中国工业强基重点产品,中国工信部传感器一条龙应用计划示范企业

国家级专精特新“小巨人”企业,国家级高新技术企业

中国工信部高精度传感器一条龙应用计划示范项目

米朗公告:

米朗科技取得《基于磁致伸缩效应的动态双场耦合补偿控制方法和系统》发明专利

发布日期:2026-08-29 浏览次数:12

 近日,米朗科技自主研发的《基于磁致伸缩效应的动态双场耦合补偿控制方法和系统》正式获得发明专利授权。该项专利聚焦磁致伸缩位移传感器行业共性技术难题,进一步夯实公司在高精度位移传感领域的自主技术壁垒,推动国产磁致伸缩传感器性能升级。

becdef73bb.png

专利名称:基于磁致伸缩效应的动态双场耦合补偿控制方法和系统

 磁致伸缩位移传感器依托磁致伸缩波导丝实现非接触位移测量,拥有无磨损、寿命长、分辨率高的突出优势,被广泛应用于液压系统、工程机械、水利闸门、大型压机等各类工业现场。但真实工业工况环境复杂多变,昼夜温差带来的温度变化、变频器电机产生的外部杂散磁场干扰、设备高速往复运动形成的动态扰动,都会造成波导信号畸变,引发零点漂移、数据跳动、测量偏差等问题,制约传感器在严苛场景下的测量可靠性,也是行业长期亟待解决的技术痛点。

 传统传感器大多采用出厂静态参数补偿,仅能适配实验室理想环境,一旦现场工况发生改变,补偿效果便会大幅衰减。本专利提出动态双场耦合补偿控制方案,同步采集温度场、磁场场域两大维度信号,开展耦合运算并搭建多维度补偿模型,动态修正波导传输时间与信号幅值偏差。区别于传统静态补偿模式,该技术可跟随现场工况完成实时自适应调节,主动抵消温度漂移、外部电磁干扰、高速运动带来的动态误差,从算法底层削弱各类环境因素对测量结果的负面影响:

1. 抑制温度变化造成的零点漂移与量程偏移

2. 抵御外部杂散磁场带来的数据扰动跳变

3. 改善高速运动工况下动态测量误差

4. 提升高低温、强干扰现场测量一致性

 目前该项专利技术已落地赋能米朗ED系列外置滑块型磁致伸缩位移传感器。产品延续非接触、无机械磨损的核心特性,在高低温交变、强电磁干扰、高频往复运动的恶劣条件下,依旧能够维持稳定可靠的测量精度,有效降低现场调试难度,减少后期运维成本,完美适配油缸外置测量、重工装备、水利测控、大型压机等高要求应用场景。

 长久以来,米朗科技深耕位移传感底层技术研发,围绕拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、压力传感器等产品线持续完善专利技术体系。此次发明专利的成功授权,标志着国产位移传感器在抗干扰算法层面实现重要技术突破。未来米朗科技将持续推动自研专利向产品实力转化,为工业自动化领域输出高可靠、高性价比的国产传感解决方案,助力工业装备实现精准稳定的位置控制。