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Warum kann die akusto-magnetische Diebstahlsicherung nahezu null Fehlalarme erreichen?

Nov 22, 2021

Jeder, der den Supermarkt besucht hat, weiß, dass sich vor dem Eingang des Supermarkts immer senkrechte Türen befinden. Dies ist die Diebstahlsicherungstür, die vom Supermarkt verwendet wird, um zu verhindern, dass die Supermarktware gestohlen wird. Wenn ein Dieb im Supermarkt etwas stiehlt, darf er nicht gehen. Wenn Sie den Supermarkt verlassen, wird das Diebstahlsicherungsetikett auf dem Supermarktprodukt von der Diebstahlsicherungstür erkannt und ein Alarm ertönt, damit der Supermarkt-Sicherheitsdienst den Dieb überprüft. Wie wäre es mit dieser Erfindung?

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Es gibt zwei Arten von Anti-Diebstahl-Türen, die üblicherweise in Supermärkten auf dem Markt verwendet werden: Eine sind diebstahlsicheren Türen mit Funkfrequenz und die andere sind akusto-magnetische Anti-Diebstahl-Türen. Magnetisches Anti-Diebstahl-System kann fast null Fehlalarme erreichen, warum also kann das akusto-magnetische Anti-Diebstahl-System das Problem lösen, das das Hochfrequenz-Diebstahlsystem nicht lösen und fast null Fehlalarme erreichen kann? Die folgende Baige entschlüsselt das akusto-magnetische Anti-Diebstahl-System, um nahezu keine Fehlalarme zu erreichen. Grund.

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1. Der Arbeitsprozess des akusto-magnetischen Diebstahlsicherungssystems besteht einfach darin, das durch das Stimmgabelprinzip erzeugte Resonanzphänomen zu nutzen, um einen Fehlalarmbetrieb von nahezu Null zu erreichen. Wenn die Frequenz des übertragenen Signals (magnetisches Wechselfeld) mit der Schwingfrequenz des akustomagnetischen Etiketts übereinstimmt, verursacht das akustomagnetische Etikett eine Resonanz ähnlich einer Stimmgabel und erzeugt ein Resonanzsignal (magnetisches Wechselfeld); wenn der Empfänger es kontinuierlich 4-8 Mal erkennt (einstellbar) ) Nach dem Resonanzsignal (einmal alle 1/50 Sekunde) sendet das Empfangssystem einen Alarm. Die Eigenschaften des akusto-magnetischen Systems sind eine hohe Anti-Diebstahl-Erkennungsrate, fast keine Fehlalarme, keine Abschirmung durch Metallblechfolie, gute Immunität und breiter Schutz (die maximale Breite eines einzelnen Systems kann 4 Meter schützen).


Zweitens ist es das Prinzip des akusto-magnetischen Diebstahlsicherungssystems. Dieses Prinzip beinhaltet die magnetische Wirkung der Physik. Der Prozess mag ein bisschen esoterisch sein, aber ich hoffe, jeder kann ihn verstehen.

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1. Magnetostriktiver Effekt: Unter Einwirkung eines externen Magnetfelds ändert sich die Größe einer ferromagnetischen Substanz; Nachdem das externe Magnetfeld entfernt wurde, kehrt es zu seiner ursprünglichen Länge zurück. Unter Einwirkung eines Magnetfeldes ändert sich die Länge des magnetostriktiven Materials linear und verschiebt sich; oder es ändert sich unter Einwirkung eines magnetischen Wechselfeldes wiederholt, was zu Vibrationen oder Schallwellen führt; Dieses Material kann elektromagnetische Energie in mechanische Energie oder Schallenergie umwandeln und umgekehrt. Wandeln Sie mechanische Energie in elektromagnetische Energie um; ersterer wird magnetostriktiver Effekt genannt und letzterer wird piezomagnetischer Effekt genannt.


Das Ferrit-Magnetmetall erzeugt bei Einwirkung einer bestimmten magnetischen Feldstärke eine Längenänderung, die als geringfügige Änderung des Atomabstandes aufgrund der Magnetisierung verstanden werden kann. In einem magnetischen Wechselfeld sieht man das magnetostriktive Metallband entsprechend der Frequenz des magnetischen Wechselfeldes schwingen. Stimmt die Frequenz des magnetischen Wechselfeldes mit der Resonanzfrequenz des Metallstabes überein, ist seine Amplitude am größten, dh es tritt Resonanz auf. Dieser Effekt ist bei Permalloy (oder Eisen-Nickel-Legierung) besonders deutlich.


Andererseits ist dieser magnetostriktive Effekt reversibel, dh piezomagnetischer Effekt. Wenn die Frequenz des magnetischen Wechselfelds mit der Resonanzfrequenz des Metallstreifens in dem akustomagnetischen Etikett übereinstimmt, beginnt daher der Permalloystreifen zu vibrieren. Wenn das magnetische Wechselfeld abgeschaltet ist, behält der akustomagnetische Tag wie eine Stimmgabel für eine gewisse Zeit eine gedämpfte Schwingung bei und erzeugt ein Resonanzsignal als räumliche Ausdehnung des magnetischen Wechselfeldes, das erkannt werden kann durch der Empfänger.


