दृश्य: 0 लेखक: साइट सम्पादक प्रकाशन समय: 2026-06-25 उत्पत्ति: क्षेत्र
उथले, स्थानिकरूपेण प्रतिबन्धितवातावरणेषु द्रवस्तरस्य मापनं कुर्वन् अभियंताः प्रायः गम्भीराणां परिचालनबाधानां सामनां कुर्वन्ति । एतेषु आग्रहीषु परिस्थितिषु पारम्परिकाः यांत्रिकाः अल्ट्रासोनिकाः च संवेदकाः नियमितरूपेण विफलाः भवन्ति । मानकस्तरीयस्विच्-मध्ये विशाल-आवासानाम् आग्रहः भवति । ते अतल्लीनजलाशयानाम् उपरि अधः च महत्त्वपूर्णानि अन्धबिन्दवः अथवा 'मृतपट्टिकाः' अपि पीडिताः भवन्ति । एताः यांत्रिकसीमाः अत्यन्तं अशुद्धक्षमतापाठं जनयन्ति यत्र प्रत्येकं मिलीमीटर् महत्त्वपूर्णं भवति । सौभाग्येन उन्नतः ठोस-अवस्था-प्रौद्योगिकी एतान् ज्यामितीय-बाधान् स्थायिरूपेण समाधायति । एकः TMR Level Sensor (Tunnel Magneto-Resistance) पुरातनयान्त्रिकडिजाइनस्य अत्यन्तं संवेदनशीलं विकल्पं प्रस्तुतं करोति । इदं विरासतां चुम्बकीयसंवेदनजाँचकानां बोझिलस्थानिकपदचिह्नं विना असाधारणमापनसटीकतां प्रदाति । भवन्तः आविष्करिष्यन्ति यत् एषा उदयमानः मापनरूपरेखा पारम्परिकसंरचनात्मकबाधाः कथं अतिक्रमयति। वयं TMR उपकरणानां स्वीकरणस्य विशिष्टान् अभियांत्रिकीलाभान् अन्वेषयिष्यामः। अन्ते भवान् स्वस्य विशिष्टानां अभियांत्रिकी-अनुप्रयोगानाम् आदर्श-संवेदन-यन्त्रस्य चयनार्थं व्यावहारिक-पदार्थान् ज्ञास्यति ।
TMR संवेदकाः उत्तमं चुम्बकीयसंवेदनशीलतां प्रदास्यन्ति, येन निम्न-प्रोफाइल-टङ्कानां कृते आदर्शरूपेण महत्त्वपूर्णतया लघुरूपकारकाणां अनुमतिः भवति ।
पारम्परिक-ईख-स्विचस्य विपरीतम्, टीएमआर पूर्णतया ठोस-अवस्थायाः भवति, येन यांत्रिक-परिधानं समाप्तं भवति, जीवनचक्र-विश्वसनीयतायां च सुधारः भवति ।
अति-कम-विद्युत्-उपभोगः बैटरी-सञ्चालित-अथवा वायरलेस्-टैङ्क-टेलीमेट्री-प्रणालीनां कृते TMR-प्रौद्योगिकीम् आधाररेखा-आवश्यकतां करोति ।
मूल्याङ्कनार्थं संकुचितस्तरसंवेदकस्य दीर्घकालीनरक्षणस्य सटीकतालाभस्य च विरुद्धं TMR इत्यस्य उच्चतरप्रारम्भिकघटकव्ययस्य तौलनस्य आवश्यकता भवति ।
आधुनिकसाधननिर्माणं निरन्तरं लघुकरणं प्रति धक्कायति। डिजाइनरः चिकित्सायन्त्राणां, राजमार्गात् बहिः वाहनानां, औद्योगिकयन्त्राणां च अन्तः अधिकाधिकं संकीर्णस्थानेषु द्रवजलाशयाः अवश्यं स्थापयन्ति । सफलतायाः मापदण्डस्य स्वरूपनिर्धारणं क Low-Profile Tank Sensor इत्यस्य कृते केवलं आयामी-फिट् इत्यस्मात् परं पश्यितुं आवश्यकम् अस्ति । भवद्भिः उपयोगयोग्यं टङ्कस्य आयतनं अधिकतमं कर्तव्यम् । भवद्भिः बाह्यसंवेदक-उत्थानम् अवश्यं परिहर्तव्यम् । अपि च, निरन्तरं द्रवस्लोशिंग्, कठोरस्पन्दनयोः मध्ये प्रणाली विश्वसनीयतया कार्यं कर्तुं अर्हति ।
