用于检测无线充电器耦合的系统和方法

    公开(公告)号:CN115854843A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211160360.9

    申请日:2022-09-22

    申请人: 苹果公司

    摘要: 本公开涉及用于检测无线充电器耦合的系统和方法。电子设备中的电路可使用多个磁性传感器来检测由无线充电器发射的交流电信号以及/或者检测由该无线充电器中的一个或多个磁体产生的磁场。该电路可确定该无线充电器相对于该电子设备中的无线功率传输线圈的位置并提供反馈,以引导用户将该无线充电器附接到该电子设备上的正确位置,包括诸如设备显示器上的视觉指示。

    磁传感器
    62.
    发明公开
    磁传感器 审中-实审

    公开(公告)号:CN115840171A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211150239.8

    申请日:2022-09-21

    申请人: TDK株式会社

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 磁传感器具备配置于第一~第四区域的多个MR元件。第一~第四区域各自具有位于第一基准方向上的两端的第一端缘及第二端缘、和位于第二基准方向上的两端的第三端缘及第四端缘。第一及第二端缘各自沿着第二基准方向延伸。第三及第四端缘各自沿着第三基准方向延伸。多个MR元件各自具有在与第一基准方向、第二基准方向及第三基准方向均不同的方向上较长的形状。

    一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器

    公开(公告)号:CN115825826A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211656591.9

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明涉及一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器,包括两组相互垂直设置的磁场传感单元,各组磁场传感单元包括开关电路和两个对称设置的磁场传感阵列切片,开关电路分别与各磁场传感阵列切片连接,用于切换两个磁场传感阵列切片之间的导通状态,形成可变化的桥式结构,以获得三轴推挽式全桥磁场传感器,从而能够测量X轴、Y轴和Z轴的磁场变化,使得在测试过程中磁电阻对外磁场呈现明显的线性变化,同时可排除非敏感轴方向磁场造成的测量误差,提高了测量精度。此外,本申请提出的三轴全桥电路变换式线性磁场传感器采用一种磁场传感阵列切片结构,设计和工艺简单,降低了设计和工艺难度,有利于提高生产效率和质量。

    磁传感器
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115754848A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211440983.1

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本申请提供了一种磁传感器。该磁传感器的第一磁阻元件的第一端与第二磁阻元件的第二端连接,并与外部输出连接;第一磁阻元件的第二端与外部电源连接;第一磁阻元件和第二磁阻元件均包括多个MR单元,多个MR单元组成的第一磁阻元件和多个MR单元组成的第二磁阻元件的静态属性部分相同或全部相同;第一磁阻元件的多个MR单元和第二磁阻元件的多个MR单元有不同的连接方式,以使非零磁场下第一磁阻元件和第二磁阻元件的电阻相同。本申请通过设置桥式电路两桥臂部分相同的静态属性和MR单元不同的连接方式使该第一磁阻元件和第二磁阻元件在电阻不同,减少MR单元对磁场的影响。实现输出零点偏离磁场零点的同时,提高检测准确度。

    磁场检测装置和磁场检测装置阵列

    公开(公告)号:CN115667966A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202180038524.8

    申请日:2021-05-10

    申请人: TDK株式会社

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/09 H05K9/00

    摘要: 在不使用屏蔽室而能够检测微弱的磁场的磁场检测装置中,削减部件数量,并且简化电路结构。磁场检测装置(1)具备:卷绕于绕线管(10)的卷芯部(13)的消除线圈(C2);固定于绕线管(10)的相互不同的位置的磁传感器(S1、S21~S24);以及反馈电路(31),其通过根据磁传感器(S1)的输出信号使消除电流流过消除线圈(C2),来抵消消除空间的环境磁场。磁传感器(S21~S24)配置于消除空间内。这样,对于磁传感器(S1、S21~S24)使用共用的消除线圈(C2),因此能够削减部件数量,并且能够简化电路结构。

    石墨烯非对称结构磁传感器及其参数确定方法

    公开(公告)号:CN115453433B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211401960.X

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: G01R33/09 G01R33/00 G01R33/07

