(window.webpackJsonp=window.webpackJsonp||[]).push([[416],{743:function(t,a,s){"use strict";s.r(a);var r=s(10),e=Object(r.a)({},(function(){var t=this,a=t._self._c;return a("ContentSlotsDistributor",{attrs:{"slot-key":t.$parent.slotKey}},[a("h1",{attrs:{id:"磁力计"}},[a("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#磁力计"}},[t._v("#")]),t._v(" 磁力计")]),t._v(" "),a("h2",{attrs:{id:"定义"}},[a("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#定义"}},[t._v("#")]),t._v(" 定义")]),t._v(" "),a("p",[t._v("磁传感器用于测量地球磁场。通过指示磁北方向,这些传感器可实现罗盘功能。")]),t._v(" "),a("p",[t._v("磁场通常以纳特斯拉或高斯表示。不过,罗盘应用实际上并不依赖特定单位,因为真正重要的是磁场方向。因此,归一化向量(模长为 1.0)即可完整描述磁北方向。")]),t._v(" "),a("h2",{attrs:{id:"原理"}},[a("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#原理"}},[t._v("#")]),t._v(" 原理")]),t._v(" "),a("p",[t._v("FDISYSTEMS 磁力计基于各向异性磁阻(AMR)技术。其由微型硅片与铁磁合金层构成(见下图)。电阻取决于电流方向与磁化方向之间的夹角,并受外磁场影响。")]),t._v(" "),a("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/01/010401.png"}}),t._v(" "),a("p",[t._v("AMR 磁力计的优点是灵敏度高、偏置稳定性好。")]),t._v(" "),a("h2",{attrs:{id:"需要磁性校准"}},[a("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#需要磁性校准"}},[t._v("#")]),t._v(" 需要磁性校准")]),t._v(" "),a("p",[t._v("地球磁场相对较弱(通常约在 250~650 mGauss 范围内)。")]),t._v(" "),a("p",[t._v("此外,附近材料可能显著影响局部磁场。尤其是硬铁(如磁体)可产生局部磁场偏差,其强度可比地磁场高出数个数量级。软铁为铁磁性物体,会随方向变化改变对局部磁场的响应,同样会干扰局部磁场。为将微弱的地磁场与局部扰动区分开来,须进行原位校准,以正确刻画各类扰动并加以补偿。")]),t._v(" "),a("p",[t._v("有关 FDISYSTEMS 磁力计校准的更多信息,请参阅:"),a("a",{attrs:{href:"/knowledge-base/03-inertial-sensors-installation/08-magnetic-calibration"}},[t._v("磁校准")]),t._v("。")]),t._v(" "),a("cite-panel",{attrs:{title:"需要定期磁校准吗?"}},[a("p",[t._v("与需要定期重新校准的典型低成本磁传感器不同,FDISYSTEMS 仅选用不会随时间磁化的传感器,因此 "),a("strong",[t._v("无需定期校准。")])])])],1)}),[],!1,null,null,null);a.default=e.exports}}]);