CN114609406A - 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法 - Google Patents

一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114609406A
CN114609406A CN202210315340.8A CN202210315340A CN114609406A CN 114609406 A CN114609406 A CN 114609406A CN 202210315340 A CN202210315340 A CN 202210315340A CN 114609406 A CN114609406 A CN 114609406A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hall
module
moving object
bar
resistance value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202210315340.8A
Other languages
English (en)
Inventor
吴琪
周铁军
李海
毛远婷
董坤宇
张迪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hangzhou Dianzi University
Original Assignee
Hangzhou Dianzi University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hangzhou Dianzi University filed Critical Hangzhou Dianzi University
Priority to CN202210315340.8A priority Critical patent/CN114609406A/zh
Publication of CN114609406A publication Critical patent/CN114609406A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/50Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring linear speed
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/02Indicating direction only, e.g. by weather vane
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2111/00Details relating to CAD techniques
    • G06F2111/10Numerical modelling

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法。该***包括传感器模块、STDP复合算法模块、霍尔条、状态读取模块和计算模块;传感器模块包括间隔一定的距离固定两个传感器,在检测到运动物体通过时会传递脉冲信号至STDP复合算法模块,STDP复合算法模块根据前后脉冲信号的时间差,在霍尔条的输入端施加相应的正向或负向脉冲信号,状态读取模块读出霍尔条的霍尔电阻值,然后通过计算模块根据霍尔电阻值的变化得到运动物体的数量、运动速度和运动方向,完成测量。霍尔电阻可在脉冲电流驱动下连续变化,具有非易失等优点。本发明基于霍尔条的特点提供了一种低成本、低功耗的计数及物体运动速度测量***。

