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磁阻傳感器基本可分為兩個(gè)類別。在高磁場應(yīng)用中,例如施加場的磁場強(qiáng)度高到足以使軟磁傳感器材料達(dá)到飽和(約為 H>10 kA/m)時(shí),傳感器中的磁化矢量始終(幾乎)平行于施加場。磁阻高磁場傳感器的一個(gè)常見應(yīng)用是非接觸式角度傳感器,例如 KMT32B、KMT36H 或 KMT39 磁阻傳感器。在低磁場應(yīng)用中,磁化矢量主要由帶條的形式?jīng)Q定,因?yàn)榇呕@示了縱向流變的自然偏好。外部磁場導(dǎo)致帶條中磁化的 α 扭曲,這在 MR 效應(yīng)的作用下改變了電阻。此模式中通常會(huì)使用線性低磁場傳感器。
磁阻效應(yīng),1857年科學(xué)家將一個(gè)鐵塊放在磁場中,注意到鐵塊的電阻發(fā)生了微弱變化,由此發(fā)現(xiàn)了磁阻效應(yīng)。但直到 100 多年后的 1971 年,才次提出了磁阻傳感器的概念。,到了1991年,IBM 公司在硬盤驅(qū)動(dòng)器中引入了個(gè) MR 頭,使用一條磁阻材料來檢測位數(shù)。此前,MR 傳感器只是用于要求不高的價(jià)格標(biāo)簽和標(biāo)記閱讀器(只讀)及磁帶應(yīng)用中。
監(jiān)控溫度、壓力、張力或流量等屬性的傳感器會(huì)提供與所需參數(shù)直接相關(guān)的輸出信號(hào)。另一方面,磁傳感器不同于大多數(shù)的這類檢測器,因?yàn)榇艂鞲衅魍ǔ2皇侵苯訙y量相關(guān)的物理屬性,而是檢測變化,或者由物體或事件造成或改變的磁場干擾。因此,磁場可能帶有與方向、存在狀態(tài)、旋轉(zhuǎn)、角度或電流等屬性相關(guān)的信息,而這些信息將由磁傳感器轉(zhuǎn)換為電壓。少數(shù)磁傳感器是測量磁場,例如指南針中測量地磁場。輸出信號(hào)需經(jīng)過一些信號(hào)處理以轉(zhuǎn)換為所需參數(shù)。顯然,磁場分布取決于產(chǎn)生或干擾磁場的物體(即磁體、電流等)或事件的距離和形式。因此,在應(yīng)用設(shè)計(jì)中,應(yīng)始終考慮傳感器和產(chǎn)生磁場的物體這兩方面的因素,這一點(diǎn)非常重要。盡管磁傳感器的使用難度更大,但卻能提供精確、可靠的數(shù)據(jù),而且無需使用物理連接。
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