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교환결합을 가진 연자성 비정질 리본을 이용한 자기 임피던스 센서 개발과 비파괴검사 응용
Development of Magnetoimpedance Sensor Utilizing Soft Magnetic Amorphous Ribbon with Exchange Coupling and Application to Nondestructive Testing 원문보기

비파괴검사학회지 = Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, v.28 no.5, 2008년, pp.401 - 406  

윤석수 (안동대학교 물리학과) ,  김건우 (안동대학교 물리학과) ,  이상훈 (가야대학교 방사선학과) ,  김철기 (충남대학교 재료공학과)

초록
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최근 바이오센서, 비파괴진단, 방위센서 등 다양한 분야에서 휴대가 가능하며 감도가 높은 자기센서에 대한 요구가 증대되고 있다. 연자성 리본의 거대 자기임피던스 효과를 이용한 새로운 휴대용 고감도 자기임피던스 센서 시스템을 개발하였다. 자기임피던스 센서는 $Co_{66}Fe_{4}Si_{15}B_{15}$ 연자성 비정질 리본을 공기중에서 자기장 열처리하는 방법으로 교환결합을 발생시켜 비대칭 자기임피던스 특성을 부여한 센서용 헤드와 신호처리 회로로 구성되었다. 개발된 센서는 $-1\;Oe\;{\sim}\;1\;Oe$의 다이나믹 레인지에서 선형에 가까운 특성을 보였으며 자기장 민감도는 약 10.5 V/Oe 였다. 자기임피던스 센서 시스템이 와이어로프의 결함 진단 장치에 응용될 수 있음을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, portable magnetic sensors with high sensitivity are strongly required for various applications such as biosensor, nondestructive testing and directional sensor. A novel magnetic sensor system was developed by utilizing giant magnetoimpedance(MI) effect of soft magnetic ribbons. The sensor ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 비대칭 MI 소재를 이용하여 선형 자기센서 시스템을 개발한 방법과 성능을 제시하고자 한다. 아울러 MI 센서 시스템을 이용하여 와이어로프의 결함을 비파괴적으로 검사하는 방법과 결과도 제시하고자 한다.
  • 본 논문에서는 비대칭 MI 소재를 이용하여 선형 자기센서 시스템을 개발한 방법과 성능을 제시하고자 한다. 아울러 MI 센서 시스템을 이용하여 와이어로프의 결함을 비파괴적으로 검사하는 방법과 결과도 제시하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
가장 이상적인 자기센서 소재란? 가장 이상적인 자기센서 소재는 출력전압이 영의 자기장을 중심으로 +와 -부호의 특정 자기장 범위 내에서 선형적으로 변하는 특성을 지닌 것이다. 그러나 일반적인 연자성 리본이나 와이어의 GMI 효과는 영의 자기장을 중심으로 선형적이 아닌 대칭적인 자기장 의존 특성을 보인다.
연자성 리본을 공기중에서 자기장 열처리 하는 방법으로 어떤 방법이 개발되었는가? 연자성 리본을 공기중에서 자기장 열처리 하는 방법으로 표면에 경자성 층을 형성하고 이 경자성 표면층과 연자성 내부층 사이의 교환결합(exchange coupling)으로 인해 별도의 부가적인 바이어스 자기장의 공급 없이 비대칭 MI 특성을 지닌 소재를 제작하는 방법이 개발되었다[2,3].
MI 자기 센서를 개발하기 위해서 비대칭적인 GMI 특성을 얻는 방법이 요구되는 이유는? 가장 이상적인 자기센서 소재는 출력전압이 영의 자기장을 중심으로 +와 -부호의 특정 자기장 범위 내에서 선형적으로 변하는 특성을 지닌 것이다. 그러나 일반적인 연자성 리본이나 와이어의 GMI 효과는 영의 자기장을 중심으로 선형적이 아닌 대칭적인 자기장 의존 특성을 보인다. 따라서 MI 자기 센서를 개발하기 위해서 비대칭적인 GMI 특성을 얻는 방법이 요구된다.
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참고문헌 (6)

  1. K. Mohri, T. Uchiyama, L. P. Shen, C. M. Cai and L. V. Panina, 'Amorphous wire and CMOS IC-based sensitive micro-magnetic sensors (MI sensor and SI sensor) for intelligent measurements and controls,' Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 249, No. 1-2, pp. 351-356, (2002) 

  2. C. G. Kim, K. J. Jang, H. C. Kim and S. S. Yoon, 'Asymmetric giant magnetoimpedance in field-annealed co-based amorphous ribbon,' Journal of Applied Physics, Vol. 85, No. 8, pp. 5447-5449, (1999) 

  3. C. G. Kim, C. O. Kim and S. S. Yoon, 'The role of exchange coupling on the giant magnetoimpedance of annealed amorphous materials,' Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 249, No. 1-2, pp. 293-299, (2002) 

  4. L .V. Panina, K. Mohri, T. Uchiyama, M. Noda and K. Bushida, 'Giant magnetoimpedance in co-rich amorphous wires and films,' IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 31, No. 2, pp. 1249-1260, (1995) 

  5. D. Atkinson and P. T. Squire, 'Phenonemological model for magnetoimpedance in soft ferromagnets,' Journal of Applied Physics, Vol. 83, No. 11, pp. 6569-6571, (1998) 

  6. S. S. Yoon, N. A. Buznikov, D. Y. Kim, C. O. Kim and C. G. Kim, 'The orientationeffect of exchange bias on giant magnetoimpedance in surface crystallized $Co_{66}Fe_{4}B_{15}Si_{15}$ amorphous ribbons,' The European Physical Journal B, Vol. 85, No. 2, pp. 231-235, (2005) 

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