TW201822493A - 導線追蹤儀器 - Google Patents

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Abstract

一或更多實施例有關於導線追蹤儀器,其包含用以檢測帶電導線的接收器與用以檢測帶電導線的方法。該接收器包含:被組態以感測由帶電導線所產生的磁場的多數感測器,及被組態以傳達有關被感測磁場的資訊給使用者的回授機制。所述感測器的至少兩個被組態以感測具有磁力方向彼此不同的磁場。在一實施例中,所述感測器被定位以感測具有磁力方向彼此垂直的磁場。由回授機制所提供的資訊上的變化傳達為接收器所檢測的帶電導線方向上的變化。

Description

導線追蹤儀器
[0001] 本案大致屬於導線追蹤儀器與追蹤帶電導線的方法。
[0002] 導線追蹤儀器經常被用以追蹤電導線、找出在導線中之故障處、及找出斷路器與熔絲,這些可能被隱藏不被使用者看到。例如,使用者可能想要追蹤導線路徑,其可能位於建築結構後方,例如,在建築物的牆壁、地板或天花板中。不必將牆壁打洞,導線追蹤儀器可以用以在牆壁的表面,追蹤在牆壁另一側上的帶電導線。   [0003] 一般來說,導線追蹤儀器包含發射器與接收器。發射器被組態以如同本技藝中所知,藉由將電流吸引或注入導線中而使該導線帶電。回應於電流流經該導線,帶電導線產生磁場。典型地,導線追蹤儀器的接收器包含感測器區域,其包含感測器,被組態用以檢測由帶電導線所產生的磁場。   [0004] 為了適當檢測磁場,感測器必須適當對準磁場的磁力方向。因為在很多情況下,使用者不能看到帶電導線,所以,對準可能很困難。因此,使用者必須在牆壁之前旋轉該接收器的感測器區,直到感測器適當對準磁力方向且接收器表示磁場已經被檢測到為止。類似地,因為帶電導線在牆壁後面改變方向,所以,使用者可能必須在牆壁周圍移動接收器的感測器區,以決定導線現在所延伸的方向。
[0005] 一或更多實施例有關於包含用以追蹤帶電導線的接收器的導線追蹤儀器以及檢測帶電導線的方法。該接收器包含:被組態以感測磁場的多數感測器;及被組態以傳達有關被感測磁場的資訊給使用者的回授機制。所述感測器的至少兩感測器在接收器中被定位成彼此離開不同角度,使得它們感測彼此具有不同磁力方向的磁場。在至少一實施例中,所述磁力方向彼此垂直。   [0006] 一實施例有於導線追蹤儀器的接收器。該接收器包括第一感測器與第二感測器。該第一感測器被組態以感測具有第一方向磁力的第一磁場,及該第二感測器被組態以感測具有第二方向磁力的第二磁場。第二方向與第一方向不同。該接收器更包含第一與第二指示器。該第一指示器係耦接至該第一感測器及該第二指示器係耦接至該第二感測器。該第一感測器係被組態以回應於該第一感測器感測到該第一磁場,而作動該第一指示器。類似地,該第二感測器係被組態以回應於該第二感測器感測到該第二磁場,而作動該第二指示器。   [0007] 另一實施例有關於檢測帶電導線的方法。該方法包含將第一電感與第二電感放置接近帶電導線。第一電感係相對於第二電感呈一角度定位。該方法包含使用該第一電感,檢測為帶電導線所產生的第一磁場。第一磁場具有第一方向的磁力。該方法包含回應於檢測到該第一磁場,作動第一指示器,以指示該第一磁場已經被檢測。該方法包含:使用該第二電感、檢測為該帶電導線所產生的第二磁場。該第二磁場具有第二方向的磁力,其係與第一方向不同。該方法包括回應於檢測該第二磁場,作動該第二指示器,以指示第二磁場已經被檢測。   [0008] 另一實施例有關於導體追蹤儀器,其包含發射器與接收器。該發射器被組態以使導線帶電及該接收器被組態以感測該帶電導線。接收器包含第一感測器、第二感測器、及回授機制。該第一感測器被組態以感測具有第一方向磁力的第一磁場。該第二感測器被組態以感測具有第二方向磁力的第二磁場。該第二方向與該第一方向不同。該回授機制被組態以傳達給使用者該第一感測器感測該第一磁場與該第二感測器感測該第二磁場。
