分析可以看出,表面磁场的实际值(即真实值)用霍尔效应法是根本不可能测到的。这种仪器是由作为传感器的霍便携式特斯拉计尔探头及仪表整机两部门组成。这种元件就更能反映出表面磁场的场分布,便携式特斯拉计所测到的最大值也更接近该区域的最大磁感应强度实际值。与此类似,微处理器还提供对于数字化霍尔探头的接口,并通过固化在数字化探头内部的校准信息调整内部电路参数,在保证丈量正确度的同时,使探头的校准独立于仪器本身,进步探头互换性和可靠性。特斯拉计造成上述差别的原因有两点:其一,不同探头内霍尔元件封装的位置不同,或元件不在探头两侧的中部。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。即使指针位置不存在误差,丈量者相对表盘的角度和估算经验也将明显进步读出误差,并且读数速率很低。使用内部微处理器的高斯计成为主流。便携式特斯拉计可以随身携带,量程范围宽,操纵利便,数字液晶显示清楚。当用不同的探头去测磁体表面发散的、不平均的磁场时,固然表面看上去是放到了统一位置,而内部霍尔元件感慨感染到的并不是统一位置的磁场。微处理器的使用是现代仪器的基本特征。 台式特斯拉计通过计算机接口,上位机不仅可获得读数,还可进行复杂的操纵,或对高斯计运行状态的查询。早期的体形霍尔元件,如锗、硅霍尔元件,尺寸一般为4×2㎜2也有6×3㎜2、8×4㎜2、最小为1.5×1.5㎜2,有效的敏感区基本上是元件本身的尺寸,面积大。感慨感染到的场值不同,便携式特斯拉计丈量结果当然不一样。一般,对于径向探头,厚度越小,内部霍尔元件离表面越近,丈量表面磁场显示读数越大。原因之二是:不同型号的霍尔探头内,台式特斯拉计所封装的霍尔元件敏感区尺寸不同。此外,微处理用具有强盛的扩展功能,可等闲实现对ADC、DAC和键盘的控制,从而进步丈量正确度,并避免使用易损的机械部件,进步仪器可靠性。当用不同的探头去测磁体表面发散的、不平均的磁场时,固然表面看上去是放到了统一位置,而内部霍尔元件感慨感染到的并不是统一位置的磁场。这些探头在平均磁场中,不会因位置上的改变而感慨感染到磁场的改变,丈量数据也不会因位置的不同而带来误差。从丈量误差的角度来说,准确度所反映的是测得值的系统误差。只能说,使用的探头越薄,读数越能反映出磁体的表面磁场。往往是不同的仪表,或同型号的仪表,不同的探头,或统一支探头的不同侧面,去丈量统一磁体表面,统一位置(应该说看上去是统一位置)的磁场时,显示的结果大不一样,误差可以超过20%,甚至50%。数字表头内部集成ADC,将电压转换为数字量,并通过数码管或段式液晶显示为数字读数,从而为丈量者提供直观的读数。自动化丈量至少需要高斯计与计算机之间的通信接口,从而使计算机通过抗干扰的数字方式获取读数。
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