JPH07218323A - 電磁式の天びんまたは力測定器 - Google Patents
電磁式の天びんまたは力測定器Info
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- JPH07218323A JPH07218323A JP930594A JP930594A JPH07218323A JP H07218323 A JPH07218323 A JP H07218323A JP 930594 A JP930594 A JP 930594A JP 930594 A JP930594 A JP 930594A JP H07218323 A JPH07218323 A JP H07218323A
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Abstract
変化のほか、フォースコイルの発熱により永久磁石が急
激に加熱されて過渡的に磁界が変化しても、これに十分
に追随して補償を行うことのできる電磁式の天びんまた
は力測定器を提供する。 【構成】 磁気回路1中でフォースコイル2に対向する
位置に温度センサ8を設け、かつ、この温度センサ8と
フォースコイル2の間に、フォースコイル2の発熱によ
る熱に対する温度センサ8の熱応答性を、同熱に対する
永久磁石1aの熱応答性と略一致させるための熱応答調
整部材9を設ける。
Description
行うための測定器に関し、更に詳しくは、電磁力平衡式
の天びんまたは力測定器に関する。
対して釣り合わせることによってその荷重または力を測
定する、いわゆる電磁式の天びんまたは力測定器におい
ては、永久磁石を主体とする磁気回路が作る静磁界中に
フォースコイルを配置し、そのフォースコイルに電流を
流すことによって、被測定荷重または力と釣り合わせる
ための電磁力を発生している。そして、この電磁力と被
測定荷重または力が釣り合っている状態でフォースコイ
ルに流れる電流の大きさから、その荷重または力の大き
さを求めるようになっている。
発生する磁界の強さが約−200ppm/°C〜−40
0ppm/°C程度の割合で変化する。この磁界の強さ
の変化により、フォースコイルに流れる電流値と発生電
磁力との関係が変化するため、被測定荷重ないしは力と
釣り合わせるために要する電流は、逆に+200ppm
/°C〜400ppm/°Cの割合で変化し、その分測
定誤差が生じる。
いては、一般に、永久磁石の温度を温度センサで検出
し、その出力を用いてハード的またはソフト的に、ある
いはその両方によって永久磁石の温度変化に起因する測
定誤差を補償している。すなわち、ハード的な補償方法
としては、例えばその温度センサの出力に基づき、フォ
ースコイルに流れる電流の計測値をデジタル化するため
のA−D変換器の基準電圧を+200ppm/°C〜+
400ppm/°Cで変化させる等の方法が、また、ソ
フト的な補償方法としては、デジタル化されたフォース
コイル電流の計測データをマイクロコンピュータで処理
するに際に、温度センサの出力に応じた補償演算を行う
等の方法が採用されている。
は、永久磁石の温度を検出するための温度センサは、そ
の出力が永久磁石の温度を代表するように、通常は永久
磁石の中央部に位置するよう、永久磁石の中央部分をく
り抜いて配置されている。
償方法によると、いずれも環境温度に対する補償を主体
として考慮されたものであって、気温の変化等による静
的な、あるいはゆるやかな永久磁石の温度変化に対する
補償は比較的簡単に行うことができて問題はないもの
の、永久磁石の比較的急激な温度変化による過渡的な磁
界変化は十分に補償できないという問題があった。
は、試料を測定皿上に載せたまま放置し、また、その状
態で発生している電磁力がその天びんのひょう量に近い
状態であるような場合、フォースコイルの発熱により永
久磁石が急激に加熱される。このような場合、永久磁石
の温度変化による磁界変化が急であるが故に、従来の補
償方法では温度センサの出力がこれに追随せずに十分な
補償はできず、このような状態における表示値の経時的
変化を図8に例示するように、結果的に天びんの表示値
がクリープ現象的に徐々に大きくなっていくことにな
る。
を大きくしてその温度変化をゆるやかにするとともに、
永久磁石を大きくし、その発生磁界を大きくしてフォー
スコイルの所要電流を小さくしてコイルの発熱を小さく
したり、温度センサの取り付け位置を工夫する等の方法
が採用されているが、コストが高くなるばかりでなく、
これでもなお十分な対策にはなっていなかった。
もので、安価な構成のもとに、気温変化等による永久磁
石のゆるやかな温度変化のほか、フォースコイルの発熱
により永久磁石が急激に加熱されて過渡的に磁界が変化
