[发明专利]静电电压检测方法在审
申请号: | 202210132345.7 | 申请日: | 2022-02-14 |
公开(公告)号: | CN114441869A | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | 张文奎 | 申请(专利权)人: | 深圳市凯仕德科技有限公司 |
主分类号: | G01R29/12 | 分类号: | G01R29/12;G01R19/00 |
代理公司: | 北京华创智道知识产权代理事务所(普通合伙) 11888 | 代理人: | 周倩 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 静电 电压 检测 方法 | ||
本发明涉及静电电压检测领域,具体涉及一种静电电压检测方法,包括:采用线圈测量区域交变磁场;根据所述磁场计算得到磁感应强度,根据所述磁感应强度计算得到磁场强度;根据所述磁场强度计算得到电场强度,通过所述电场强度,计算得到静电电压。根据本发明的方案,采用线圈测得磁场后,将磁场先稳定得到稳定的磁场信号后,将磁场转换为电场。如此过程可以保证得到的电场结果是稳定且精准的。值得注意的是,在本发明中,计算得到磁场强度之后、没有直接转换电场,目的是防止离子化环境下的干扰。使用的方式是将磁场强度转化为磁感应强度之后再计算得到电场、以此增加电压的感应,使得最后得到的电压结果足够准确。
技术领域
本发明涉及静电电压检测领域,尤其涉及一种静电电压检测方法。
背景技术
在现有的静电电压检测技术中,使用多种复杂的结构和工艺方法,检测到的数值的精度不高、偏差值大多在10%左右。体型大,多是作为单独的测试仪器或设备使用、没办法连接在静电消除器上使用。离子化设备对电场是有干扰的。
因此,现有技术中离子化设备成本高体积大,并且无法应用在静电消除器中。离子化设备对电场的测量是有干扰的,可能会导致测量的不精准。这也是为什么没有人将其应用在静电消除器上的重要原因之一。
发明内容
本发明的目的在于解决背景技术中的至少一个技术问题,提供一种静电电压检测方法。
为了实现上述目的,本发明提供一种静电电压检测方法,包括:
采用线圈测量区域交变磁场;
根据所述磁场计算得到磁感应强度,根据所述磁感应强度计算得到磁场强度;
根据所述磁场强度计算得到电场强度,通过所述电场强度,计算得到静电电压。
根据本发明的一个方面,所述采用线圈测得区域交变磁场为:
将由铁氧体或者取向钢和铜线制成的线圈置于交变磁场中,线圈感应出感应电动势,当线圈闭合时,磁通量的变化将会产生感应电流,实现磁场测量。
根据本发明的一个方面,所述铁氧体采用pc50以上的芯材,所述铜线采用漆包线。
根据本发明的一个方面,在根据所述磁场计算得到磁感应强度之前,还包括获取稳定的磁场信号,所述获取稳定的磁场信号的方法包括:
在所述线圈的两端并联电阻;
在垂直于所述线圈的中心位置设置霍尔元件。
根据本发明的一个方面,所述根据所述磁场计算得到磁感应强度为:
在所述霍尔元件两端的管脚处通入控制电流,霍尔元件另外两端管脚将产生霍尔电势,之间的关系为:
;
式中,为霍尔电势,为元件系数,为控制电流,B为磁感应强度,d为霍尔元件的厚度;
其中,霍尔元件的厚度d为定值,则也为定值U,则;
则霍尔电势与磁感应强度B成正比,据此测量得到磁感应强度。
根据本发明的一个方面,所述霍尔元件的厚度d为0.3mm~6mm。
根据本发明的一个方面,所述根据所述磁感应强度计算得到磁场强度采用公式:
;
式中,B是磁感应强度;是真空中的磁导率,是常数;M是磁化强度,H为磁场强度。
根据本发明的一个方面,根据所述磁场强度计算得到电场强度,通过所述电场强度,计算得到静电电压为:
根据所述磁场强度,经过麦克斯韦方程组得出所述电场强度,式中E为电场强度,t为时间,为哈密顿算子,为偏导符号;
通过电场强度公式计算得出所述静电电压。
根据本发明的方案,能够实现以下技术效果:
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