【技术实现步骤摘要】
本专利技术是一种使用驻极体、霍尔元件的速度测量方法及装置,属于电学
技术介绍
本专利技术装置的工作原理是根据电荷体运动时会在其路径的周围产生磁场,磁场的方向和电荷体的运动方向有对应的关系,磁场的磁感应强度和电荷体的运动速度有正比的线性关系,用霍尔元件测量出磁场的方向和磁感应强度的大小,就可以反向计算出电荷体的运动速度。电荷体和测量物体是安装固定在一起的,因而就可以测量出物体的运动速度及方向。本专利技术装置使用驻极体,驻极体是电荷极性和电荷量都固定不变的物体,用驻极体运动产生磁场,用霍尔元件检测磁场的强度,用微处理器根据特定的公式、参数进行逻辑运算,就可以计算出驻极体的运动速度,从而也就可以测量出物体的运动速度。
技术实现思路
使用一个中空的腔体3,在腔体3的一端安装驻极体,在另一端安装霍尔元件,精确测量驻极体和霍尔元件之间的长度r,输入微处理器保存。把腔体3安装固定到测量物体上,使腔体3驻极体和霍尔元件之间的连线及霍尔元件感受磁场的方向和物体的运动方向互相平行(图中未画出物体,只画出物体的运动方向4)。配套的电子设备,如微处理器 、显示器、电源使用(图上未画出电子设备)。本公开专利技术所采用的技术方案是:当物体静止时,驻极体没有运动,驻极体没有产生感应磁场,霍尔元件检测的磁感应强度为0,霍尔元件没有霍尔电压输出。当物体运动时,驻极体随之运动,在其运动路径的周围产生感应磁场,霍尔元件检测出磁感应强度的大小,以霍尔电压形式输出,反馈到微处理器。若腔体3是密闭的高真空 ...
【技术保护点】
使用驻极体、霍尔元件的速度测量方法及装置,其特征在于,它主要包括:——驻极体,用于产生感应磁场;——霍尔元件,用于检测感应磁场的方向及感应磁场的磁感应强度,以霍尔电压形式输出电压信号反馈到微处理器;——腔体,用于安装驻极体、霍尔元件;——配套的电子设备,微处理器、显示器、电源,微处理器接收霍尔元件反馈的霍尔电压,根据特定的公式、参数进行编程逻辑运算,计算出物体的运动速度及方向,反馈运算结果到显示器,显示出物体的运动方向及运动速度,电源给整套装置提供电能。
【技术特征摘要】
1.使用驻极体、霍尔元件的速度测量方法及装置,其特征在于,它主要包括:
——驻极体,用于产生感应磁场;
——霍尔元件,用于检测感应磁场的方向及感应磁场的磁感应强度,以霍尔电压形式输出电压信号反馈到微处理器;
——腔体,用于安装驻极体、霍尔元件;
——配套的电子设备,微处理器、显示器、电源,微处理器接收霍尔元件反馈的霍尔电压,根据特定的公式、参数进行编程逻辑运算,计算出物体的运动速度及方向,反馈运算结果到显示器,显示出物体的运动方向及运动速度,电源给整套装置提供电能。
2.根据权利要求1的一种装置,其特征在于,腔体是一个长度固定的中空的物体,腔体有2种形式:
第1种腔体是密闭的,内部抽成高真空;
第2种腔体是敞开的,腔体内部和外部的介质可自由的流通、交换。
3.根据权利要求1的一种装置,其特征在于,在腔体内的一端安装驻极体,另一端安装霍尔元件,驻极体、霍尔元件在水平安装在一条直线上。
4.根据权利要求1的一种装置,其特征在于,腔体和测量物体安装固定在一起,驻极体、霍尔元件之间的连线及霍尔元件感受磁场的方向和物体的运动方向互相垂直。
5.根据权利要求1的一种装置,其特征在于,霍尔电压UH方向和物体运动方向有对应关系,测量霍尔电压的方向,可以计算出物体的运动状态,是前进、后退还是静止的运动状态:
当UH为正时,可将物体的运动状态定为前进;
当UH为负时,...
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