Der Magnetostriktionskoeffizient λ wird verwendet, um den Magnetostriktionseffekt zu beschreiben, λ=(LH-L0)/L0, L0 ist die ursprüngliche Länge des Materials und LH ist die Länge des Materials nach der Änderung unter Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes . Da Permalloy einen hohen Magnetostriktionskoeffizienten hat, wie zum Beispiel: Ni50 Permalloy λ=25×10-6, Ni80 Permalloy λ=(0.1&Quot;0.5)×10-6, also die Magnetostriktion von Permalloy Die Koeffizienten sind alle größer, und auch das vom Tag erzeugte Resonanzsignal ist größer.

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2. Magneto-mechanischer Kopplungskoeffizient k. Wenn der dünne Permalloy-Streifen durch ein magnetisches Wechselfeld unter einem Vormagnetisierungsfeld erregt wird, findet aufgrund des magnetostriktiven Effekts und des piezomagnetischen Effekts eine abwechselnde Umwandlung zwischen magnetischer Energie und mechanischer Energie in dem dünnen Streifen statt. Die Energieumwandlung wird als magnetomechanische Kopplung bezeichnet. Der magnetomechanische Kopplungskoeffizient k wird verwendet, um seine Größe zu messen, und der k-Wert wird durch das folgende Verfahren bestimmt. Das Kernelement des akustomagnetischen Tags ist ein dünner Permalloy-Streifen.


Gemäß der phänomenologischen Theorie wird der magnetomechanische Kopplungskoeffizient k ausgedrückt als: In der obigen Formel ist fr die Resonanzfrequenz und fa die Antivibrationsfrequenz. Entsprechend der Resonanzkurve des akusto-magnetischen Tag-Tests. Wenn die Anregungssignalfrequenz 57,9 kHz beträgt, erreicht die Resonanzkurve den Maximalwert, nämlich fr=57,9 kHz; wenn die Anregungssignalfrequenz 59,7 kHz beträgt, erreicht die Resonanzkurve den minimalen Wert, nämlich fa=59,7 kHz. Berechnen Sie daher den magneto-mechanischen Kopplungskoeffizienten k=0,251. Offensichtlich hat das akustomagnetische Tag Resonanzpunkte und Antivibrationspunkte. Unter der Wirkung eines kleinen Anregungsmagnetfeldes kann es ein größeres Resonanzsignal erzeugen, und die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Punkten ist groß, was anzeigt, dass das Etikett einen großen magnetomechanischen Kopplungskoeffizienten hat. Die scharfe Resonanzkurve zeigt an, dass das Tag einen höheren Q-Wert, eine schmalere Bandbreite und eine stärkere Selektivität hat. Wenn daher ein geeignetes Vormagnetisierungsfeld eingestellt wird, damit es in einem Bereich mit besseren Eigenschaften funktioniert, können ein höheres Resonanzsignal und eine stärkere Frequenzstabilität erhalten werden.

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3. Das akusto-magnetische Etikett mit Stimmgabeleffekt besteht aus einem kleinen Kunststoffkästchen mit einer Länge von ca. 40 mm, einer Breite von 8"14 mm und einer Dicke von 1 mm (das vorhandene dünnere). In der kleinen Box besteht es aus zwei Metallstreifen ähnlich einer Stimmgabel Die Struktur des Etiketts ist ein hartmagnetischer Metallstreifen, der auf der Kunststoffbox befestigt ist, und der andere ist ein weichmagnetischer Permalloy-Streifen, der frei schwingen kann. Je nach Material und Struktur des Etiketts hat es eine gewisse Resonanzfrequenz; wenn hinzugefügt Wenn die Frequenz des magnetischen Wechselfelds mit der Resonanzfrequenz des Etiketts übereinstimmt, tritt Resonanz auf. Aufgrund des magnetostriktiven Effekts und des piezomagnetischen Effekts erzeugt das Etikett, wenn das externe magnetische Wechselfeld verschwindet, immer noch eine gedämpfte Schwingung, die einen Modus von magnetischer Wechselfeldenergie und mechanischer Energieumwandlung bildet. , Erzeugt ein gedämpftes Resonanzsignal, das ein akusto-magnetisches zusammengesetztes Signal ist. Die Arbeitsfrequenz eines typischen akusto-magnetischen Tags beträgt 58 kHz, und das Resonanzsignal der Stimmgabel ähnelt dem von Ultraschall. Daher sind die Entstörungsfähigkeit und Durchschlagskraft extrem stark, was sich von anderen unterscheidet Der größte Vorteil von Etiketten.


Bei der Verwendung des Stimmgabeleffekts zur Identifizierung handelt es sich tatsächlich um einen Prozess der gegenseitigen Umwandlung zwischen elektromagnetischer Energie und mechanischer Energie. Aufgrund der geringen Energieumwandlungseffizienz magnetosensitiver Vorrichtungen ist jedoch eine starke Sendeleistung erforderlich. Beispielsweise ist der typische Wert der minimalen aktiven Magnetfeldstärke größer als 16 A/m. Daher ist der Antennendetektor des akusto-magnetischen Systems relativ groß.

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3. Der Fehlalarm des aktuellen akusto-magnetischen Diebstahlsicherungssystems ist nichts anderes als das Debuggen der Maschine (z. B. die Empfindlichkeit ist zu niedrig, erhöhen Sie einfach die Empfindlichkeit der Maschine) und Qualitätsprobleme (z die Maschine entspricht nicht dem Standard oder die inneren Teile der Maschine sind fehlerhaft usw. Qualitätsprobleme) und Installationsprobleme (wie z.


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