[0015] 於此所述實施例係有關於導線追蹤儀器,其包括用以使導線帶電的發射器及用以追蹤該帶電導線的接收器。該接收器包括兩或更多感測器,用以檢測為該帶電導線所產生的磁場。更明確地說,感測器被組態以檢測具有不同方向的磁力的磁場。在至少一實施例中,感測器係被安排於接收器中,使得所述感測器的至少兩感測器感測具有磁力方向彼此不平行的磁場。在至少一實施例中,磁力的方向彼此垂直。該接收器更包含回授機制,其通知該使用者哪些感測器正檢測帶電導線,藉以傳達該使用者導線何時改變方向。在一些實施例中,回授機制表示所檢測磁場的強度,這也可以傳達給該使用者導線正改變或已改變方向。   [0016] 圖1為依據至少一實施例之導線追蹤儀器100的示意圖。該導線追蹤儀器100包含發射器102及接收器104。發射器102被組態以如本技藝所知藉由將電流吸引或注入導線而使導線帶電。例如,發射器102可以透過導線發送脈衝信號。一般來說,發射器102包括外殼106,其收容有作動電路108、使用者輸入/輸出介面110、與耦接元件(未示出)。發射器102可以更包含電氣元件,例如,處理器與記憶體(未示出)。使用者輸入/輸出介面110可以包括輸入鍵、旋鈕、按鈕、及/或顯示器112,其與發射器的電氣元件互動,例如,用以作動該作動電路108。   [0017] 在使用時,使用者將可以是輸出插頭的發射器102的耦接元件耦接至被耦接至予以測試的導線的出口,並將想要用以使導線帶電的想要電氣參數輸入至輸入/輸出介面110。顯示器112可以顯示相關於帶電導線的一或更多電氣參數,例如電壓的資訊。   [0018] 接收器104被組態以檢測帶電導線,例如,已經為發射器102所帶電的導線。例如,接收器被組態以檢測使該導線帶電的調變信號。接收器104包含外殼114,其包括感測器區116、輸入/輸出介面118、及把手部份119,其當追蹤該帶電導線時供使用者握持。   [0019] 感測器區116包含多數感測器(在圖3中之130a、130b),用以檢測為帶電導線所產生的磁場。多數感測器可以檢測具有不同方向磁力的磁場及/或具有來源點不同位置的磁場。例如,在一實施例(圖3)中,兩感測器被指向彼此不平行,使得兩感測器能檢測具有不同方向磁力的磁場。在另一實施例(圖4)中,多數感測器為三個感測器,其中第一與第二感測器檢測具有不同方向的磁場及第三感測器檢測具有與第一感測器相同方向磁力的磁場。然而,第一與第三感測器彼此被分隔開,使得它們檢測不同磁場,即,在不同位置、或至少不同強度的磁場。雖然實施例在此詳細討論兩或三個感測器,但應了解的是,感測器區116可以包括在任意數量取向的任意數量感測器。   [0020] 在操作中,使用者固持把手部份119,使得感測器區116被放置接近予以追蹤的導線,例如,牆壁上或地板上接近該帶電導線。   [0021] 輸入/輸出介面118包括回授機制120,用以傳遞資訊給使用者有關該多數感測器中之哪一正檢測到磁場。當為回授機制120所提供的資訊改變時,資訊的改變向追蹤帶電導線的使用者表達該導線已改變方向,及一些情況下,導線已經改變的方向。   [0022] 回授機制120包括多數指示器122,例如主指示器122a及至少一旋轉指示器122b,用以指示在給定時間中多數感測器的哪一個正主動感測磁場。在所示的實施例中,該感測器區116的多數感測器的每一感測器例如藉由個別電線被耦接至回授機制120的主指示器與旋轉指示器122a、122b的個別指示器。   [0023] 回授機制120的主指示器與旋轉指示器122a、122b可以為視覺元件,例如,光、振動元件、及/或音訊元件,例如喇叭,被組態以提供資訊給使用者有關哪些感測器正檢測磁場。主指示器與旋轉指示器122a、122b可以更操作以指示所檢測磁場的強度。雖然未顯示,但主指示器與旋轉指示器122a、122b可以根據多數感測器的哪些感測器正檢測到磁場或者哪些感測器正檢測較強磁場,而指示使用者該導線延伸的方向。例如,藉由比較各個感測器130a、130b所感測的磁場的相對力度或強度,主指示器與旋轉指示器122a、122b可以顯示箭頭,來指示該導線的方向。   [0024] 接收器104的輸入/輸出介面118可以更包括輸入鍵、旋鈕、按鈕、及/或顯示器126,用以顯示有關於所檢測磁場的資訊。   [0025] 圖2為依據一實施例之圖1的導線追蹤儀器100的接收器104的電氣元件的方塊圖。接收器104包括主感測器130a與至少一旋轉感測器130b。主感測器130a與旋轉感測器130b可以為電感線圈,其檢測為帶電導線所產生的磁場。更明確地說,主感測器130a為具有第一取向的第一電感線圈,及旋轉感測器130b為具有與第一電感線圈的第一取向不同的第二取向的第二電感線圈。因此,主感測器130a的第一電感線圈被組態以檢測具有第一方向磁力的第一磁場,而旋轉感測器130b的第二電感線圈被組態以檢測具有第二方向磁力的第二磁場。   [0026] 將了解的是,在接收器104包括多數旋轉感測器130b的實施例中,各個旋轉感測器130b相對於主感測器130a具有不同取向的電感線圈,並且在感測器區116內彼此分隔開,使得各個旋轉感測器130b即能沿著予以追蹤的導線的不同位置檢測不同磁場。   [0027] 主感測器130a與旋轉感測器130b被耦接至回授機制120。在至少一實施例中,回授機制120包含與在接收器104的感測器區116中的感測器130相同數量的指示器122。因此,在所示實施例中,回授機制120包括一主指示器122a與一旋轉指示器122b。主感測器130a被第一電線(圖3中之152a)耦接至主指示器122a,以及,旋轉感測器130b係為第二電線(圖3中之152b)所耦接至旋轉指示器122b。   [0028] 在主感測器與旋轉感測器130a、130b與主指示器與旋轉指示器122a、122b之間分別有類比至數位轉換器(ADC)140a、140b與放大器142a、142b,ADC140a、140b將為主感測器與旋轉感測器130a、130b的電感線圈所產生類比信號轉換為數位信號,及放大器142a、142b在將數位信號提供給對應主指示器與旋轉指示器122a、122b之前,將數位信號放大。   [0029] 如上所指,主指示器與旋轉指示器122a、122b可以為視覺元件,例如發光二極體或燈,其提供有關哪些感測器正感測磁場的視覺信號給使用者。替代或外加地,主指示器與旋轉指示器122a、122b可以為音訊元件,例如喇叭,其提供有關哪些感測器正感測磁場的音訊信號給該使用者。替代或外加地,主指示器與旋轉指示器122a、122b可以為觸覺元件,其提供有關哪些感測器正感測磁場的觸碰信號,例如,振動,給使用者。主指示器與旋轉指示器122a、122b被組態以分別指示何時主感測器與旋轉感測器130a、130b正感測磁場。   [0030] 主指示器與旋轉指示器122a、122可以更被組態以指示被檢測的磁場的強度。在一例子中,指示器可以提供例如光的視覺資訊,其根據被檢測的磁場的強度,增加與降低亮度。類似地,視覺元件可以為燈光指示帶,其中當所檢測磁場的強度增加時,在燈光帶上的多數燈發光。在一實施例中,主指示器與旋轉指示器122a、122b並未被作動,直到個別感測器130a、130b感測到超出臨限強度值的磁場為止。   [0031] 接收器104更包括電源146,其可以為電池或者用以耦接至主電源的插頭。電源146提供電力給操作該接收器104的電氣元件。雖然未示出,但接收器104可以更包括其他電氣元件,例如,可程式控制器或用以儲存有關要被檢測的導線的資訊。   [0032] 圖3為例如圖1和圖2的接收器104的接收器的配置150的示意圖。配置150為接收器104的感測器區116與回授機制120的代表圖。更明確地說,配置150顯示接收器104的回授機制120的主指示器與旋轉指示器122a、122b。   [0033] 在圖3的配置150中,主感測器130a被配置垂直於旋轉感測器130b。因此,主感測器130a被組態以檢測具有第一方向的磁力的磁場,而旋轉感測器130b被組態以檢測具有垂直於該第一方向的第二方向的磁力的磁場。   [0034] 如於圖3所示,主感測器130a被第一電線152a所耦接至回授機制120的主指示器122a。主指示器122a對使用者指示主感測器130a正檢測磁場。類似地,旋轉感測器130b為第二電線152b所耦接至回授機制120的旋轉指示器122b。