CZ2007220A3 - Feromagnetická sonda - Google Patents

Feromagnetická sonda Download PDF

Info

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
Application number
CZ20070220A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ299885B6 (cs
Inventor
Ripka@Pavel
Butta@Mattia
Original Assignee
Ceské vysoké ucení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ceské vysoké ucení technické v Praze Fakulta elektrotechnická filed Critical Ceské vysoké ucení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Priority to CZ20070220A priority Critical patent/CZ2007220A3/cs
Priority to EP08734290A priority patent/EP2130056B1/en
Priority to AT08734290T priority patent/ATE487951T1/de
Priority to PCT/CZ2008/000031 priority patent/WO2008116427A1/en
Priority to DE602008003418T priority patent/DE602008003418D1/de
Publication of CZ299885B6 publication Critical patent/CZ299885B6/cs
Publication of CZ2007220A3 publication Critical patent/CZ2007220A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/04Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle
    • G01R33/05Measuring 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)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. 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. 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. 3. Feromagnetická sonda podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že feromagnetické jádro (1) je jádro žíhané pod torzním mechanickým napětím,
  4. 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.
CZ20070220A 2007-03-23 2007-03-23 Feromagnetická sonda CZ2007220A3 (cs)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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