CN216209809U - 一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,其涉及铁磁物质磁滞回线领域,旨在解决现有基于霍尔效应的静态磁滞回线检测装置存在测量过程费时费力和机械式换向开关拉弧的问题,其技术方案要点是一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,所述自动检测装置包括中央控制器、DAC、压控电流源、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管控制电路、ADC1、调理电路一、电流采样电阻R1、励磁线圈、测试样品、霍尔元件、精密电流源、调理电路二、ADC2、LCD显示器和键盘,达到了实现铁磁性物质的静态磁滞回线的自动测量,使用方便,效率高的作用。
Description
技术领域
本实用新型涉及铁磁物质磁滞回线的技术领域,尤其是涉及一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置。
背景技术
磁滞回线是描绘铁磁物质磁化性质的重要曲线,是相应产品设计中铁磁物质选择的重要依据,在工程领域有着重要的应用。
参照图1,现有的基于霍尔效应的静态磁滞回线检测装置,由直流稳流电源、电流表、换向开关、励磁线圈、测试样品、霍尔元件和特斯拉计组成;磁滞回线测量过程:系统稳定10分钟以上;测试样品退磁;测试样品磁锻炼;磁滞回线测量;结合换向开关依次调节直流稳流电源,通过电流表测得励磁电流Ii,则测试样品内的磁场强度Hi = N Ii / L(N为励磁线圈的匝数,L为样品平均磁路长度),利用霍尔元件和特斯拉计组成的磁感应强度检测系统测量测试样品内的磁感应强度Bi,根据测得的(Hi,Bi) 绘制磁滞回线。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:上述磁滞回线测量过程,采用人工手动操作,需要逐点采集数据,比较费时费力,另外,换向开关采用的是机械式开关,不但寿命和稳定性不高,而且快速带电换向易产生拉弧现象,这非常不利于磁滞回线测量。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,该检测装置具有引入智能检测技术,实现磁滞回线的自动测量和结果显示;同时采用低导通电阻的场效应管组成的桥式电路代替传统的机械式换向开关,实现无触点式励磁电流换向,解决机械式开关带电换向时的拉弧问题的作用。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,所述自动检测装置包括中央控制器、DAC、压控电流源、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管控制电路、ADC1、调理电路一、电流采样电阻R1、励磁线圈、测试样品、霍尔元件、精密电流源、调理电路二、ADC2、LCD显示器和键盘;所述中央控制器、DAC和压控电流源依次相连,组成励磁电流供给系统;所述中央控制器、MOS管控制电路、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3和MOS管Q4依次相连组成无触点励磁电流换向电桥;所述MOS管Q1的源极与MOS管Q2的漏极相连,并与励磁线圈一端相连,所述MOS管Q3的源极与MOS管Q4的漏极相连,并经电流采样电阻R1与励磁线圈另一端相连;所述采样电阻R1、调理电路一、ADC1和中央控制器依次相连,组成励磁电流检测系统;所述精密电流源、霍尔元件、调理电路二、ADC2和中央控制器依次相连,组成磁感应强度检测系统;所述LCD显示器与中央控制器相连,组成显示系统;所述键盘与中央控制器相连,组成输入系统。
通过采用上述技术方案,中央控制器通过DAC和压控电流源控制励磁电流大小,由MOS管1、MOS管2、MOS管3和MOS管4组成桥式电路,中央控制器通过MOS管控制电路控制桥式电路对角导通和截至,实现对励磁线圈中的励磁电流方向进行控制;由采样电阻R1、调理电路一、ADC1和中央控制器组成励磁电流检测系统;由精密电流源、霍尔元件、调理电路二、ADC2和中央控制器组成磁感应强度检测系统;中央控制器通过励磁电流检测系统和磁感应强度检测系统获得励磁电流I和感应强度B,经中央控制器数据处理最终得到测试样品处的磁场强度H和磁感应强度B,从而完成磁滞回线测量;磁滞回线曲线最后通过LCD显示器显示,从而能够实现铁磁性物质的静态磁滞回线的自动测量,使用方便,效率高的作用。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
1、采用了中央控制器、DAC、压控电流源、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管控制电路、ADC1、调理电路一、电流采样电阻R1、励磁线圈、测试样品、霍尔元件、精密电流源、调理电路二、ADC2、LCD显示器和键盘,从而能够实现铁磁性物质的静态磁滞回线的自动测量,使用方便,效率高的作用。
附图说明
图1为背景技术结构示意图;
图2为本实用新型一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
参照图2,为本实用新型公开的一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,包括中央控制器、DAC、压控电流源、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管控制电路、ADC1、调理电路一、电流采样电阻R1、励磁线圈、测试样品、霍尔元件、精密电流源、调理电路二、ADC2、LCD显示器和键盘,中央控制器、DAC和压控电流源依次相连,组成励磁电流供给系统;中央控制器、MOS管控制电路、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3和MOS管Q4依次相连组成无触点励磁电流换向电桥;MOS管Q1的源极与MOS管Q2的漏极相连,并与励磁线圈一端相连,MOS管Q3的源极与MOS管Q4的漏极相连,并经电流采样电阻R1与励磁线圈另一端相连;采样电阻R1、调理电路一、ADC1和中央控制器依次相连,组成励磁电流检测系统;精密电流源、霍尔元件、调理电路二、ADC2和中央控制器依次相连,组成磁感应强度检测系统;LCD显示器与中央控制器相连,组成显示系统;键盘与中央控制器相连,组成输入系统,中央控制器通过DAC和压控电流源控制励磁电流大小,由MOS管1、MOS管2、MOS管3和MOS管4组成桥式电路,中央控制器通过MOS管控制电路控制桥式电路对角导通和截至,实现对励磁线圈中的励磁电流方向进行控制;由采样电阻R1、调理电路一、ADC1和中央控制器组成励磁电流检测系统;由精密电流源、霍尔元件、调理电路二、ADC2和中央控制器组成磁感应强度检测系统;中央控制器通过励磁电流检测系统和磁感应强度检测系统获得励磁电流I和感应强度B,经中央控制器数据处理最终得到测试样品处的磁场强度H和磁感应强度B,从而完成磁滞回线测量;磁滞回线曲线最后通过LCD显示器显示,从而能够实现铁磁性物质的静态磁滞回线的自动测量,使用方便,效率高的作用。
本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种铁磁物质磁滞回线自动检测装置,其特征在于:所述自动检测装置包括中央控制器、DAC、压控电流源、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管控制电路、ADC1、调理电路一、电流采样电阻R1、励磁线圈、测试样品、霍尔元件、精密电流源、调理电路二、ADC2、LCD显示器和键盘;
所述中央控制器、DAC和压控电流源依次相连,组成励磁电流供给系统;
所述中央控制器、MOS管控制电路、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3和MOS管Q4依次相连组成无触点励磁电流换向电桥;
所述MOS管Q1的源极与MOS管Q2的漏极相连,并与所述励磁线圈一端相连,MOS管Q3的源极与MOS管Q4的漏极相连,并经电流采样电阻R1与励磁线圈另一端相连;
所述采样电阻R1、调理电路一、ADC1和中央控制器依次相连,组成励磁电流检测系统;
所述精密电流源、霍尔元件、调理电路二、ADC2和中央控制器依次相连,组成磁感应强度检测系统;
所述LCD显示器与中央控制器相连,组成显示系统;
所述键盘与中央控制器相连,组成输入系统。
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