Description

一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法
技术领域
本发明属于测速、计量技术领域,涉及使用新型电子器件的测量方法,具体涉及一种基于霍尔条的计数及物体运动速度测量方法。
背景技术
现有技术通过高精度的激光传感器实现运动物体的速度测量,具有测量准确的优点,在实际应用中,由于环境因素的影响,传感器的性能会有所下降,同时寿命也有所降低,因此***成本较高。
霍尔条是一种通过自旋轨道转矩实现器件内部磁畴翻转,进而实现反常霍尔电阻非易失变化的自旋电子器件。具体的,霍尔条的反常霍尔电阻能在脉冲电流驱动下连续变化,其余状态下保持不变,因此霍尔条具有非易失编程、长寿命、制备简单等特点,通常将其应用在存储领域中,利用霍尔电阻承担信息存储功能。此外霍尔条还可以实现计算功能,达到存算一体的目标。
基于上述特点,使用霍尔条设计测量***,可以提高***的稳定性与可靠性,降低成本。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出了一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,具体包括以下步骤:
步骤1、准备基于霍尔条的运动物体数量及速度测量装置,该装置包括传感器模块、STDP(Spike Timing Dependent Plasticity)复合算法模块、霍尔条、状态读取模块和计算模块。
步骤2、在所述霍尔条的输入端施加一个周期固定、且幅值大于霍尔条临界电流的脉冲调节信号,以改变霍尔条的霍尔电阻值,并记录霍尔电阻值随脉冲个数变化的规律,存储到计算模块中。
步骤3、再根据步骤2得到的变化规律,统计霍尔电阻值的变化随脉冲占空比的变化规律,存储到计算模块中。
步骤4、将所述传感器模块固定在距离已知的两点上,当检测到运动物体经过时,传感器模块输出传感器信号给STDP复合算法模块。
步骤5、STDP复合算法模块根据来自不同位置的传感器信号的时间差,向霍尔条的输入端施加一个对应占空比的脉冲信号。
步骤6、状态读取模块读取霍尔条不同时刻下的霍尔电阻值,并输入计算模块。计算模块根据霍尔电阻值的变化情况,按照步骤2、3统计的变化规律,计算得到运动物体的数量、运动速度和运动方向。
作为优选,还包括显示模块与存储模块,分别用于显示和存储计算模块的计算结果。
作为优选,所述传感器为光电传感器或霍尔传感器。
本发明具有以下有益效果:
霍尔条具有使用寿命长、制备简单等优点,本方法通过基于霍尔条的运动物体数量及速度测量装置,发挥了霍尔条稳定性高的特点,实现了运动物体的数量及速度的测量,提供了一种低成本、低功耗、高可靠性的测量方法。
附图说明
图1为一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法流程图;
图2为实施例中使用的一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量装置;
图3为实施例中霍尔条的霍尔电阻值随脉冲电流的变化关系图;
图4为实施例中拟合的霍尔电阻值随正向脉冲个数变化曲线;
图5为实施例中拟合的霍尔电阻值随负向脉冲个数变化曲线;
图6为实施例中拟合的霍尔电阻值随正向脉冲有效时间变化曲线;
图7为实施例中拟合的霍尔电阻值随负向脉冲有效时间变化曲线;
图8为实施例中测量的物体运动速度随霍尔电阻值变化曲线。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚,下面结合本发明实例中的附图,对本发明的技术方案进行进一步详细说明,自然而然,此处描述的具体实施例是发明的一部分,并不是全部实施例,以下实施例的附图详细描述仅用于说明本发明的具体的实施例,并非对本发明要求保护的范围进行限制。基于本发明的实施例,本领域普通的技术人员对实施例记载的技术方案进行无创造性进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,都属于本发明的保护范围。
本实施例将一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法应用于体质测试的50米短跑成绩测量中,可以自动计算参加考试的学生数量与每个学生的成绩。如图1所示,具体包括以下步骤:
步骤1、准备基于霍尔条的运动物体数量及速度测量装置,如图2所示,该装置包括传感器1、传感器2、STDP(Spike Timing Dependent Plasticity)复合算法模块、霍尔条、状态读取模块、计算模块、显示模块和存储模块。
步骤2、将所述霍尔条放置在电学测量平台上,施加一个平行于霍尔条输入端的面内辅助磁场。使用程序控制6221电流源提供一个占空比为30us、周期为1ms、幅值大于临界电流的脉冲调节信号至霍尔条输入两端,以改变霍尔电阻值。然后将该霍尔条的输入端与1个10kΩ的功率电阻进行串联,通过SR830数字锁相放大器向霍尔条与该电阻提供一个幅值为5V、频率为317Hz的正弦波电压信号,等效于向霍尔条的输入端输入一个幅值为0.5mA、频率为317Hz的正弦电流信号。将霍尔条的输出端电压与欧姆定律,即可得到霍尔条的霍尔电阻值。
如图3所示,在霍尔条的输入端施加连续的周期为1ms、幅值为﹢10mA、占空比为30us的正向脉冲信号,并计算对应时刻的霍尔电阻值,统计霍尔电阻值随正向脉冲个数x而下降的规律,如图4所示,并通过Matlab拟合得到:
R_Hdown(x)=0.1385*exp(-0.246x)+0.3876*exp(-0.0006048x)
在霍尔条的输入端施加连续的周期为1ms、幅值为-10mA、占空比为30us的负向脉冲电流信号,并计算对应时刻的霍尔电阻值,统计霍尔电阻值随负脉冲个数y而增加的规律,如图5所示,并通过Matlab拟合得到:
R_Hup(y)=0.622*exp(0.001568y)-0.09067*exp(-0.2667y)
将上述曲线方程存储到计算模块中。
步骤3、如图6所示,将正向脉冲信号的占空比作为信号的有效时长t,根据图4中的曲线,通过Matlab拟合霍尔电阻值随正向脉冲信号有效时长增加而减小的曲线:
R_Hdown_t(t)=0.1385*exp(-0.0082t)+0.3876*exp(-0.00002016t)
如图7所示,将负向脉冲信号的占空比作为信号的有效时长k,根据图5中的曲线,通过Matlab拟合霍尔电阻值随负向脉冲信号有效时长增加而增加的曲线:
R_Hup_t(k)=0.622*exp(0.00005226k)-0.09067*exp(-0.008889k)
同样将上述曲线方程存储到计算模块中。
步骤4、分别将传感器1和传感器2固定在50米短跑测量路线的起点位置和终点位置。当检测到学生经过时,传感器1、2分别输出脉冲信号给STDP复合算法模块。
步骤5、STDP复合算法模块根据接收到传感器1、2信号的时间差,向霍尔条的输入端施加一个对应占空比的脉冲信号。
步骤6、状态读取模块读取霍尔条不同时刻下的霍尔电阻值R_H0、R_H1、..R_HN,并输入计算模块。计算模块根据霍尔电阻值的变化情况,代入步骤2、3拟合的曲线方程中计算得到运动物体的数量、运动速度和运动方向。
(1)当R_H0>R_HN,霍尔电阻值随脉冲个数和有效时长增加而下降,代入曲线
Figure BDA0003568838180000041
和R_Hdown_t(t):
Figure BDA0003568838180000042
Figure BDA0003568838180000043
其中,n=1,2,3,...N,x0、xN分别表示霍尔电阻值为R_H0、R_HN时对应的正向脉冲电流个数,t(n-1)、tn分别为表示霍尔电阻值为R_Hn-1、R_Hn时对应的正向脉冲电流有效作用时间,测试人员的数量为xN-x0,第n-1名测试人员的速度为50/(tn-t(n-1)),如图8所示。
(2)当R_H0<R_HN,霍尔电阻值随脉冲个数和有效时长增加而增加,代入曲线R_Hup(y)和R_Hup_t(k):
Figure BDA0003568838180000044
Figure BDA0003568838180000045
其中,y0、yN分别表示霍尔电阻值为R_H0、R_HN时对应的负向脉冲电流个数,k(n-1)、kn分别为表示霍尔电阻值为R_Hn-1、R_Hn时对应的负向脉冲电流有效作用时间,测试人员的数量为yN-y0,第n-1名测试人员的速度为50/(kn-k(n-1))。
步骤7、显示模块和存储模块接收并显示、存储计算模块的计算结果。