विरासतमापनसमाधानं स्वभावतः एतेषां कठोरमापदण्डानां पूर्तये संघर्षं करोति। अभियंताः ऐतिहासिकरूपेण त्रयः प्राथमिकसंवेदकप्रकाराः अवलम्बन्ते स्म, परन्तु प्रत्येकं उथले वातावरणेषु महत्त्वपूर्णविफलताबिन्दून् प्रस्तुतं करोति । एतासां विरासतां सीमानां अवगमनेन आधुनिकविन्यासानां मौलिकप्रौद्योगिकीपरिवर्तनस्य आवश्यकता किमर्थम् इति ज्ञायते ।
ईखस्विच्स् : एते यांत्रिकयन्त्राणि विरासतां प्रणालीषु वर्तन्ते । परन्तु ते कृशधातुसंपर्कं आच्छादयन्तः भंगुरकाचनलिकेषु अवलम्बन्ते । ते यांत्रिकक्लान्तिस्य अत्यन्तं प्रवणाः तिष्ठन्ति, तीव्र औद्योगिकस्पन्दनेषु च भग्नाः भवन्ति । अपि च, ईखस्विचस्य संचालनार्थं पर्याप्तचुम्बकीयक्षेत्रस्य आवश्यकता भवति । एषा आवश्यकता अभियंतान् बृहत्, विशालचुम्बकीयप्लवकानां उपयोगं कर्तुं बाध्यते ये संकुचितटङ्कयोः बहुमूल्यं द्रवमात्रायाः उपभोगं कुर्वन्ति ।
हॉल प्रभाव संवेदकाः : ठोस अवस्थायां, मानक हॉल प्रभाव उपकरणाः उल्लेखनीयरूपेण न्यूनचुम्बकीयसंवेदनशीलतायाः पीडिताः भवन्ति । तेषां स्तरपरिवर्तनस्य पञ्जीकरणार्थं दृढचुम्बकानां अत्यन्तं समीपता आवश्यकी भवति । एतत् संवेदनशीलतायाः अभावं बृहत्तरान् आन्तरिकघटकानाम् आग्रहं करोति । अतः अपि महत्त्वपूर्णं यत्, हॉल-संवेदकाः महत्त्वपूर्णं सक्रियशक्तिं आकर्षयन्ति, बैटरी-सञ्चालित-प्रणालीनां अकालं निष्कासनं कुर्वन्ति ।
अल्ट्रासोनिक तथा रडार स्कैनर : अ-संपर्क-मापनं सिद्धान्ततः आदर्शं ध्वनितुं शक्यते । परन्तु ध्वनि-रडार-यन्त्राणां कृते पुनरागमन-संकेतानां संसाधनार्थं न्यूनतमं रिक्तीकरण-दूरं आवश्यकं भवति । एतेन संवेदकमुखस्य समीपे विशालाः मृतक्षेत्राणि निर्मीयन्ते । १२ इञ्च् गभीरतासु टङ्केषु अल्ट्रासोनिक रिक्तीकरणक्षेत्रं जलाशयस्य सम्पूर्णं उपरितनभागं प्रभावीरूपेण अपठनीयं करोति ।
सुरङ्गचुम्बकीय-प्रतिरोधः चुम्बकीयक्षेत्रपरिचयस्य प्रतिमानपरिवर्तनस्य प्रतिनिधित्वं करोति । तस्य मूल्यं ज्ञातुं अस्माभिः किं क TMR Sensor वस्तुतः करोति। भौतिकसंपर्कस्य उपरि अवलम्बनस्य स्थाने टीएमआर क्वाण्टम् सुरङ्गस्य उपयोगं करोति । इलेक्ट्रॉनाः द्वयोः लोहचुम्बकीयस्तरयोः मध्ये स्थापिते अतिपतले इन्सुलेटिङ्ग् बाधकं गच्छन्ति । यदा चुम्बकीयक्षेत्रं समीपं गच्छति तदा एतेषां स्तरानाम् चुम्बकीयकरणसंरेखणं परिवर्तयति । एतेन परिवर्तनेन विद्युत्प्रतिरोधस्य विशालः परिवर्तनः भवति । परिणामी संकेतः चुम्बकीयक्षेत्रस्य स्थितिविषये अविश्वसनीयतया सटीकदत्तांशं प्रदाति ।
