CZ2007220A3 - Feromagnetická sonda - Google Patents
Feromagnetická sonda Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2007220A3 CZ2007220A3 CZ20070220A CZ2007220A CZ2007220A3 CZ 2007220 A3 CZ2007220 A3 CZ 2007220A3 CZ 20070220 A CZ20070220 A CZ 20070220A CZ 2007220 A CZ2007220 A CZ 2007220A CZ 2007220 A3 CZ2007220 A3 CZ 2007220A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- ferromagnetic
- electrically conductive
- output voltage
- ferromagnetic core
- input current
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
- G01R33/04—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle
- G01R33/05—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle in thin-film element
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
- Memory System Of A Hierarchy Structure (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
Abstract
Je rešena feromagnetická sonda s feromagnetickým jádrem (1) se šroubovicovou anizotropií. Jádro je opatreno elektricky vodivým prvním vstupním proudovým kontaktem (2) a druhým vstupním proudovým kontaktem (3), a prímo toto feromagnetické jádro (1) je opatreno elektricky vodivým prvním výstupním napetovým kontaktem (4) a elektricky vodivým druhým výstupním napetovým kontaktem (5). Príslušné výstupní napetové a vstupní proudové kontakty mohou být navzájem slouceny vždy v jeden kontakt. Feromagnetické jádro (1) je napríklad ve tvaru tenké magnetické vrstvy na elektricky vodivém drátu.
Description
Oblast techniky
Vynález se týká feromagnetické sondy určené k přesnému 1 měření slabých magnetických polí.
Dosavadní stav techniky
Feromagnetické sondy, v novější české literatuře se pro tento typ sondy častěji používá anglický název „fluxgate sensor“, se používají pro měření slabých magnetických polí v geofyzice, lékařské diagnostice, navigaci a pro bezkontaktní měření elektrických proudů. Významné je i jejich vojenské použití - např. při hledání nevybuchlé munice a bomb, detekci vozidel a navádění střel. Nejčastěji se používají feromagnetické sondy s rovnoběžným směrem magnetických polí. Sondy tohoto typu mají nejčastěji toroidní jádro, méně jsou používána oválná jádra nebo jádra ve-tvaru/drátu . Tyto sondy mají zpravidla dvě cívky: budicí a snímací. .
Hlavními nevýhodami dosavadních feromagnetických sond s rovnoběžným směrem magnetických polí jsou velká spotřeba, velké rozměry a vysoká cena.
Dále jsou známy feromagnetické sondy s kolmými magnetickými poli. Výhodou těchto sond je, že mohou být buzeny střídavým proudem, který protéká feromagnetickým jádrem. Jádro těchto sond je nejčastěji
I ve tvaru drátu, trubičky nebo tenké vrstvy. I tyto sondy však musí mít snímací cívku.
« ♦ ♦ «4 < · (! Γ. O * λ <4 f β t < e · < β β · ·
- 2t t « * * « · 4 *· * * 1 * * « · • · · · * . · » ·
Nutnost použít alespoň jednu cívku je jednou ze zásadních nevýhod feromagnetických sond. Miniaturizace takové cívky je totiž velmi obtížná a u miniaturních feromagnetických sond se z toho důvodu nedosahuje požadovaných parametrů.
Podstata vynálezu -···
Shora uvedené nedostatky známých feromagnetických sond odstraňuje feromagnetická sonda s feromagnetickým jádrem, opatřeným elektricky vodivým prvním a druhým vstupním proudovým kontaktem, tedy budicími kontakty, podle předkládaného řešení. Jeho podstatou je, že přímo toto feromagnetické jádro je opatřeno' elektricky vodivým prvním a druhým výstupním napěťovým kontaktem.
V jednom možném provedení je první výstupní napěťový kontakt sloučen s prvním vstupním proudovým kontaktem a druhý výstupní napěťový kontakt je sloučen s druhým vstupním proudovým kontaktem.
Feromagnetické jádro zvláště vhodné pro tento typ senzoru je například feromagnetické jádro se šroubovicovou anizotropií. Tuto anizotropii lze vytvořit různým způsobem, např. žíháním pod torzním mechanickým napětím.