    摘要: 本申请涉及一种石墨烯非对称结构磁传感器及其参数确定方法。其中,该参数确定方法,通过获取目标应用场景中不同频率下的工作效率曲线;根据工作效率曲线,确定石墨烯非对称结构磁传感器的法诺共振频率范围;根据法诺共振频率范围和石墨烯非对称结构磁传感器,进行数值仿真,得到石墨烯非对称结构磁传感器的响应谱;根据响应谱反映的线宽和预设的窄线宽,及响应谱的光谱对比度与高光谱对比度的差异,调整石墨烯非对称结构磁传感器的物理参数,直至调整后的石墨烯非对称结构磁传感器的响应谱符合窄线宽高光谱对比度。基于该方法所得的物理参数所制备的石墨烯非对称结构磁传感器,可提高传感器结构对磁场变化的灵敏度,从而提高磁场测量灵敏度。

    一种基于磁性绝缘体的平面自旋阀磁电阻传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111983530B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202010707457.1

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 一种基于磁性绝缘体的平面自旋阀磁电阻传感器,包括基底,形成于基底之上的硬磁绝缘体和软磁绝缘体,硬磁绝缘体和软磁绝缘体之间采用石墨烯作为自旋流传输通道,形成于硬磁绝缘体和软磁绝缘体之上的非磁性重金属电极。本发明引入非磁重金属/石墨烯/磁性绝缘体结构,避免了石墨烯与磁性金属材料之间的电导失配问题而导致注入电流自旋极化率降低,在磁性绝缘体的情况下,电荷流无法流动仅自旋流可传播,使得功耗降低,采用在硬磁绝缘体单元上通入直流电流,由自旋霍尔效应产生纯自旋流通过石墨烯输运,被相邻的软磁绝缘体上的非磁重金属电极收集,可测量得到自旋霍尔磁电阻大小并探测外磁场方向。

    传感器和电子设备
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113030804B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110227552.6

    申请日:2021-03-01

    IPC分类号: G01R33/09 G01R33/00

    摘要: 本发明公开一种传感器和电子设备,其中,传感器包括:衬底;第一传感单元,第一传感单元对第一传感轴方向的磁场进行检测,第一传感单元包括设置于衬底上的两个第一磁阻模块和两个第二磁阻模块,第一磁阻模块和第二磁阻模块连接形成全桥电路;定义第一磁阻模块的钉扎层的磁化方向与第一传感轴的正方向的夹角为α,定义第二磁阻模块的钉扎层的磁化方向与第一传感轴的正方向的夹角为β,α和β互为补角;以及多个磁通聚集器,多个磁通聚集器设于衬底上,相邻两磁通聚集器间形成磁间隙,每个第一磁阻模块和每个第二磁阻模块分别位于一所述磁间隙。本发明技术方案能提高传感器的检测灵敏度。

    磁传感器装置
    69.
    发明公开
    磁传感器装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN115452006A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211115439.X

    申请日:2019-11-25

    申请人: TDK株式会社

    发明人: 蔡永福

    IPC分类号: G01D5/14 G01R33/09

    摘要: 本发明提供一种磁传感器装置,其能够通过磁铁向至少一个轴(X轴)、优选为两个轴(X轴和Y轴)的相对的移动高精度地进行位置检测,该磁传感器装置具备:多极磁铁,具有第1面和与该第1面相对的第2面,以将第1面放射状地分割成n个(n≥4)区域的方式由极性不同的磁极交替地排列而构成;以及磁检测部,以与多极磁铁的第1面相对的方式设置而构成,多极磁铁被设置为至少能够在与第1面和第2面实质上平行的平面内的第1方向上相对地移动,磁检测部输出对应于伴随着多极磁铁的相对的移动的磁场的变化的信号,在正交于第1面的方向上,多极磁铁和磁检测部的各自的几何学的中心实质上一致。

    一种极寒条件下接地网拓扑结构检测方法

    公开(公告)号:CN115437016A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210923066.2

    申请日:2022-08-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01V3/08 G01R33/09

    摘要: 本发明请求保护一种极寒条件下接地网拓扑结构检测方法,包括步骤:在极寒地区变电站中,根据所选区域接地网支路及节点位置,在接地网地表面确定一个测量区域S,通过基于TMR隧道磁阻的电流传感器获取其支路节点动态电流值,进而通过换算间接获取所述测量区域S的磁感应强度,包括垂直于地表面方向的磁感应强度Bz(x,y)以及平行于地表面方向的磁感应强度By(x,y);通过软件处理端测算出垂直于地表面方向的磁感应强度Bz(x,y)的1阶导数的模3阶导数的模以及平行于地表面方向的磁感应强度By(x,y)的2阶导数的模步根据各阶导数模的主瓣峰值和强峰之间旁峰的峰值距离从而确定测量区域S内的接地网支路具体位置和所敷设深度。本方法计算量大幅减少,检测方式具有强抗干扰性。