प्राथमिकलाभः असाधारणः आकार-संवेदनशीलता-अनुपातः अस्ति । TMR-तत्त्वानि पारम्परिक-हॉल-इफेक्ट्-चिप्स-तुलने अत्यन्तं दुर्बल-चुम्बकीय-क्षेत्राणां ज्ञापनं कुर्वन्ति । यतः संवेदनतत्त्वम् एतावत् संवेदनशीलं तिष्ठति, अभियंताः सूक्ष्म-आकारस्य चुम्बकानां उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति । ते एतान् लघुचुम्बकान् लघुप्लवकानां अन्तः स्थापयन्ति। पठनं प्रेरयितुं भवतः भारवन्तः, अतिप्रमाणस्य चुम्बकीयकालरस्य आवश्यकता नास्ति ।
इयं अत्यन्तं संवेदनशीलता प्रत्यक्षतया संरचनात्मक-अनुकूलनस्य अनुवादं करोति । निर्मातारः अतिपतले, निरन्तर-मापन-अन्वेषणं डिजाइनं कर्तुं शक्नुवन्ति । एते सुडौ अन्वेषकाः तीव्रज्यामितीयबाधासु निर्विघ्नतया उपयुज्यन्ते । आन्तरिकटङ्कक्षमतायाः त्यागं विना भवन्तः उच्च-संकल्प-पाठं प्राप्नुवन्ति । अन्वेषणं टङ्कसीमानां समीपे एव उपविशति, प्रभावीरूपेण विरासतां प्रणालीभिः सह सम्बद्धानि विशालानि मृतक्षेत्राणि समाप्तं करोति ।
पारम्परिकाः यांत्रिकस्तरस्य स्विचः असतत, चरणबद्धं पठनं प्रदाति । ते भवन्तं वदन्ति यत् यदा द्रवः विशिष्टं चतुर्थांशं वा अर्धटङ्कं वा चिह्नं प्राप्नोति। सटीकरासायनिकमात्रायाः अथवा चिकित्साद्रवनिरीक्षणस्य समये एषः चरणबद्धः उपायः पूर्णतया विफलः भवति । TMR सरणीः निकट-एनालॉग्, निरन्तर-निर्गमं प्रदातुं एतत् समाधानं कुर्वन्ति । यदा अभियंताः पतले PCB इत्यनेन सह बहुविधं TMR-तत्त्वानि स्तम्भयन्ति तदा आच्छादितसंवेदनशीलताक्षेत्राणि निर्विघ्नं अनुसरण-ढालं निर्मान्ति । भवान् अत्यन्तं दानेदारस्तरीयदत्तांशं प्राप्नोति, यत् सटीकजलाशयप्रबन्धनस्य आवश्यकतां विद्यमानानाम् अनुप्रयोगानाम् कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति ।
विद्युत्बजटं दूरस्थनिरीक्षणस्य सफलतां निर्दिशति । TMR प्रौद्योगिकी नैनो-एम्पियर (nA) वर्तमान उपभोगपरिधिषु कार्यं करोति । अस्य प्रतिस्पर्धी ठोस-अवस्था-विकल्पानां अपेक्षया घातीयरूपेण न्यूना सक्रियशक्तिः आवश्यकी भवति । इदं अति-निम्न-आकर्षणं बैटरी-सञ्चालित-अन्तर्जाल-यन्त्राणां (IoT)-यन्त्राणां कृते निर्णायककारकरूपेण कार्यं करोति । वायरलेस-टङ्क-टेलीमेट्री-प्रणाल्याः एकस्मिन् मुद्रा-कोश-बैटरी-मध्ये वर्षाणि यावत् नियोजिताः भवितुम् अर्हन्ति । ते जागरन्ति, TMR प्रतिरोधस्य नमूनानि, आँकडा-पैकेटं प्रसारयन्ति, आन्तरिक-शक्ति-भण्डारं न निष्कास्य गभीरं निद्रां प्रति आगच्छन्ति ।