Výhodným uspořádáním je feromagnetické jádro ve tvaru tenké magnetické vrstvy na elektricky vodivém drátu.
Je tedy vytvořena feromagnetická sonda bez cívek, jejíž jádro z feromagnetického materiálu je přímo opatřeno dvěma elektricky vodivými výstupními napěťovými kontakty. Toto feromagnetické jádro je
».. ·> * c to t t * « « «· * ie» 9 9 • ·
Φ (t « « l | « ♦ 1, t * o t i (- <t o « « e c « I Φ « « «. · l 4 t magnetováno průchodem střídavého budicího elektrického proudu a výstupem feromagnetické sondy je napětí na feromagnetickém jádru, nejčastěji druhá harmonická tohoto napětí.
Výhodou tohoto uspořádání je, že senzor neobsahuje žádnou cívku. Tato konstrukce tedy umožňuje snadnou miniaturizaci a integraci senzoru.
Přehled obrázků na výkrese _
Příklad provedení fluxgate senzoru bez cívek podle předkládaného vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr.1 je uvedeno provedení se dvěma elektricky vodivými vstupními proudovými kontakty a se dvěma elektricky vodivými výstupními napěťovými kontakty a na obr.2 je příklad, kdy jsou vstupní proudové a výstupní napěťové kontakty sloučeny. Senzor má feromagnetické jádro 1, kterým protéká střídavý proud [. Výstupem je nejčastěji druhá harmonická výstupního napětí U,
Příklady provedení vynálezu
Feromagnetické jádro 1 feromagnetické sondy podle příkladu uvedeného na obr.1 má tvar drátu, který je opatřen na jednom svém konci elektricky vodivým prvním vstupním proudovým kontaktem 2 a na druhém konci elektricky vodivým druhým vstupním proudovým kontaktem 3, což jsou budicí kontakty. Kromě toho jsou na feromagnetickém jádru 1 vytvořeny ještě další dva elektricky vodivé kontakty, a to první výstupní napěťový kontakt 4 a druhý výstupní napěťový kontakt 5. Obdobné je provedení na obr.2, avšak s tím rozdílem, že zde je první vstupní proudový kontakt 2 sloučen s prvním výstupním napěťovým kontaktem 4, což je na obr.2 označeno • · * • · • * » · • » · t * «ο· ·
I 4» t · » • · ·
Ur ♦ * « « » e v • « • · · ti e o vztahovým číslem 2,4 a analogicky je druhý vstupní proudový kontakt 3 sloučen s druhým výstupním napěťovým kontaktem 5, a toto sloučení je „ cr označeno na obr.2 vztahovým číslem 3,5. Výhodou uspořádání na j#br.
je, že při použití oddělených proudových a napěťových kontaktů se potlačí vliv přechodového odporu kontaktů. Jsou-li kontakty sloučeny, pak se úbytek napětí na tomto (často nestabilním) přechodovém odporu přenáší na výstup senzoru. Vliv nestability tohoto přechodového odporu na parametry senzoru může být pro mnohé aplikace zanedbatelný. V takovém případě může být provedení se dvěma kontakty dle jSbr. 2 konstrukčně výhodnější. Drátem tvořícím feromagnetické jádro 1 probíhá střídavý elektrický proud [, který feromagnetické jádro í magnetuje v cirkumferenciálním směru až do jeho saturace. Pro správnou funkci senzoru je třeba správnou konstrukcí budicích obvodů zajistit, aby tento proud obsahoval jen liché harmonické základní budicí frekvence f. Na feromagnetickém jádru 1 se objeví úbytek napětí U, způsobený jeho elektrickou impedancí. Při nulovém vnějším magnetickém poli má toto napětí jen liché harmonické složky základní budící frekvence f.
Je-li feromagnetická sonda vystavena působení axiálního stejnosměrného měřeného magnetického pole B, objeví se v napětí U sudé harmonické složky, zejména druhá harmonická. Amplituda těchto sudých harmonických je úměrná velikosti pole B.
