 引線式線圈的Z佳夾具。此外,E4980A/AL 內置的補償功能Z大限度地減少了測試夾具的影響。西安安泰測試Agitek為您提供選型、維修、銷售和技術支持等一站式服務,如果您想了解更多產品及應用,歡迎訪問安泰測試網www.agitek.com.cn。
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- 2021-09-06 14:44:53羅氏線圈的電流變送器設計與應用
- 近年來,隨著現代高壓、超高壓輸電網絡的建立,電力系統正朝著大容量、高壓大電流方向開展,而用于電流丈量的傳統的電磁式電流互感器已無法滿足其請求,在大電流下死心磁路下易飽和,對丈量結果產生較大的誤差。而羅氏線圈互感器,具有丈量范圍寬、精度高、無磁飽和、體積小等優點,正逐漸取代傳統的電磁式電流互感器,在電力系統中具有寬廣的應用前景。 下面prbtek介紹基于羅氏線圈的電流變送器的設計,對電網中的大交流電流停止實時丈量,該變送器采用XTR115芯片將羅氏線圈產生的電壓信號轉換電流信號,輸出DC4~20mA電流信號。工作原理及設計 羅氏線圈是將導線平均的密繞在環形截面非磁性骨架上而構成的空心電感線圈,采用羅氏線圈作為電網中電流丈量的傳感頭,讓通有大電流的導線垂直穿過線圈的中心,產生電磁感應,從而感應出被測電流大小的電壓信號。將羅氏線圈產生的電壓信號接入到信號調理模塊上,停止信號處置,輸收工業規范信號DC4-20mA。框架圖如圖1所示。基于羅氏線圈的電流變送器設計與應用信號調理電路 信號調理電路完成對輸入信號的隔離輸入,包括信號濾波、整流電路以及信號積分電路。該電路主要是對羅氏線圈感應輸出的電壓信號經過RC濾波,再經過電阻分壓后接入到采用雙電源運放芯片的輸入腳上,采用運算放大器構成近似積分器,合理選擇選擇器件參數,可以保證傳感器的丈量靈活度、精度和信號響應帶寬。真有效值轉換電路 真有效值轉換電路完成電路中AC/DC真有效值轉換,將輸入的交流信號經過真有效值芯片轉化為真有效值的直流電壓,可以準確丈量各種電壓波形的有效值,而不用思索被測波形的參數以及失真。如圖2所示:電路中,Ui信號經過電容C5隔直后輸入到真有效值芯片中,其中電容C8,C9的作用是濾掉該電路中的高頻干擾,采用雙電源工作方式,滿足真有效值的工作請求。基于羅氏線圈的電流變送器設計與應用放大電路 放大電路的作用是將真有效值轉換電路輸出的電壓信號經過RC濾波電路后停止恰當的放大,采用運放芯片,在滿足零點輸出功耗請求的同時,調理電路中的放大參數,使電路輸出能到達滿度額定值。信號輸出電路 信號輸出電路主要采用TI公司消費的精細電流變送芯片XTR115,其具有精度高,芯片功耗小以及非線性誤差小等優點,內部產生2.5V基準電壓,且內部帶有+5V的精細穩壓器,能夠給外部電路(例如電路中的放大器)單獨供電,從而簡化了外部電源的設計,如圖3所示電路。 采用XTR115芯片設計,要嚴厲控制電流的功耗,保證該變送器本身耗電(包括傳感器在內的全部電路)不大于3.5mA,在XTR115前置調零電路,作為變送器的零點調理,使變送器保證零點輸出4mA。抗干擾措施 電流變送器運用電流信號作為傳輸信號,有較高的抗干擾才能,但由于傳輸間隔較遠,加上工業現場的復雜性,在設計上還要思索電氣隔離,抗干擾措施。 羅氏線圈變送器采用電源隔離模塊,降低紋波干擾,進步系統牢靠性,與此同時,在電源輸入端串入一只二極管,停止反極性維護;線路板設計時留意電子器件的規劃布線,以減少干擾信號。 以上為普科科技PRBTEK為您分享的羅氏線圈的電流變送器設計與應用,PRBTEK為用戶提供多型號的PEM CWT羅氏線圈,適用于在0.1Hz-50MHz,PEM CWT系列羅氏線圈測量范圍300mA-數百KA交流電流。PEM CWT系列羅氏線圈主要有:CWT、CWT Mini、CWT MiniHF、CWT Mini 50HF、 CWT Ultra Mini,CWT LF等產品。
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- 2021-06-16 10:26:25羅氏線圈和電流互感器的區別及其應用