しても、これに十分に追随して補償を行うことのできる
電磁式の天びんまたは力測定器の提供を目的としてい
る。
め、本発明の電磁式の天びんまたは力測定器は、実施例
図面である図1に示すように、永久磁石1aを主体とす
る磁気回路1によって形成された静磁界中にフォースコ
イル2が配置され、そのフォースコイル2に電流を流す
ことによって発生する電磁力を、被測定荷重または力と
釣り合わせ、その釣り合い状態でフォースコイル2に流
れる電流の大きさから被測定荷重または力の大きさを求
める測定器において、磁気回路1中でフォースコイル2
に対向する位置に温度センサ8が配設されているととも
に、この温度センサ8とフォースコイル2との間に、フ
ォースコイル2の発熱による熱に対する当該温度センサ
8の熱応答性を、同じくフォースコイル2の発熱による
熱に対する永久磁石1aの熱応答性と略一致させるため
の熱応答調整要素9が配設されていることによって特徴
づけられる。
の温度センサ8の出力を、永久磁石1aの急激な温度変
化、つまりフォースコイル2に流れる電流iによるコイ
ルの発熱に起因する永久磁石1aの温度変化、にも正確
に追随させることによって、永久磁石1aの過渡的な温
度変化に起因する磁界の変化をも補償しようとするもの
である。
をもたらす熱源であるフォースコイル2に対向する位置
に温度センサ8を設けると、そのままでは永久磁石1a
よりもフォースコイル2からの熱に対する熱応答性が高
くなる。そこで、このような位置に置かれた温度センサ
8とフォースコイル2との間に、熱応答性を適宜に低下
させるための熱応答調整要素9を介在させている。フォ
ースコイル2からの熱に対する温度センサ8の熱応答性
が、同じ熱に対する永久磁石1aの熱応答性と略一致す
るよう、実験的に熱応答調整要素9による温度センサ8
の熱応答性の低下の程度をあらかじめ選定しておくと、
温度センサ8の出力は永久磁石1aの急激な温度変化に
も正確に追随し、所期の目的を達成することができる。
ゆるやかな温度変化に対しては、磁気回路1内、従って
永久磁石1aの近傍に温度センサ8を配置しているた
め、従来のものと同様に十分に補償可能である。
断面図と回路構成のブロック図とを併記して示す構成図
で、図2はそのポールピース1cのみを抽出して示す平
面図である。 永久磁石1a、ヨーク1bおよびポール
ピース1cによって構成された磁気回路1は、円筒状の
空隙に静磁界を形成し、この静磁界中に円筒状に巻かれ
たフォースコイル2が配置されている。
にN極、下方にS極が位置するようにカップ状のヨーク
1b内の底面上にその下面が固着されているとともに、
その上面には円柱状のポールピース1cが固着されてお
り、このポールピース1cの外周面とこれに対向するヨ
ーク1bの内周面とで囲まれた円筒状の空隙に静磁界が
形成される。
は、巻き枠2aを介してビーム3に固着されており、こ
のビーム3は支点(図示せず)を挟んでその一端部に、
天びんにあっては測定皿が、力測定器にあっては被測定
力の負荷部が設けられるとともに、他端部には変位セン
サ4が配設されてその変位が検出されるようになってい
る。
かれ、このサーボアンプ5からビーム3の変位量に応じ
た大きさの電流がフォースコイル2に流される。この構
成により、測定皿ないしは被測定力の負荷部に荷重ない
しは力が加わると、それに応じた電流iがフォースコイ
ル2に流れることになり、永久磁石1aを主体とする磁
気回路1が作る上記した円筒状の静磁界中の磁界をH、
フォースコイル2の半径および巻き数をそれぞれrおよ
びnとしたとき、フォースコイル2を介してビーム3に
は、F=2πrniHの電磁力が作用し、ビーム3のレ
バー比によって何倍かに拡大されて、被測定荷重ないし
は力に抗してビーム3の変位が零になるよう自動平衡す
る。
流れる電流iは、磁気回路1により形成される磁界Hが
一定である限りにおいて被測定荷重ないしは力に比例す
ることになり、その電流値iは出力抵抗Rで電圧信号に
変換され、A−D変換器6でデジタル化された後にマイ
クロコンピュータ7に採り込まれる。マイクロコンピュ
ータ7では、その電流値iのデジタル変換データを用い
た演算によって被測定荷重ないしは力を算出し、表示器
7aに表示する。
化を補償するための温度センサ8は、磁気回路1内でフ
ォースコイル2に対向する位置、すなわち、この例で
は、ポールピース1cの外周面に形成された切り欠き部
Uの内部、に配置されている。そして、この温度センサ
8のフォースコイル2側に向く面には、後述する熱応答
調整部材9が装着されている。
供給される。この温度補償回路10は、A−D変換器6
の基準電圧源6aからの電圧信号Vr を、温度センサ8
の出力に応じて変化させた後に、A−D変換器6の基準
電圧入力端子に供給する。すなわち、温度補償回路10
