基于隧道磁电阻的开环电流传感器研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 研究背景 | 第7-9页 |
1.2 磁传感器发展现状 | 第9-10页 |
1.3 本论文研究内容和目的 | 第10-12页 |
第二章 TMR磁传感器 | 第12-19页 |
2.1 TMR效应概述 | 第12页 |
2.2 TMR效应的原理 | 第12-14页 |
2.2.1 Julliere模型 | 第12-13页 |
2.2.2 Slonczewski模型 | 第13-14页 |
2.3 TMR效应的两种理论描述 | 第14-17页 |
2.3.1 隧道哈密顿方法 | 第14-15页 |
2.3.2 量子力学隧穿方法 | 第15-17页 |
2.4 TMR测量电流原理 | 第17页 |
2.5 TMR传感器测量数学模型 | 第17-19页 |
第三章 TMR电流传感器的设计 | 第19-31页 |
3.1 TMR数字电流传感器的设计 | 第19-22页 |
3.1.1 TMR数字电流传感器结构 | 第19-21页 |
3.1.2 TMR数字电流传感器应用 | 第21-22页 |
3.2 TMR自校零数字电流传感器 | 第22-27页 |
3.2.1 TMR自校零数字电流传感器结构 | 第23-26页 |
3.2.2 TMR自校零数字电流传感器应用 | 第26-27页 |
3.3 TMR自温补数字电流传感器 | 第27-31页 |
3.3.1 TMR自温补数字电流传感器结构 | 第27-29页 |
3.3.2 TMR自温补数字电流传感器应用 | 第29-31页 |
第四章 TMR数字电流传感器的实验及结果分析 | 第31-45页 |
4.1 TMR数字电流传感器原理设计 | 第31-35页 |
4.2 TMR数字电流传感器硬件布局 | 第35-36页 |
4.3 TMR数字电流传感器实验及结果分析 | 第36-45页 |
4.3.1 温度对测试结果的影响 | 第36-41页 |
4.3.2 外磁场对测试的影响 | 第41-45页 |
第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
5.1 总结 | 第45页 |
5.2 TMR开环电流传感器的不足 | 第45页 |
5.3 TMR开环电流传感器的展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
在学期间的研究成果 | 第48-49页 |
一、攻读硕士期间发表的专利 | 第48-49页 |
致谢 | 第49页 |