Claims (5)

1.一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
步骤1、准备基于霍尔条的运动物体数量及速度测量装置,该装置包括传感器模块、STDP复合算法模块、霍尔条、状态读取模块和计算模块;
步骤2、在所述霍尔条的输入端施加一个周期固定、且幅值大于霍尔条临界电流的脉冲调节信号,以改变霍尔条的霍尔电阻值,并记录霍尔电阻值随脉冲个数变化的规律,存储到计算模块中;
步骤3、再根据步骤2得到的变化规律,统计霍尔电阻值的变化随脉冲占空比的变化规律,存储到计算模块中;
步骤4、将所述传感器模块固定在距离已知的两点上,当检测到运动物体经过时,传感器模块输出传感器信号给STDP复合算法模块;
步骤5、STDP复合算法模块根据来自不同位置的传感器信号的时间差,向霍尔条的输入端施加一个对应占空比的脉冲信号;
步骤6、状态读取模块读取霍尔条不同时刻下的霍尔电阻值,并输入计算模块;计算模块根据霍尔电阻值的变化情况,按照步骤2、3统计的变化规律,计算得到运动物体的数量、运动速度和运动方向。
2.如权利要求1所述一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,其特征在于:还包括显示模块与存储模块,分别用于显示和存储计算模块的计算结果。
3.如权利要求1所述一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,其特征在于:所述传感器为光电传感器或霍尔传感器。
4.如权利要求1所述一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,其特征在于:在步骤2中,通过在霍尔条输入端施加一个占空比为30us、周期为1ms、幅值大于临界电流的脉冲调节信号,改变霍尔电阻值。
5.如权利要求1所述一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法,其特征在于:在步骤2中,向霍尔条的输入端输入一个幅值为0.5mA、频率为317Hz的正弦电流信号,读取霍尔条输出端的霍尔电压,根据欧姆定律计算霍尔电阻值。
CN202210315340.8A 2022-03-28 2022-03-28 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法 Pending CN114609406A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210315340.8A CN114609406A (zh) 2022-03-28 2022-03-28 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210315340.8A CN114609406A (zh) 2022-03-28 2022-03-28 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN114609406A true CN114609406A (zh) 2022-06-10