Tato závislost se projeví pouze tehdy, když feromagnetické jádro i má šroubovicovou anizotropii. Šroubovicové anizotropie se může dosáhnout různým způsobem. Možným způsobem je např. žíhání feromagnetického jádra 1 pod torzním mechanickým napětím, žíhání v magnetickém poli nebo aplikace mechanického napětí či magnetického pole přímo v procesu výroby jádra.
Feromagnetické jádro 1 může být s výhodou ve tvaru tenké magnetické vrstvy na elektricky vodivém nemagnetickém drátu. Budicí proud pak prochází úplně nebo převážně vodivým nemagnetickým
- 5drátem a magnetická vrstva na povrchu je pak rovnoměrně magnetována, což má za následek zvýšení linearity a omezení remanence (tzv. Perming efektu).
Průmyslová využitelnost
Feromagnetickou sondu bez cívek podle předkládaného řešení lze použít například k měření slabých magnetických polí při navigací, určování polohy feromagnetických předmětů nebo pro bezkontaktní.
- měření elektrických proudů.
Claims (4)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Feromagnetická sonda s feromagnetickým jádrem (1), opatřeným elektricky vodivým prvním a druhým vstupním proudovým kontaktem (2 a 3); vyznačující se tím, že přímo toto feromagnetické jádro i se šroubovicovou anizotropií je opatřeno elektricky vodivým prvním výstupním napěťovým kontaktem (4) a elektricky vodivým druhým výstupním napěťovým kontaktem (5).
- 2. Feromagnetická sonda podle nároku 1, vyznačující se tím, že první výstupní napěťový kontakt (4) je sloučen s prvním vstupním proudovým kontaktem (2) a druhý výstupní napěťový kontakt (5) je sloučen s druhým vstupním proudovým kontaktem (3).
- 3. Feromagnetická sonda podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že feromagnetické jádro (1) je jádro žíhané pod torzním mechanickým napětím,
- 4. Feromagnetická sonda podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že feromagnetické jádro (1) je ve tvaru tenké magnetické vrstvy na élěkíricky vodivém drátu.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20070220A CZ2007220A3 (cs) | 2007-03-23 | 2007-03-23 | Feromagnetická sonda |
EP08734290A EP2130056B1 (en) | 2007-03-23 | 2008-03-19 | Fluxgate sensor |
AT08734290T ATE487951T1 (de) | 2007-03-23 | 2008-03-19 | Fluxgate-sensor |
PCT/CZ2008/000031 WO2008116427A1 (en) | 2007-03-23 | 2008-03-19 | Fluxgate sensor |
DE602008003418T DE602008003418D1 (en) | 2007-03-23 | 2008-03-19 | Fluxgate-sensor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20070220A CZ2007220A3 (cs) | 2007-03-23 | 2007-03-23 | Feromagnetická sonda |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ299885B6 CZ299885B6 (cs) | 2008-12-17 |
CZ2007220A3 true CZ2007220A3 (cs) | 2008-12-17 |
Family
ID=39698426
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20070220A CZ2007220A3 (cs) | 2007-03-23 | 2007-03-23 | Feromagnetická sonda |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2130056B1 (cs) |
AT (1) | ATE487951T1 (cs) |
CZ (1) | CZ2007220A3 (cs) |
DE (1) | DE602008003418D1 (cs) |
WO (1) | WO2008116427A1 (cs) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ES2352631B1 (es) * | 2009-07-20 | 2011-12-29 | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (Titular al 51%) | Hilos magneticos bimetalicos con anisotropia helicoidal, proceso de fabricacion y aplicaciones |
