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音響磁気盗難防止システムが誤警報をほぼゼロにできるのはなぜですか?

Nov 22, 2021

スーパーマーケットを訪れたことのある人なら誰でも、スーパーマーケットの入り口の外には常に垂直のドアがあることを知っています。 これは、スーパーマーケットの商品が盗まれるのを防ぐためにスーパーマーケットが使用する盗難防止ドアです。 泥棒がスーパーマーケットで何かを盗んだ場合、彼は立ち去ってはなりません。 スーパーマーケットを出ると、スーパーマーケット製品の盗難防止ラベルが盗難防止ドアによって検出され、スーパーマーケットのセキュリティが泥棒をチェックするようにアラームが鳴ります。 本発明はどうですか?

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市場のスーパーマーケットで一般的に使用されている盗難防止ドアには、無線周波数盗難防止ドアと音響磁気盗難防止ドアの2種類があります。 磁気盗難防止システムは、ほぼゼロの誤警報を達成できるのに、なぜ音響磁気盗難防止システムは、無線周波数盗難防止システムが解決できず、ほぼゼロの誤警報を達成できないという問題を解決できるのでしょうか。 次のBaigeは、音響磁気盗難防止システムを復号化して、誤警報をほぼゼロにします。 理由。

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1.音響磁気盗難防止システムの動作プロセスは、音叉の原理によって生成された共振現象を使用して、ほぼゼロの誤警報動作を実現することです。 送信信号の周波数(交番磁界)が音響磁気タグの振動周波数と一致している場合、音響磁気タグは音叉と同様の共振を引き起こし、共振信号(交番磁界)を生成します。 受信機がそれを4〜8回連続して検出した場合(調整可能))共振信号の後(1/50秒に1回)、受信システムはアラームを送信します。 音響磁気システムの特徴は、高い盗難防止検出率、誤警報がほとんどないこと、金属スズ箔でシールドされていないこと、優れた耐性、および広い保護(単一システムの最大幅で4メートルを保護できること)です。


第二に、それは音響磁気盗難防止システムによって使用される原理です。 この原理には、物理​​学の磁気効果が含まれます。 プロセスは少し難解かもしれませんが、私は誰もがそれを理解できることを願っています。

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1.磁歪効果:外部磁場の作用下で、強磁性体のサイズが変化します。 外部磁場が除去された後、元の長さに戻ります。 磁場の作用下で、磁歪材料の長さは直線的に変化し、シフトします。 または、交流磁場の作用下で繰り返し変化し、振動または音波を発生させます。 この材料は、電磁エネルギーを機械的エネルギーまたは音響エネルギーに、またはその逆に変換することができます。 機械的エネルギーを電磁エネルギーに変換します。 前者は磁歪効果と呼ばれ、後者は圧電磁気効果と呼ばれます。


一定の磁場強度の作用下で、フェライト磁性金属は長さの変化を引き起こします。これは、磁化による原子間の距離のわずかな変化であると理解できます。 交流磁場では、交流磁場の周波数に応じて磁歪金属片が振動しているのがわかります。 交流磁場の周波数が金属棒の共振周波数と一致している場合、その振幅が最大になります。つまり、共振が発生します。 この効果は、パーマロイ(または鉄ニッケル合金)で特に顕著です。


一方、この磁歪効果は可逆的、すなわち圧電効果です。 したがって、交番磁界の周波数が音響磁気タグ内の金属ストリップの共振周波数と一致すると、パーマロイストリップが振動し始めます。 交番磁界がオフになると、音響磁気タグは音叉のように一定期間減衰振動を維持し、交番磁界の空間的拡張として共振信号を生成します。これは次の方法で検出できます。受信機。


磁歪係数λは磁歪効果を表すために使用され、λ=(LH-L0)/ L0、L0は材料の元の長さ、LHは外部磁場の作用下での変化後の材料の長さです。 。 パーマロイは次のように高い磁歪係数を持っているため:Ni50パーマロイλ= 25×10-6、Ni80パーマロイλ=(0.1" 0.5)×10-6、したがってパーマロイの磁歪係数はすべて大きく、タグによって生成される共振信号も大きくなります。

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2.磁気機械的結合係数k。 パーマロイの薄いストリップがバイアス磁場下の交番磁場によって励起されると、磁歪効果と圧電磁気効果により、薄いストリップで磁気エネルギーと機械的エネルギーが交互に変換されます。 エネルギーの変換は、磁気機械的結合と呼ばれます。 磁気機械的結合係数kはそのサイズを測定するために使用され、k値は次の方法で決定されます。 音響磁気タグのコア要素は、パーマロイの薄いストリップです。


現象論によれば、磁気機械的結合係数kは次のように表されます。上記の式で、frは共振周波数、faは防振周波数です。 音響磁気タグテストの共振曲線によると。 励起信号の周波数が57.9kHzの場合、共振曲線は最大値、つまりfr=57.9kHzに達します。 励起信号の周波数が59.7kHzの場合、共振曲線は最小値、つまりfa=59.7kHzに達します。 したがって、磁気機械的結合係数k=0.251を計算します。 明らかに、音響磁気タグには共振点と防振点があります。 小さな励起磁場の作用下で、それはより大きな共振信号を生成することができ、2点間の電圧差は大きく、タグが大きな磁気機械的結合係数を持っていることを示しています。 鋭い共振曲線は、タグのQ値が高く、帯域幅が狭く、選択性が高いことを示しています。 したがって、より良い特性の領域で動作するように適切なバイアス磁場を設定すると、より高い共振信号とより強い周波数安定性を得ることができます。

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3.音叉効果音響磁気ラベルは、長さ約40mm、幅8" 14mm、厚さ1mm(既存のシンナー)の小さなプラスチックの箱で構成されています。 小さな箱の中では、音叉に似た2つの金属片で構成されています。ラベルの構造は、プラスチックの箱に固定された硬い磁性の金属片と、自由に振動できる柔らかい磁性のパーマロイ帯です。 ラベルの特殊な材料と構造によると、特定の共振周波数があります。 追加時交流磁界の周波数がタグの共振周波数と一致している場合、共振が発生します。 磁歪効果と圧電磁気効果により、外部の交番磁界が消えても、タグは減衰振動を生成し、交番磁界エネルギーと機械的エネルギー変換のモードを形成します。 、音響磁気複合信号である減衰共振信号を生成します。 典型的な音響磁気タグの動作周波数は58kHzで、音叉の共振信号は超音波に似ています。 そのため、他とは異なり、干渉防止力と貫通力が非常に強く、ラベルの最大のメリットです。


音叉効果を使用して識別するプロセスでは、実際には電磁エネルギーと機械エネルギーの間の相互変換のプロセスです。 ただし、磁気に敏感なデバイスのエネルギー変換効率が低いため、強力な送信電力が必要です。 例えば、最小有効磁界強度の代表値は16A / mを超えます。したがって、音響磁気システムのアンテナ検出器は比較的大きくなります。

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3.現在の音響磁気盗難防止システムの誤警報は、機械のデバッグ(感度が低すぎる、機械の感度を上げるなど)と品質の問題(の品質など)にすぎません。機械が標準に達していないか、機械の内部部品が故障しているなど。品質の問題)および設置の問題(設置の弱さなど)により、金属物体に遭遇したときに誤警報がほとんど発生しません。


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