औद्योगिक-अनुपालन-मानकेषु लचीलापनस्य आवश्यकता भवति । शून्यगतिविद्युत्संपर्कस्य उपयोगेन टीएमआर-सरणयः अप्रतिमजीवनचक्रविश्वसनीयतां प्राप्नुवन्ति । ते अत्यन्तं शारीरिकं आघातं प्रतिरोधयन्ति। ते निरन्तरं मोटरस्पन्दनं स्कन्धं संकुचन्ति। इयं ठोस-अवस्था-स्थायित्वं कठोरसैन्य-मोबाईल-उपकरणानाम्, औद्योगिक-अनुपालन-रेटिंग्-इत्यादीनां च सहजतया पूर्तिं करोति । यांत्रिकः ईखशृङ्खला लक्षचक्रस्य अनन्तरं विफलः भवितुम् अर्हति, परन्तु ठोस-अवस्थायाः TMR-सरणिः सटीकरूपेण समाने भौतिक-तनावस्य अधीनं अनिश्चितकालं यावत् कार्यं कुर्वन् अस्ति
प्रौद्योगिकी प्रकार |
चुम्बकीय संवेदनशीलता |
विद्युत् उपभोग |
मृतक्षेत्रम् |
स्थायित्व प्रोफाइल |
|---|---|---|---|---|
ईख स्विच |
न्यूनम् |
शून्य (निष्क्रिय) २. |
सन्तुलित |
दरिद्र (काचस्य भङ्गस्य जोखिमः) २. |
हॉल प्रभाव |
सन्तुलित |
उच्च (Milli-amps) २. |
न्यूनम् |
उत्तमम् (Solid-state) २. |
अल्ट्रासोनिक |
न/अ |
उच्चैः |
गम्भीर (Top blanking) २. |
उत्तमम् (न चलभागाः) २. |
टीएमआर तत्व |
अति |
अति-कम (नैनो-एम्प) २. |
न्यूनतम |
उत्तमम् (Solid-state) २. |
कस्यापि उन्नतघटकस्य स्वीकरणाय पारदर्शीव्यय-अनुमानानाम् आवश्यकता भवति । टीएमआर-तत्त्वानि सामान्यतया मानक-ईखशृङ्खला-सरण्याः अपेक्षया अधिकं प्रारम्भिक-एकक-व्ययम् वहन्ति । तथापि दीर्घकालीनसञ्चालनलाभानां विरुद्धं भवद्भिः एतस्य अग्रिमव्ययस्य मूल्याङ्कनं करणीयम् । निवेशस्य यथार्थं प्रतिफलं घोररूपेण न्यूनीकृतानां अनुरक्षणकार्यक्रमानाम्, शून्ययान्त्रिकविफलतायाः दरस्य, दूरस्थनियोजनेषु बैटरीजीवनस्य विस्तारस्य च माध्यमेन उद्भवति भग्नकाचस्य ईखस्विचस्य प्रतिस्थापनेन सह सम्बद्धं महत्त्वपूर्णं अवकाशसमयं भवन्तः निवारयन्ति ।
एतेषां लाभानाम् अभावेऽपि भवद्भिः विशिष्टानां भौतिकदुर्बलतानां परितः अभियंता करणीयम् । अत्यन्तं चुम्बकीयसंवेदनशीलता द्विधारी खड्गस्य कार्यं करोति । आवाराः बाह्यचुम्बकीयक्षेत्राणि टीएमआर-सञ्चालने सहजतया बाधां कर्तुं शक्नुवन्ति । यदि भवान् यूनिटं प्रत्यक्षतया असुरक्षितविद्युत्मोटरस्य अथवा उच्च-वोल्टेज-औद्योगिक-ट्रांसफॉर्मरस्य पार्श्वे स्थापयति तर्हि बाह्य-चुम्बकीय-कोलाहलः स्तर-पठनानि दूषितं कर्तुं शक्नोति वयं नियमितरूपेण पश्यामः यत् डिजाइनदलानि आद्यरूपीकरणचरणस्य समये परितः विद्युत्चुम्बकीयहस्तक्षेपस्य अवहेलनां सामान्यदोषं कुर्वन्ति ।