は、永久磁石1aの磁界の温度特性が例えば−300p
pm/°Cであるとすると、温度センサ8による温度検
出値が1°C上昇するごとに、A−D変換器6の基準電
圧を+300ppm/°Cずつ増大させ、これにより、
永久磁石1aの温度が相違することによる磁界Hの大き
さの相違に起因する、フォースコイル2の電流iと発生
電磁力Fとの関係の変化を、電流値iのデジタル化の際
に補償し得るようになっている。
ル2に電流iが流れることによって発生する熱に対する
温度センサ8の熱応答性を低下させて、その熱応答性
が、同じ熱に対する永久磁石11の熱応答性と等しくな
るように調整するための部材である。
熱するフォースコイル2に対向して配置された温度セン
サ8は、熱応答調整部材9が存在しない状態では、フォ
ースコイル2で発生した熱に対する熱応答性が高く、そ
のフォースコイル2の発熱による永久磁石1aの温度上
昇よりも早く温度センサ8の出力が変化してしまう。熱
応答調整部材9は、このフォースコイル2で発生した熱
に対する温度センサ8の熱応答性が、永久磁石1aの熱
応答性と一致するように、温度センサ8の熱応答性を低
下させるように機能する。
は黄銅やプラスチック等、特に磁気回路1が作る磁界に
大きな影響を与えないものであれば任意の材質とするこ
とができ、その材質の持つ熱容量、熱伝導度等に応じ
て、天びんの品種(全体構造並びに各部材の形状・寸法
等)ごとに、あらかじめ実験的にその大きさ等が決定さ
れる。
説明図である。この図は、測定皿ないしは力負荷部に当
該測定器のフルスケールに近い大きな荷重ないしは力を
負荷した状態での、表示値の経時的変化を横軸を時間軸
で表すグラフで、破線が図1に示した構成から熱応答調
整部材9を除いた状態を、実線が最適な熱応答調整部材
9を装着した状態を、また、一点鎖線がそれよりも大き
な熱応答調整部材9を装着した状態を示している。
に対向した位置に温度センサ8のみを取り付けた場合、
あるいは熱応答調整部材9が小さすぎた場合には、温度
センサ8の応答が永久磁石1aよりも早く、フォースコ
イル2の発熱によるスパン変化の過補償によって表示値
が経時的に小さくなる。一方、熱応答調整部材9が大き
すぎると、温度センサ8の応答が永久磁石1aよりも遅
くなり、この場合にはスパン変化に対する補償不足によ
って表示値は経時的に大きくなる。最適な大きさの熱応
答調整部材9を装着した場合には、フォースコイル2の
発熱にも関わらずスパン変化が生じず、これは、温度セ
ンサ8の応答が永久磁石1aの温度変化と合致している
ことを示すものであり、熱応答調整部材9は、このよう
な実線で示したグラフが得られるよう、その材質の持つ
熱容量と熱伝導度に関連して大きさが選定される。
着されている状態では、フォースコイル2の発熱による
永久磁石1aの急激な温度変化があっても、温度センサ
8の出力はこれに合致して変化することになり、温度補
償回路10には常に永久磁石1aの温度を正しく表す温
度信号が供給される結果、マイクロコンピュータ7に採
り込まれる電流iのデータは、永久磁石1aの温度変化
による磁界Hの大きさの変化が補償された値となり、計
量値には永久磁石1aの温度変化による影響が現れな
い。
した温度センサ8の配設位置としては、以上の実施例に
限られず、以下に示すように多種のバリエーションが考
えられる。
示すように、磁気回路として、ポールピース41cの上
下両端面のそれぞれに永久磁石41aおよび41a′を
N,S極を互いに逆転させて配置し、その全体をヨーク
41b内に収容するとともに、フォースコイル42を巻
き枠42aを介してポールピース41cとヨーク41b
との間の筒状空隙に配置した構造を採用することができ
る。この場合、温度センサ8は先の例と同様にポールピ
ース42cの外周に形成した切り欠き部U内に配置し、
これとフォースコイル42との間に熱応答調整部材9を
介在させればよい。なお、図4(A)と(B)の相違
は、フォースコイル42の軸方向長さにあり、ポールピ
ース41cの軸方向長さよりもフォースコイル42の軸
方向長さの方が長い場合と短い場合のいずれでもよい。
磁気回路の例で、(A)は正面中央縦断面図で、(B)
および(C)はその平面図および右側面図を示してい
る。この例では、断面略U字形のヨーク51b内に一側
面に上下に2枚の平板状の永久磁石51a,51a′を
固着し、その永久磁石51a,51a′とこれらと対向
するヨーク51bの他側面との間に形成される空隙に形
成される静磁場内に、フラットコイル形のフォースコイ
ル52を配置している。このような磁気回路を採用する
場合、温度センサ8は一方の永久磁石51aに形成した
切り欠き部U内に配置してフォースコイル52と対向さ
せ、また、その温度センサ8とフォースコイル52との