旋轉指示器122b指示使用者,何時旋轉感測器130b正檢測磁場。   [0035] 在使用中,接收器104的感測器區116被放置接近帶電導線。帶電導線在帶電導線四周產生磁場。主感測器130a與次感測器130b感測為帶電導線所產生的磁場。為帶電導線所產生的磁場將在此被表示為不同的磁場,例如沿著帶電導線的不同位置的第一、第二及第三磁場。即,在帶電導線的第一位置處,感測第一磁場;及在帶電導線的第二位置處,感測第二磁場。再者,在沿著帶電導線的不同位置處,不同磁場可以彼此不同方向。例如,如果帶電導線具有水平延伸的第一部份與垂直延伸的第二部份,則在第一部份的第一位置的第一磁場將與在第二部份的第二位置的第二磁場有不同方向的磁力。   [0036] 回應於主感測器130a檢測磁場,可以為電感線圈的主感測器130a在耦接至主感測器130a的第一電線152中感應電流,藉以作動主指示器122a。類似地,回應於旋轉感測器130b檢測磁場,也可以為電感線圈的旋轉感測器130b在耦接至旋轉感測器130b的第二電線152b中感應電流,藉以作動旋轉指示器122b。因此,主指示器與旋轉指示器122a、122b傳遞哪感測器,主感測器130a或旋轉感測器130b正感測磁場給使用者。   [0037] 主指示器與旋轉指示器122a、122b因此傳達有關帶電導線的資訊給使用者。例如,該資訊可以指示導線正朝向某一方向、該導線正改變或已改變其方向、或主感測器或旋轉感測器130a、130b與帶電導線所產生的磁場未對準。例如,如果主感測器與旋轉感測器130a、130b均感測磁場,則使用者可以認出主感測器130a與旋轉感測器130b均未對準導線。於旋轉感測器區116,使得旋轉感測器130b不再檢測磁場時,為主感測器130a所檢測的磁場的強度增加。有關於此,帶電導線的取向被傳達給使用者。另外,如果主感測器130a正檢測磁場並對準該導線,然後,當接收器沿著導線的長度移動時,當主感測器130a停止檢測磁場時,旋轉感測器130b開始檢測磁場,使用者可以認出帶電導線已經改變方向,並將如下參考圖5A與5B加以更詳細討論。   [0038] 雖然在所示實施例中,旋轉感測器130b被顯示取向為垂直主感測器130a的取向,但旋轉感測器130b可以相對於主感測器130a取向任何非零角度,例如相對於主感測器130a呈30度、45度、60度等,只要旋轉感測器130b相對於主感測器130a被旋轉即可,並因此可以被組態以感測具有不同方向磁力的磁場。   [0039] 圖4為依據另一實施例之例如圖1與2的接收器104的接收器的配置150a的示意圖。配置150a不同於圖3的配置150在於配置150a包含三個感測器及回授機制包含三個指示器。更明確地說,配置150a包含主感測器130a與第一與第二旋轉感測器130b、130c。   [0040] 第一與第二旋轉感測器130b、130c被配置垂直於主感測器130a並且彼此分開。因此,主感測器130a被組態以感測具有磁力方向垂直於為第一與第二旋轉感測器130b、130c所檢測的磁場的磁力方向的磁場。另外,第一與第二旋轉感測器130b、130c感測具有磁力與彼此相同方向但彼此分開的磁場。更明確地說,第一旋轉感測器130b被與第二旋轉感測器130c分隔開,使得當第一旋轉感測器130b感測磁場時,第二旋轉感測器130c並未感測磁場或者至少感測具有較低強度的磁場。   [0041] 如於圖4所示,主感測器130a與第一與第二旋轉感測器130b、130c係分別被第一、第二及第三電線152a、152b、152c所耦接至回授機制120的主指示器122a與旋轉指示器122b、122c。更明確地說,主感測器130a被第一電152a所耦接至主指示器122a、第一旋轉感測器130b為第二電線152b所耦接至第一旋轉指示器122b、第二旋轉感測器130c被第三電線152c所耦接至第二旋轉指示器122c。各個感測器122a、122b、122c指示何時個別感測器130a、130b、130c正感測磁場。   [0042] 圖5A與5B為依據一實施例之圖4的配置150a被用以檢測帶電導線156a、156b的示意圖。