- 羅氏線圈,英文為Rogwski coil,是空心的,即沒有鐵心,可以認為就是利用最基本的法拉第電磁感應定律,直接在副邊產生電壓信號。羅氏線圈相對于普通電流互感器的好處是,因其沒有鐵心,因此不存在鐵心飽和現象,可以直接測量很大的電流。但是,正是因為其沒有鐵心,羅氏線圈感應出的電壓信號相對于CT來說非常微弱,而且非常容易受到外部環境雜散磁場的影響,因此對繞制工藝的要求是很高的。另外,羅氏線圈感應出來的電壓信號,不能直接用作電流信號,必須要對其進行微分運算,才可以還原回你要的電流信號。羅氏線圈與電流互感器的應用 目前羅氏線圈僅用于特大電流的場合,一般計量儀表都是采用的CT電流互感器CT(current transformer),是應用變壓器的原理(有鐵心),一般是把原邊的大電流變換成副邊的小電流,然后通過I/V變換,輸入到ADC采樣。羅氏線圈羅氏線圈與電流互感器的主要區別 一、性質不同 1、羅氏線圈:是一個均勻纏繞在非鐵磁性材料上的環形線圈。 2、電流互感器:是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。 二、結構不同 1、羅氏線圈:不含鐵磁性材料,無磁滯效應,幾乎為零的相位誤差;無磁飽和現象,因而測量范圍可從數安培到數百千安的電流;結構簡單,并且和被測電流之間沒有直接的電路聯系;響應頻帶寬0.1Hz-1MHz。 2、電流互感度器回:電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。羅氏線圈的放大積分電路的設計原理 羅氏線圈測量電流的理論依據是法拉第電磁感應定律和安培環路定律,當被測電流沿軸線通過羅氏線圈ZX時,在環形繞組所包圍的體積內產生相應變化的磁場。 若想準確還原測量的交流電流,必須加一個反相積分電路。因羅氏線圈感應出的電壓很小,為了放大該感應電壓,須在積分器前面加一放大電路。積分是一個非常重要的環節,被還原的信號非常小,為方便測量,先將信號放大再積分,這樣一方面可以增大還原信號,另一方面,電容的存在可以過濾掉不必要的干擾。 通過對羅氏線圈感應電壓的放大和積分處理,可還原出所測量的交流電流。 羅氏線圈與傳統電流測量裝置相比有以下突出優點:無飽和 線性度好,標定容易 瞬態反應能力突出,可用于中高壓保護 待測電流頻率范圍寬,從0.1Hz到1MHz,可用于測量諧波 待測電流量程大,可從1mA到1MA 相位差在中頻時小于0.1度 線圈絕緣電壓10kV 無二次開路危險 無過載危險 尺寸極小,安裝簡單方便,無須破壞導體 維修簡單方便 羅氏線圈的技術難度在于:測量線圈因為熱的原因,其阻值會發生變化,測量集成電路的輸入端必須予以補償。由于補償與環境溫度有關,還與電流大小有關,在微電子技術未出現之前,這項工作無法實現,所以羅氏空心線圈盡管測量品質出色,但無法實用。羅氏線圈的應用與集成電路的發展是分不開的。 以上是PRBTEK為您整理的羅氏線圈和電流互感器的區別及其應用,如在使用電流探頭過程中有任何問題,歡迎訪問普科科技PRBTEK(www.prbtek.com)。
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- 2020-04-21 11:45:38如何選擇磁通計測試線圈
- 1.關于單體線圈可以自己繞線在樣品上面,或者自己制一個比樣品大一點的套具,把樣品放里面拉出來測試; 3.配亥姆霍茲線圈來測試,一個亥姆霍茲線圈可以測量一定范圍內尺寸大小的樣品(就需要客戶提供Z小樣品和Zda樣品規格尺寸)。 因為用磁通計(表)檢測永磁體時通常采用“提拉法”,對已充磁樣品用扁平線圈進行套磁通這種方法直觀而有效,但缺點是對每種不同規格的樣品,必須做不同尺寸的線圈,嚴格來說對非常薄的樣品,檢測線圈的制備難度也是較大的,費事而低效。但是用亥姆霍茲線圈測量磁通,在一定程度上可以解決上述問題,所以說磁通計用亥姆霍茲線圈測量磁通量是**的方法。
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