Carbone, Lorenzo
(2026)
Progetto e Prototipazione di un Sensore Magnetico Triassiale basato su Doppia Tecnologia Fluxgate e Search Coil Spazializzabile.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in
Ingegneria elettronica [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract
Il presente lavoro di tesi, frutto di un periodo di tirocinio presso l'azienda SkyTech s.r.l. e condotto in collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'Istituto Nazionale di Astro Fisica (INAF-IAPS), documenta la prototipazione e la validazione di un magnetometro ibrido triassiale concepito per l'esplorazione dell'ambiente magnetico spaziale.
Il cuore pulsante dell’attività risiede nella progettazione integrale dell’elettronica di front-end, interamente realizzata con soluzioni custom ad hoc. Tale sforzo ingegneristico si è concentrato sullo sviluppo dei circuiti di condizionamento per le tecnologie Fluxgate e Search Coil, unitamente alla realizzazione del sofisticato driver di eccitazione necessario per la saturazione del nucleo ferromagnetico. Parallelamente all'ambito circuitale, il lavoro ha previsto una fase di modellazione 3D dell'architettura del sensore, e l’integrazione manuale dei componenti attivi, sostenuti da una struttura meccanica interamente realizzata attraverso stampa 3D.
La validazione sperimentale ha permesso di verificare la sensibilità vettoriale e la risposta dinamica a perturbazioni indotte da masse ferromagnetiche, confermando la bontà dell'allineamento geometrico degli assi. La caratterizzazione metrologica, invece, ha visto l'impiego di un sistema di bobine di Helmholtz necessaria per verificare la linearità del trasduttore sia in regime statico che variabile.
I risultati ottenuti validano l'efficacia della soluzione ibrida proposta, ponendo basi solide per l'evoluzione del prototipo verso un modello di volo (space-grade).
Abstract
Il presente lavoro di tesi, frutto di un periodo di tirocinio presso l'azienda SkyTech s.r.l. e condotto in collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'Istituto Nazionale di Astro Fisica (INAF-IAPS), documenta la prototipazione e la validazione di un magnetometro ibrido triassiale concepito per l'esplorazione dell'ambiente magnetico spaziale.
Il cuore pulsante dell’attività risiede nella progettazione integrale dell’elettronica di front-end, interamente realizzata con soluzioni custom ad hoc. Tale sforzo ingegneristico si è concentrato sullo sviluppo dei circuiti di condizionamento per le tecnologie Fluxgate e Search Coil, unitamente alla realizzazione del sofisticato driver di eccitazione necessario per la saturazione del nucleo ferromagnetico. Parallelamente all'ambito circuitale, il lavoro ha previsto una fase di modellazione 3D dell'architettura del sensore, e l’integrazione manuale dei componenti attivi, sostenuti da una struttura meccanica interamente realizzata attraverso stampa 3D.
La validazione sperimentale ha permesso di verificare la sensibilità vettoriale e la risposta dinamica a perturbazioni indotte da masse ferromagnetiche, confermando la bontà dell'allineamento geometrico degli assi. La caratterizzazione metrologica, invece, ha visto l'impiego di un sistema di bobine di Helmholtz necessaria per verificare la linearità del trasduttore sia in regime statico che variabile.
I risultati ottenuti validano l'efficacia della soluzione ibrida proposta, ponendo basi solide per l'evoluzione del prototipo verso un modello di volo (space-grade).
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea magistrale)
Autore della tesi
Carbone, Lorenzo
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
INGEGNERIA ELETTRONICA
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Sensore, Campo Magnetico, Magnetometria Ibrida, Tecnologia Fluxgate, Tecnologia Search Coil, Design triassiale, Progettazione elettronica, Rete di Condizionamento, Driver di eccitazione, Modellazione 3D, Prototipazione, Programmazione VHDL, Caratterizzazione funzionale
Data di discussione della Tesi
25 Marzo 2026
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(NON SPECIFICATO)
Autore della tesi
Carbone, Lorenzo
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
INGEGNERIA ELETTRONICA
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Sensore, Campo Magnetico, Magnetometria Ibrida, Tecnologia Fluxgate, Tecnologia Search Coil, Design triassiale, Progettazione elettronica, Rete di Condizionamento, Driver di eccitazione, Modellazione 3D, Prototipazione, Programmazione VHDL, Caratterizzazione funzionale
Data di discussione della Tesi
25 Marzo 2026
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