विश्वसनीयं संचालनं सुरक्षितं कर्तुं भवद्भिः दृढशमनरणनीतयः कार्यान्विताः भवेयुः । हार्डवेयर-इञ्जिनीयर्-जनाः आन्तरिक-पीसीबी-इत्यत्र विभेदक-संवेदन-विन्यासस्य उपयोगं कुर्वन्ति । तेषां निरपेक्षमूल्यानां अपेक्षया समीपस्थयोः TMR चिप्योः मध्ये अन्तरं मापयित्वा, प्रणाली स्वाभाविकतया बाह्यपृष्ठभूमिकोलाहलं रद्दं करोति । तदतिरिक्तं आधुनिकसंवेदन-एककेषु अनुप्रयोग-विशिष्ट-एकीकृत-परिपथानाम् (ASICs) उपयोगः भवति । एते चिप्स् उन्नत-एल्गोरिदमिक-छिद्रणं प्रयोजयन्ति । ते तत्क्षणमेव चुम्बकीयप्लवकस्य वैधगतेः, आवारा औद्योगिकहस्तक्षेपस्य च भेदं कुर्वन्ति । दत्तांश-अखण्डतायाः गारण्टीं दातुं भवद्भिः अन्वेषण-आवासस्य अन्तः समुचितं भौतिक-कवचम् अपि निर्दिष्टव्यम् ।
चार्टः पावर ड्रॉ बनाम पोलिंग फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल |
||
मतदान आवृत्ति |
विरासत हॉल प्रभाव वर्तमान |
TMR वर्तमान |
|---|---|---|
१ हर्ट्ज (प्रति सेकण्ड् एकवारं) २. |
~ २.५ एम.ए |
~ १.५ μA |
१० हर्ट्ज |
~ ५.० एम.ए |
~ ३.० μA |
निरन्तर सक्रिय |
~ १०.० एम.ए |
~ १५.० μA |
सम्यक् स्रोतःकरणम् Compact Level Sensor इत्यस्य व्यवस्थितविक्रेतामूल्यांकनस्य आवश्यकता भवति । सर्वे निर्मातारः TMR-तत्त्वानि समानरूपेण न संकुलयन्ति । कच्चे संवेदनचिप्स् परितः समर्थकवास्तुकला भवता अवश्यं परीक्षितव्या । प्रथमं प्रोग्रामेबल ASICs इत्यस्य उपलब्धतां अन्वेष्टुम् । प्रोग्रामेबिलिटी भवन्तं कस्टम्, असममितटङ्कज्यामितिषु संवेदकं मापनं कर्तुं शक्नोति यत्र आयतनं ऊर्ध्वतायाः सह रेखीयरूपेण न स्केल करोति ।
द्वितीयं, प्रदर्शनीयपर्यावरणसंरक्षणस्य आग्रहः। आवासस्य कठोर IP67 अथवा IP68 प्रवेशसंरक्षणमूल्याङ्कनं भवितुमर्हति। कठोर औद्योगिकद्रवः, संक्षारकरसायनानि, अशांतस्लोशिंग् च शीघ्रमेव दुर्बलतया सीलबद्धं इलेक्ट्रॉनिक्सं नष्टं कुर्वन्ति । आवाससामग्रीः भवतः लक्ष्यद्रवस्य रासायनिकसङ्गततायाः मेलनं कुर्वन्ति इति सत्यापयन्तु।
अन्ते एकीकरणसज्जतायाः मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु। आधुनिक औद्योगिकनियन्त्रणप्रणालीषु निर्बाधं डिजिटलसञ्चारस्य आवश्यकता भवति । विक्रेता लचीलानि उत्पादनानि प्रदाति इति सुनिश्चितं कुर्वन्तु। एनालॉग् वोल्टेज्, मानक I2C, SPI, अथवा CAN बस संगततां स्वस्य नियन्त्रकवास्तुकलानुसारं पश्यन्तु । यांत्रिकं फिट् यदृच्छया न त्यजन्तु। तत्क्षणं तकनीकीपरामर्शस्य अनुरोधं कुर्वन्तु। निर्मातुः विनिर्देशपत्राणि डाउनलोड् कुर्वन्तु तथा च क्रय-आदेशस्य प्रतिबद्धतां कर्तुं पूर्वं ज्यामितीय-निकासी-सत्यापनार्थं प्रत्यक्षतया स्वस्य विधानसभासञ्चिकासु तेषां 3D CAD-माडलं आयातयन्तु