CZ302564B6 (cs) * | 2010-05-18 | 2011-07-13 | Ceské vysoké ucení technické v Praze - fakulta | Zapojení feromagnetické sondy pro merení gradientu magnetického pole |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS61292218A (ja) * | 1985-06-18 | 1986-12-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 磁気記録媒体 |
ES2021539A6 (es) * | 1990-05-14 | 1991-11-01 | Tecnologia E Investigacion Fer | Sensor de campos magneticos que utiliza como sensor un hilo amorfo ferromagnetico con anisotropia helicoidal. |
JPH04235370A (ja) * | 1991-01-10 | 1992-08-24 | Asahi Chem Ind Co Ltd | 磁気センサー |
JPH07262523A (ja) * | 1994-03-22 | 1995-10-13 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 磁気ヘッド |
JP3052047B2 (ja) * | 1994-09-07 | 2000-06-12 | 本田技研工業株式会社 | 強磁性金属体の応力測定方法、シート状センサにおける応力分布測定方法および応力分布測定用シート状センサ |
JP3091398B2 (ja) * | 1995-09-14 | 2000-09-25 | 科学技術振興事業団 | 磁気−インピーダンス素子及びその製造方法 |
JP3321341B2 (ja) * | 1995-09-14 | 2002-09-03 | 科学技術振興事業団 | 双安定磁気素子及びその製造方法 |
JP3955195B2 (ja) * | 2001-08-24 | 2007-08-08 | 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ | 磁界センサー及び磁気ヘッド |
JP4695325B2 (ja) * | 2001-09-17 | 2011-06-08 | キヤノン電子株式会社 | 磁気検出素子とその製造方法及び該素子を用いた携帯機器 |
JP2004296507A (ja) * | 2003-03-25 | 2004-10-21 | Murata Mfg Co Ltd | 可変チップインダクタ |
DE102005052906A1 (de) * | 2005-11-03 | 2007-05-10 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Sensoranordnung |
-
2007
- 2007-03-23 CZ CZ20070220A patent/CZ2007220A3/cs not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-03-19 AT AT08734290T patent/ATE487951T1/de not_active IP Right Cessation
- 2008-03-19 DE DE602008003418T patent/DE602008003418D1/de active Active
- 2008-03-19 EP EP08734290A patent/EP2130056B1/en not_active Not-in-force
- 2008-03-19 WO PCT/CZ2008/000031 patent/WO2008116427A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2130056A1 (en) | 2009-12-09 |
DE602008003418D1 (en) | 2010-12-23 |
WO2008116427A1 (en) | 2008-10-02 |
ATE487951T1 (de) | 2010-11-15 |
EP2130056B1 (en) | 2010-11-10 |
CZ299885B6 (cs) | 2008-12-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2442117A1 (en) | Magnetic balance current sensor | |
JP4131869B2 (ja) | 電流センサ | |
KR100993928B1 (ko) | 자기브리지형 전류센서, 자기브리지형 전류검출방법, 및상기 센서와 검출방법에 사용하는 자기브리지 | |
CN104808042A (zh) | 磁通门电流传感器 | |
EP3117195B1 (en) | Non-contact magnetostrictive current sensor | |
WO2015190155A1 (ja) | 電流センサ | |
US10459040B2 (en) | Integrated fluxgate magnetic gradient sensor | |
JP5173472B2 (ja) | 磁界校正方法 | |
JPWO2014203862A1 (ja) | 電流センサ | |
Yang et al. | A fluxgate current sensor with a U-shaped magnetic gathering shell | |
JP4529783B2 (ja) | マグネト・インピーダンス・センサ素子 | |
CZ2007220A3 (cs) | Feromagnetická sonda | |
JP7730035B2 (ja) | マグネトインピーダンスセンサ素子 | |
CN204613288U (zh) | 磁通门电流传感器 | |
JP6952986B2 (ja) | 勾配磁界センサ | |
JP6839399B1 (ja) | 磁界検出素子 | |
CZ17518U1 (cs) | Feromagnetická sonda | |
Khosravi et al. | Comparison of a designed scalar proton precession magnetometer with a scalar calibrated 3-axis fluxgate magnetometer | |
WO2015088372A1 (en) | Mechanical stress sensor | |
EP3851864B1 (en) | Magnetic sensor and current sensor | |
JP5776905B2 (ja) | 電流センサ | |
CN115639390A (zh) | 用于大电流的差动电流传感器 | |
Ripka et al. | Crosstalk in an uncompensated gapped-core contactless current transducer | |
Prakash et al. | Design and development of Rogowski coil sensors for eddy currents measurement on toroidal vessel | |
WO2013179613A1 (ja) | 電流センサ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20160323 |