導線已經為例如圖1的發射器102的發射器所激勵帶電。更明確地說,發射器102的作動電路108使得脈衝信號流動通過導線。帶電導線156a、156b產生包圍帶電導線的磁場。當在接收器104的感測器區116中的感測器被置放於該磁場中並對準磁場的磁力方向時,感測器檢測磁場。如上所述,沿著帶電導線在不同位置所感測的磁場將被稱為不同磁場,例如第一、第二、及第三磁場。在該感測器正感測該磁場的特定位置處的帶電電線的方向將大致決定個別被感測磁場的方向。   [0043] 在圖5A與5B中,帶電導線為位於牆壁160後面的電線,因此,以虛線加以顯示。該電線包含為水平的第一部份156a,與為垂直的第二部份156b。具有圖4的配置150a的接收器被置放於牆壁160前。   [0044] 在圖5A中,配置150a係取向於第一位置,使得主感測器130a垂直於電線的第一部份156a,並且,因此,感測為流經該電線的第一部份156a的電流所產生的磁場。回應於主感測器130a感測到由該電線的第一部份156a所建立的磁場,主感測器130a在將主感測器130a耦接至主指示器122a的電線152a中感應電流,藉以作動在此實施例中為燈的該主指示器122a。   [0045] 在圖5A所示之第一位置中,第一與第二旋轉感測器130b、130c並未朝向檢測為電線的第一部份156a所產生的磁場。即,第一與第二旋轉感測器122b、122c係並聯於該電線的第一部份156a,並且,因此,不能檢測由電線的第一部份156a所產生的磁場的磁力。再者,第一與第二旋轉感測器122b、122c與電線的第二部份156b分隔開,並且,因此,不能檢測由第二部份156b所產生的磁場。   [0046] 圖5B例示配置150a(接收器)已經沿著該電線的第一部份156a移動至接近該第一與第二部份156a、156b的角落的第二位置。在該第二位置中,主感測器130a持續感測為電線的第一部份156a所產生的磁場。因此,主指示器122a持續指示磁場被檢測,雖然為降低強度的磁場。   [0047] 另外,第一旋轉感測器130b垂直於電線的第二份156b。有關於此,第一旋轉感測器130b感測為電線的第二部份156b所建立的磁場,並且,回應於此,該第一旋轉感測器130b在將第一旋轉感測器130b耦接至第一旋轉指示器122b的第二電線152b中感測一電流,藉以作動該第一旋轉指示器122b (在此實施例中,為燈)。   [0048] 在此位置中,第二旋轉感測器130c也垂直於電線的第二部份156b的方向。然而,第二旋轉感測器130c被與電線的第二部份156b分隔開,並且,因此,並不會檢測由電線的第二部份156b所產生的磁場,或者,至少不會適當地檢測到它超出臨限而作動第二旋轉指示器122c。   [0049] 然而,在另一實施例中,第二旋轉指示器122c在將第二旋轉感測器130c耦接至第二旋轉指示器122c的第三電線152c中感應電流,但指示較第一旋轉指示器122b為低的強度信號,以表示較低強度磁場正為第二旋轉感測器130c所檢測。   [0050] 雖然使用者並未能看見在牆壁160後面的電線,但藉由觀看回授機制120,使用者得知電線的第一部份156a已經改變方向。更明確地說,當第二旋轉指示器122c未作動(或雖被作動但在較低強度)的同時,藉由作動第一旋轉指示器122b,接收器傳達在牆壁後電線向上轉彎給該使用者。有關於此,雖然使用者不能看到電線,但使用者得知用以將接收器向上沿著牆壁160的表面以對應於電線的第二部份156b的方向移動。當配置150a向上移動離開該電線的第一部份156a時,主感測器130a將停止感測由電線的第一部份156a所產生的磁場,並且,因此,主指示器122a將變成關斷。然而,應了解的是,因為配置150a被向上移動,所以第二旋轉指示器122c將變成作動。另外,當配置150a沿著電線的第二部份156b移動時,使用者可以旋轉配置150a,使得主感測器130a正檢測由電線的第二部份156b所產生的磁場,而不是第一與第二旋轉感測器130b、130c正檢測磁場。   [0051] 相反地,如果第二旋轉指示器122c被作動,同時第一旋轉指示器122b未被作動(或者,被作動但作動於較低強度),則這將對使用者傳達電線在牆壁後向下轉彎。   [0052] 雖然未顯示出,但將了解,第一旋轉感測器130b更移動靠近電線的第二部份156b,該第一旋轉感測器130b可以開始感測為較低強度的第二部份156b所產生的磁場。如果低強度係超出臨限位準,則第一旋轉指示器122b可以被組態以指示檢測到較主指示器122a所指示者為低的強度的磁場。這將向使用者傳達,當使用者將配置150a移動向右朝向電線的第二部份156b時,該電線將要改變方向。   [0053] 再者,在一些例如使用者將配置沿著電線的第一部份156a移動的情況中,所有指示器122a、122b、122c均表示對應感測器130a、130b、130c正感測磁場。這將向使用者傳達所述感測器未對準電線的第一部份156a。使用者可以然後旋轉配置150a(接收器),直到主指示器122a作動及第一與第二旋轉指示器122b、122c停止作動,以適當將接收器對準電線的第一部份156a為止。   [0054] 類似地,如果電線的第二部份156b以超出90度(相對於第一部份156a)的角度改變方向,則感測器130a、130b、130c可以開始同時感測為帶電導線所產生的磁場部份,使得多重指示器122a、122b、122c指示磁場的檢測。此為指示器122a、122b、122c所提供的資訊的改變可以建議使用者該電線已經改變方向並提示使用者旋轉配置150a,直到主指示器122a作動(或指示感測磁場的最大強度),同時第一與第二旋轉指示器122b、122c停止作動(或指示感測磁場的最小強度),供使用者確認接收器正對準電線的新方向。   [0055] 上述各種實施例可以組合以提供其他實施例。針對以上詳細說明,可以對所述實施例作出這些與其他改變。通常,在以下申請專利範圍中,所用的用語應不被建構以限制申請專利範圍至在說明書與申請專利範圍所揭露的特定實施例,而是應被建構以配合申請專利範圍所能給予的所有等效範圍而包含所有可能實施例。因此,申請專利範圍不應為所述揭露所限制。
[0056]
100‧‧‧導線追蹤儀器
102‧‧‧發射器
104‧‧‧接收器
106‧‧‧外殼
108‧‧‧作動電路
110‧‧‧輸入/輸出介面
112‧‧‧顯示器
114‧‧‧外殼
116‧‧‧感測器區
118‧‧‧輸入/輸出介面
119‧‧‧把手部份
120‧‧‧回授機制
122a‧‧‧主指示器
122b‧‧‧第一旋轉指示器
122c‧‧‧第二旋轉指示器
130a‧‧‧主感測器
130b‧‧‧第一旋轉感測器
130c‧‧‧第二旋轉感測器
140a‧‧‧類比至數位轉換器
140b‧‧‧類比至數位轉換器
142a‧‧‧放大器
142b‧‧‧放大器
146‧‧‧電源
150‧‧‧配置
150a‧‧‧配置
152a‧‧‧第一電線
152b‧‧‧第二電線
152c‧‧‧第三電線
156a‧‧‧第一部份
156b‧‧‧第二部份
[0009] 在附圖中,相同元件符號表示類似元件。在圖式中之元件的大小與相對位置並不必然依比例繪製。   [0010] 圖1為依據一實施例之導線追蹤儀器的示意圖;   [0011] 圖2為依據一實施例之圖1的導線追蹤儀器的接收器的電元件的方塊圖;   [0012] 圖3為依據一實施例之接收器的感測器區與回授機制的配置示意圖;   [0013] 圖4為依據另一實施例之接收器的感測器區與回授機制的配置示意圖;及   [0014] 圖5A與5B顯示用以依據一實施例檢測帶電導線的圖4的取向的示意圖。

Claims (20)

  1. 一種導線追蹤儀器的接收器,該接收器包含:   第一感測器,被組態以感測具有第一方向磁力的第一磁場;   第二感測器,被組態以感測具有第二方向磁力的第二磁場,該第二方向與該第一方向不同;及   第一與第二指示器,該第一指示器耦接至該第一感測器,該第二指示器耦接至該第二感測器,該第一感測器被組態以回應於該第一感測器感測該第一磁場而作動該第一指示器,及該第二感測器被組態以回應於該第二感測器感測該第二磁場而作動該第二指示器。
  2. 如申請專利範圍第1項之接收器,其中該第二方向係垂直於該第一方向。
  3. 如申請專利範圍第1項之接收器,其中該第一與該第二指示器為視覺元件與音訊元件的至少之一。
  4. 如申請專利範圍第1項之接收器,其中該第一與該第二指示器的至少之一被組態以指示被感測的該第一與該第二磁場的強度。
  5. 如申請專利範圍第1項之接收器,更包含:   第三感測器,被組態以感測具有第三方向磁力的第三磁場,該第三方向與該第一方向不同也與該第二方向不同;及   第三指示器,耦接至該第三感測器,該第三感測器被組態以回應於該第三感測器感測該第三磁場而作動該第三指示器。
  6. 如申請專利範圍第5項之接收器,其中為該第三感測器所感測的該第三方向磁力係平行於為該第二感測器所感測的該第二方向磁力。
  7. 如申請專利範圍第5項之接收器,其中該第一、第二及第三感測器分別為第一、第二及第三線圈,其被組態以回應於分別感測該第一、第二及第三磁場而感應電流,所述電流分別提供給該第一、第二及第三指示器。
  8. 一種檢測帶電導線的方法,該方法包含:   將第一電感與第二電感放置接近帶電導線,該第一電感相對該第二電感呈一角度定位;   使用該第一電感,檢測為該帶電導線所產生的第一磁場,該第一磁場具有第一方向的磁力;   回應於檢測該第一磁場,作動第一指示器,以指示該第一磁場已經被檢測;   使用該第二電感,檢測為該帶電導線所產生的第二磁場,該第二磁場具有與該第一方向不同的第二方向的磁力;及   回應於檢測該第二磁場,作動第二指示器,以指示該第二磁場已經被檢測。
  9. 如申請專利範圍第8項之方法,其中該第一方向相對於該第二方向呈非零角度。
  10. 如申請專利範圍第9項之方法,其中該第一方向垂直於該第二方向。
  11. 如申請專利範圍第8項之方法,其中該第一指示器指示該帶電導線的第一部份延伸於第一方向,及其中該第二指示器指示該帶電導線的第二部份延伸於不同的第二方向。
  12. 如申請專利範圍第8項之方法,其中:   作動該第一指示器包含將該第一指示器以對應於為該第一電感所檢測的該第一磁場的強度的強度作動;及   作動該第二指示器包含將第二指示器以對應於為該第二電感所檢測的該第二磁場的強度的強度作動。
  13. 如申請專利範圍第8項之方法,其中作動該第一指示器包含作動第一視覺元件,及其中作動該第二指示器包含作動第二視覺元件。
  14. 一種導線追蹤儀器,包含:   發射器,被組態以使導線帶電;及   接收器,被組態以感測該帶電導線,該接收器包含:   第一感測器,被組態以感測具有第一方向磁力的第一磁場;   第二感測器,被組態以感測具有第二方向磁力的第二磁場,該第二方向與該第一方向不同;及   回授機制,被組態以向使用者傳達,該第一磁場為該第一感測器所感測及該第二磁場為該第二感測器所感測。
  15. 如申請專利範圍第14項之導線追蹤儀器,其中:   該回授機制包含第一指示器與第二指示器,該第一指示器為第一電線所耦接至該第一感測器,該第二指示器為第二電線所耦接至第二感測器;   回應於該第一感測器感測到該第一磁場,該第一感測器在該第一電線中感應電流,其作動該第一指示器;及   回應於該第二感測器感測到該第二磁場,該第二感測器在第二電線中感應電流,其作動該該第二指示器。
  16. 如申請專利範圍第14項之導線追蹤儀器,其中該第一感測器相對於該第二感測器呈非零角度定位。
  17. 如申請專利範圍第14項之導線追蹤儀器,其中該第一感測器被定位以垂直該第二感測器。
  18. 如申請專利範圍第14項之導線追蹤儀器,更包含第三感測器,被組態以感測具有第三方向磁力的磁場,該第三方向與該第一方向不同也與該第二方向不同。
  19. 如申請專利範圍第18項之導線追蹤儀器,其中該第三方向平行於該第二方向。
  20. 如申請專利範圍第18項之導線追蹤儀器,其中該第一與該第三感測器為電感,彼此平行排列成彼此分隔開關係,使得當該第一感測器感測該第一磁場時,該第三感測器不感測該第一磁場。
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