टीएमआर-प्रौद्योगिकी अत्यन्तं स्थानिकसीमानां उच्च-सटीक-दत्तांशस्य निरपेक्ष-आवश्यकतायाः च मध्ये अन्तरं सफलतया पूरयति । क्वाण्टम् सुरङ्गप्रभावस्य लाभं गृहीत्वा इदानीं अभियंतानां कृते निरन्तरं, निकट-एनालॉग् द्रव-निरीक्षणं प्रदातुं समर्थं साधनं भवति । नैनो-एम्पियर-शक्ति-बजटेषु कार्यं कुर्वन् भवान् एतत् सटीकं प्राप्नोति । भवन्तः युगपत् प्राचीन-ईख-स्विच-विन्यासेषु निहितं यांत्रिक-क्लान्तिं निवारयन्ति ।
वयं प्रत्येकस्य विशालस्य औद्योगिक-वट्-कृते TMR-इत्यस्य सार्वत्रिक-आवश्यकतारूपेण न स्थापयामः | अपितु, निम्न-प्रोफाइल-उच्च-दाव-वातावरणानां कृते गणितीयदृष्ट्या श्रेष्ठं विकल्पं प्रतिनिधियति । यदा विरासतां यन्त्राणि भवतः द्रवक्षमतां क्षतिं कुर्वन्ति अथवा भौतिकविच्छेदद्वारा प्रणाल्याः विश्वसनीयतां धमकीम् अयच्छन्ति तदा ठोस-अवस्था-चुम्बकीय-वास्तुकला अनिवार्यं भवति । स्वस्य वर्तमानदूमापनसीमानां मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु, स्वस्य पर्यावरण-अनुपालन-आवश्यकतानां प्राथमिकताम् अददात्, तथा च संकुचित-ज्यामिति-कृते अनुरूपं दृढ-मापन-रणनीतिं प्रति संक्रमणं कुर्वन्तु
उ: TMR संवेदकाः मानकहॉलप्रभावयन्त्राणां अपेक्षया महत्त्वपूर्णतया अधिकं चुम्बकीयसंवेदनशीलतां प्रदास्यन्ति। एषा अत्यन्तं संवेदनशीलता TMR-एककानां कृते बहु लघुचुम्बकानां उपयोगं कर्तुं शक्नोति, येन समग्रं अन्वेषणपदचिह्नं संकुचितं भवति । अपि च, टीएमआर न्यूनतमशक्तिं उपभोगयति, नैनो-एम्पियर-परिधिषु कार्यं करोति । हॉलसंवेदकाः अत्यन्तं अधिकानि सक्रियधाराणि आकर्षयन्ति, येन ते दूरस्थस्य, बैटरी-सञ्चालितस्य दूरमापनस्य कृते दुर्बलतया उपयुक्ताः भवन्ति । टीएमआर कठोरपर्यावरणस्य उतार-चढावस्य पारं उत्तमं तापमानस्थिरतां अपि प्रदाति ।
अ: आम्, यतः इलेक्ट्रॉनिकसंवेदनतत्त्वानि द्रवमाध्यमात् पूर्णतया पृथक् एव तिष्ठन्ति। आन्तरिक TMR चिप्स् द्रवं कदापि न स्पृशन्ति । चिपचिपा अथवा संक्षारकवातावरणेषु सफलता पूर्णतया बाह्य-आवास-सामग्रीणां उपरि निर्भरं भवति, यथा समुद्री-श्रेणीयाः स्टेनलेस-स्टीलः अथवा पीटीएफई । भवद्भिः केवलं बाह्यचुम्बकीयप्लवकस्य डिजाइनं करणीयम् यत् चिपचिपा-निर्माणं प्रभावीरूपेण पातुं शक्नोति ।
अ: मृतक्षेत्राणि तदा भवन्ति यदा संवेदकाः टङ्कस्य उपरितनसीमायाः समीपे द्रवस्तरं पठितुं न शक्नुवन्ति। उच्चसंवेदनशीलता अभियंतानां कृते आन्तरिकजाँचस्य निरपेक्षभौतिकसीमानां असाधारणतया समीपे TMR चिप्स् स्थापयितुं शक्नोति । इकाई आघातस्य अत्यन्तं उपरि वा अधः वा लघुप्लवचुम्बकान् तत्क्षणमेव पश्यति । इदं संरचनात्मकं अनुकूलनं प्रभावीरूपेण अपठनीयं ऊर्ध्वाधरक्षेत्रं न्यूनीकरोति, मापनीयद्रवस्य आयतनं अधिकतमं करोति ।