間に熱応答調整部材9を介在させればよい。
ースまたは永久磁石に温度センサ8を装着するため、こ
れらに切り欠き部Uを形成したが、図6に要部の正面縦
断面図を例示するように、切り欠き部Uに代えてピット
状の凹所Pとしてもよく、また、図5に示した例では、
永久磁石51aに切り欠き部Uを形成する代わりに、図
7に要部平面図を示すようにその永久磁石51aを二つ
割りにしてその中間部に温度センサ8を取り付けてもよ
い。
永久磁石を主体とする磁気回路中でフォースコイルに対
向する位置に温度センサを配設し、かつ、この温度セン
サとフォースコイルとの間には、フォースコイルの発熱
による熱に対する温度センサの熱応答性を、同じ熱に対
する永久磁石の熱応答性と略一致させるための熱応答調
整要素を介在させているから、気温の変化等による永久
磁石のゆるやかな温度変化のみならず、フォースコイル
の発熱による永久磁石の急激な温度変化にも正確に追随
する温度検出信号を得ることが可能となり、従来のよう
に永久磁石の中心部分に温度センサを配置する場合に比
して、より小さな永久磁石や温度係数の大きな永久磁石
を用いて、表示値にクリープ現象の発生しない電磁式の
天びんまたは力測定器を得ることができ、この種の測定
器の小型化並びにコストダウンを達成することができ
る。
一寸法並びに同じ温度係数の永久磁石を用いた場合に
は、より高精度の電磁式の天びんまたは力測定器を得る
ことができる。
回路構成のブロック図とを併記して示す構成図
図
するためのグラフ
で、(A)は正面中央縦断面図、(B)および(C)は
その平面図および右側面図
面図
せたまま放置した状態における表示値の経時的変化の例
を示すグラフ
Claims (1)
- 【請求項1】 永久磁石を主体とする磁気回路によって
形成された静磁界中にフォースコイルが配置され、その
フォースコイルに電流を流すことによって発生する電磁
力を、被測定荷重または力と釣り合わせ、その釣り合い
状態で上記フォースコイルに流れる電流の大きさから被
測定荷重または力の大きさを求める測定器において、上
記磁気回路中で上記フォースコイルに対向する位置に温
度センサが配設されているとともに、この温度センサと
上記フォースコイルとの間に、フォースコイルの発熱に
よる熱に対する当該温度センサの熱応答性を、同熱に対
する上記永久磁石の熱応答性と略一致させるための熱応
答調整要素が配設されていることを特徴とする、電磁式
の天びんまたは力測定器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP00930594A JP3289463B2 (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 電磁式の天びんまたは力測定器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP00930594A JP3289463B2 (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 電磁式の天びんまたは力測定器 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07218323A true JPH07218323A (ja) | 1995-08-18 |
JP3289463B2 JP3289463B2 (ja) | 2002-06-04 |
Family
ID=11716761
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP00930594A Expired - Lifetime JP3289463B2 (ja) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | 電磁式の天びんまたは力測定器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3289463B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5856638A (en) * | 1996-07-19 | 1999-01-05 | Mettler-Toledo Gmbh | Weighing apparatus having temperature-modified electromagnetic compensation means |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005040445A1 (de) * | 2005-08-26 | 2007-03-01 | Bayerische Motoren Werke Ag | