資料介紹
諸如磁場感應、校準和科學實驗的許多應用都經常用高頻亥姆霍茲線圈來產生均勻但隨時間變化的高頻磁場。產生這樣的磁場需要用到高頻亥姆霍茲線圈驅動器。因為磁場密度正比于電流,所以為了產生大的磁場,需要產生大的電流。然而,在高頻情況下線圈阻抗也變成高阻抗了。對于一個給定的驅動器電壓幅度,線圈電流反比于線圈阻抗。因此影響磁場的兩個相反因素是電流和頻率。實現高頻磁場是很困難的。本文討論了三種幫助高頻亥姆霍茲線圈產生強磁場的技術。
亥姆霍茲線圈是因德國物理學家Hermann von Helmholtz而命名的,由兩個完全相同且并行放置的電磁線圈組成,這兩個線圈中心在同一軸線上,就像鏡像一樣,如圖1所示。當電流以相同方向經過這兩個高頻亥姆霍茲線圈時,就會在線圈內的三維空間內產生一個高度均勻的磁場。這些亥姆霍茲線圈經常用于抵消背景(地球)磁場、測量和校準,以及電子設備敏感性測試中的磁場。
高頻亥姆霍茲線圈是由兩個線圈搭建而成的。因為兩個磁性線圈設計成完全相同,因此當線圈半徑等于間隔距離時就能產生均勻的磁場。這兩個線圈以串聯的方式連接在一起,因此給它們饋送的電流相同,從而產生兩個相同的磁場。這兩個磁場疊加在一起就會在兩個并行線圈中心的圓柱形空間中產生均勻的磁場。這個圓柱形空間的均勻磁場約等于25%的線圈半徑(R),長度等于兩個線圈之間間距的50%。高頻亥姆霍茲線圈可以做成1、2 或3軸。多軸磁性線圈可以在亥姆霍茲線圈對內部的三維空間內產生任意方向的磁場。最常見的高頻亥姆霍茲線圈是圓形的。方形的亥姆霍茲線圈也經常使用。
高頻亥姆霍茲線圈可以串聯(圖2)或并聯(圖4)。串聯使得流經兩個磁性線圈的電流完全相同。一般串聯可以支持最大的電流,從而可以產生最強的磁場。然而,由于兩個線圈是串聯的,總的阻抗也加倍了。更高的阻抗要求更高的驅動放大器電壓。如果使用下面所述的諧振技術,阻抗就可以減小。
并聯亥姆霍茲線圈的優勢是具有更低的阻抗。事實上阻抗減小一半,但電流也減小一半(電流被分成了兩份),因此磁場更小。如果在一半電流條件下達到了所要求的磁場密度,并且要求低阻抗,比如在低壓放大驅動器場合,那么并聯就是可接受的。有關亥姆霍茲線圈阻抗的更多細節將在下面的直接驅動法章節中討論。
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