分析可以看出,表面磁場的實(shí)際值(即真實(shí)值)用霍爾效應(yīng)法是根本不可能測到的。這種儀器是由作為傳感器的霍便攜式特斯拉計(jì)爾探頭及儀表整機(jī)兩部門組成。這種元件就更能反映出表面磁場的場分布,便攜式特斯拉計(jì)所測到的最大值也更接近該區(qū)域的最大磁感應(yīng)強(qiáng)度實(shí)際值。與此類似,微處理器還提供對于數(shù)字化霍爾探頭的接口,并通過固化在數(shù)字化探頭內(nèi)部的校準(zhǔn)信息調(diào)整內(nèi)部電路參數(shù),在保證丈量正確度的同時(shí),使探頭的校準(zhǔn)獨(dú)立于儀器本身,進(jìn)步探頭互換性和可靠性。特斯拉計(jì)造成上述差別的原因有兩點(diǎn):其一,不同探頭內(nèi)霍爾元件封裝的位置不同,或元件不在探頭兩側(cè)的中部。電場一般是以仟伏特/米(KV/m)作單位。即使指針位置不存在誤差,丈量者相對表盤的角度和估算經(jīng)驗(yàn)也將明顯進(jìn)步讀出誤差,并且讀數(shù)速率很低。使用內(nèi)部微處理器的高斯計(jì)成為主流。便攜式特斯拉計(jì)可以隨身攜帶,量程范圍寬,操縱利便,數(shù)字液晶顯示清楚。當(dāng)用不同的探頭去測磁體表面發(fā)散的、不平均的磁場時(shí),固然表面看上去是放到了統(tǒng)一位置,而內(nèi)部霍爾元件感慨感染到的并不是統(tǒng)一位置的磁場。微處理器的使用是現(xiàn)代儀器的基本特征。 臺式特斯拉計(jì)通過計(jì)算機(jī)接口,上位機(jī)不僅可獲得讀數(shù),還可進(jìn)行復(fù)雜的操縱,或?qū)Ω咚褂?jì)運(yùn)行狀態(tài)的查詢。早期的體形霍爾元件,如鍺、硅霍爾元件,尺寸一般為4×2㎜2也有6×3㎜2、8×4㎜2、最小為1.5×1.5㎜2,有效的敏感區(qū)基本上是元件本身的尺寸,面積大。感慨感染到的場值不同,便攜式特斯拉計(jì)丈量結(jié)果當(dāng)然不一樣。一般,對于徑向探頭,厚度越小,內(nèi)部霍爾元件離表面越近,丈量表面磁場顯示讀數(shù)越大。原因之二是:不同型號的霍爾探頭內(nèi),臺式特斯拉計(jì)所封裝的霍爾元件敏感區(qū)尺寸不同。此外,微處理用具有強(qiáng)盛的擴(kuò)展功能,可等閑實(shí)現(xiàn)對ADC、DAC和鍵盤的控制,從而進(jìn)步丈量正確度,并避免使用易損的機(jī)械部件,進(jìn)步儀器可靠性。當(dāng)用不同的探頭去測磁體表面發(fā)散的、不平均的磁場時(shí),固然表面看上去是放到了統(tǒng)一位置,而內(nèi)部霍爾元件感慨感染到的并不是統(tǒng)一位置的磁場。這些探頭在平均磁場中,不會因位置上的改變而感慨感染到磁場的改變,丈量數(shù)據(jù)也不會因位置的不同而帶來誤差。從丈量誤差的角度來說,準(zhǔn)確度所反映的是測得值的系統(tǒng)誤差。只能說,使用的探頭越薄,讀數(shù)越能反映出磁體的表面磁場。往往是不同的儀表,或同型號的儀表,不同的探頭,或統(tǒng)一支探頭的不同側(cè)面,去丈量統(tǒng)一磁體表面,統(tǒng)一位置(應(yīng)該說看上去是統(tǒng)一位置)的磁場時(shí),顯示的結(jié)果大不一樣,誤差可以超過20%,甚至50%。數(shù)字表頭內(nèi)部集成ADC,將電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并通過數(shù)碼管或段式液晶顯示為數(shù)字讀數(shù),從而為丈量者提供直觀的讀數(shù)。自動化丈量至少需要高斯計(jì)與計(jì)算機(jī)之間的通信接口,從而使計(jì)算機(jī)通過抗干擾的數(shù)字方式獲取讀數(shù)。
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