ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
出于演示目的,選擇了具有高靈敏度的 TMAG5110 傳感器選項來提供 ZX 軸上的 BOP 閾值,以便與 20 極 Neobond 磁體搭配使用。因此,每個磁極均占完整循環的 18°。將磁體旋轉 108° 來捕獲 6 個完整的磁極轉換周期。在分析輸出時,預期的情況將是兩個輸出之間相隔 9°。
首先,傳感器會居中放在磁體外邊緣的正下方。然后,該傳感器會以 0.635mm 的步長 (0.25mil) 從磁體邊緣沿徑向往外移動,以展示正交精度偏移并確定 z 軸方向間隔固定的理想空氣間隙。這是在實驗室試驗中改變角度的更簡單方法,因為進行單軸調整更為實用。
圖 5-1 實驗室測量設置
圖 5-2 平均正交誤差與位置的關系請注意,觀察到的正交誤差位于起始位置處的最小值附近,但該誤差通過向外移動傳感器得到了改善。根據捕獲的結果,此設置中的理想位置是距離磁體的外表面約 0.11mm。超過 3.85mm 時,輸出不再能夠正確地檢測磁極轉換。
實際上,收集經驗數據可以很好地替代仿真數據,并且提供了一種強大的方式來確認仿真預期。需要注意的是,該方法中存在多個非理想因素,使系統容差對整體結果產生的影響。
磁體傾斜和擺動(如果足夠長)將在正交對齊中產生偏移。一個磁極轉換可能占 18.2°,而其他僅占 17.8°。另外,如果傳感器并不是與 B 場完全正交,那么傳感器拾取的輸入可能多于或少于預期。另一個注意事項是每個器件都在確切的 BOP/BRP 閾值上存在一些差異。這些閾值偏移將會導致正交頻率發生微小變化。