ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

支持的功能

在磁感应增强测距工具中,用户可以为每个磁体选项选择多种运动类型。铰链运动、旋转、线性位移和操纵杆功能均可通过可定制的用户输入来实现。此外,为了快速获得近似值,可以在各个静态位置检查每种磁体类型产生的磁场。

GUID-20230130-SS0I-CR5B-GN6M-14SRMQ8PGJMR-low.svg图 2-1 顶级菜单

定义仿真时的一般流程如下:

  1. 定义磁体:
    1. 从“Magnet Shape”下拉列表中选择形状,并根据需要设置所需的极数。“Magnet Geometry”部分中应该会自动填充标有所需磁体尺寸的字段。
    2. 从“Magnet Material”下拉列表中选择材料类型。这时会填充常见材料等级列表,这些等级可从“Material Grade”下拉列表中选择。如果未显示所需的等级,请选择“Custom”。
    3. 大多数磁性材料都具有指定的可接受 BR(剩余磁化强度)值范围。从单选按钮中选择高、典型或低,随即该工具将自动填充 20°C 时预期的剩余磁化强度值。如果这与磁体所需的值不完全匹配,您可以手动输入一个值并覆盖预设。
    4. 设置工作温度。磁性材料具有典型的温度系数,此温度系数描述了在大多数正常工作条件下温度变化时材料磁场强度的变化。此工具假定所有温度下的系数都恒定,而不考虑极端温度下的行为变化。
    5. 根据需要在“Magnet Geometry”的每个字段中输入所需的磁体尺寸。
  2. 定义磁体对齐:
    1. 可以使用“Magnet Alignment”中的“X Position”、“Y Position”和“Z Position”字段来设置磁体的起始位置。每个值都相对于磁体的中心。线性位移是指在保持磁体方向的同时从起始位置到结束位置的平滑运动。
    2. 磁体的方向也可以使用“X Angle”、“Y Angle”和“Z Angle”进行调整。这些旋转将绕磁体中心进行,并可用于按正确的方向对齐磁体。旋转操作按照 XYZ 顺序执行。
  3. 定义磁体行程:
    1. 用户输入窗口的“Magnet Travel”部分会根据每个功能的运动类型进行更新。有关此步骤的更详细说明,请参阅以下部分:
      1. 铰链
      2. 线性位移
      3. 操纵杆
      4. 旋转
      5. 静态位置
  4. 定义传感器对齐 - 可以通过定义传感器位置和对齐来选择在任何点观察到的磁场。
    1. 设置绝对 X 位置、Y 位置和 Z 位置。
      1. 该工具的这个版本不禁止将传感器放置在磁体中,并且仅将传感器表示为无穷小点。用户有责任将这个位置与封装内检测元件的目标位置相匹配,以避免机械冲突。
    2. 设置传感器的方向。传感器可以按 XYZ 顺序旋转任意一组角度,显示的仿真结果将与此对齐方式相匹配。为了帮助直观地显示传感器与磁体的对齐情况,该工具会显示一个坐标十字线,用于反映传感器最终的旋转情况。
  5. 定义仿真分辨率:
    1. 输入要模拟的步长。更精细分辨率的仿真需要更长的时间才能完成,但可以提供更好的总体细节。如果无法均匀地划分总运动范围,该工具会调整最终增量步长,以匹配其余部分。
  6. 点击“Start Simulation”以生成在传感器位置观察到的磁场图。
    1. 如果需要,请按照器件仿真中的步骤继续选择磁传感器。
    2. 要更改功能,请点击“Return to Function Select”。