Family

ID=81867837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210315340.8A Pending CN114609406A (zh) 2022-03-28 2022-03-28 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114609406A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101065673A (zh) * 2004-07-13 2007-10-31 麦考苏利斯有限公司 运动速度传感器
CN101797927A (zh) * 2010-04-20 2010-08-11 中国人民解放军国防科学技术大学 基于轨枕检测的非接触式轨道交通测速定位方法及其装置
CN101887274A (zh) * 2010-07-13 2010-11-17 杭州电子科技大学 一种直线运动机构的自动居中与限位电路
DE202012011461U1 (de) * 2012-11-27 2013-01-15 Christian Schwerin Einrichtung zur Erfassung der Laufleistung eines Fahrrades
CN103453916A (zh) * 2013-09-16 2013-12-18 北京机械设备研究所 一种方向自判断里程计
CN106041925A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 北京玄通海纳科技发展有限公司 测量管道机器人行进距离***
JP2018179976A (ja) * 2017-04-17 2018-11-15 株式会社神戸製鋼所 移動速度検出装置
CN110058042A (zh) * 2018-01-18 2019-07-26 西北农林科技大学 一种基于霍尔传感器的车速监测***

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101065673A (zh) * 2004-07-13 2007-10-31 麦考苏利斯有限公司 运动速度传感器
CN101797927A (zh) * 2010-04-20 2010-08-11 中国人民解放军国防科学技术大学 基于轨枕检测的非接触式轨道交通测速定位方法及其装置
CN101887274A (zh) * 2010-07-13 2010-11-17 杭州电子科技大学 一种直线运动机构的自动居中与限位电路
DE202012011461U1 (de) * 2012-11-27 2013-01-15 Christian Schwerin Einrichtung zur Erfassung der Laufleistung eines Fahrrades
CN103453916A (zh) * 2013-09-16 2013-12-18 北京机械设备研究所 一种方向自判断里程计
CN106041925A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 北京玄通海纳科技发展有限公司 测量管道机器人行进距离***
JP2018179976A (ja) * 2017-04-17 2018-11-15 株式会社神戸製鋼所 移動速度検出装置
CN110058042A (zh) * 2018-01-18 2019-07-26 西北农林科技大学 一种基于霍尔传感器的车速监测***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CODE Electronics Instruments and Measurements
US8884610B2 (en) Magnetic field sensor
CN107870262B (zh) 一种基于gps授时的高精度光泵磁力仪计频装置及方法
CN202066915U (zh) 电感测量回路
JP2019510244A (ja) 計量機及びその方法
CN116087588A (zh) 一种抗外场干扰的电流传感器
CN112083211A (zh) 一种电流传感器
CN202404157U (zh) 一种基于i/o端口检测可变电阻值电路
CN114609406A (zh) 一种基于霍尔条的运动物体数量及速度测量方法
CN201225931Y (zh) 数字温度表检定仪
CN110987000A (zh) 一种准确测量激光陀螺零偏磁场灵敏度的方法
WO2005036121A1 (en) Apparatus for measuring simultaneously vibration and rotation speed of traction motor and method thereof
CN214041538U (zh) 基于单片机的电流、电压检测电路
CN203502489U (zh) 一种能够将电压表扩大测量范围的改进电路
US3905223A (en) Method of measuring moment of inertia
CN207036946U (zh) 一种电流测量装置
CN112729486A (zh) 带有自校准功能的智能水表测量方法
US1397641A (en) Means for detecting changes of resistance in electric circuits
CN111505543A (zh) 一种基于循环神经网络对动态磁滞进行补偿的方法及***
李瑞棋 et al. Initial rotor position estimation method for PMSM
CN116609578B (zh) 一种高精度数字电流传感器及其测试方法
Leitis et al. Modeling of a 3D magnetic field (AMR) sensor
SU813342A1 (ru) Устройство дл измерени градиентаМАгНиТНОгО пОл
Dixiang et al. Study on accurate 3D magnetic field measurement system
CN117849438A (zh) 大电流采样方法、装置及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination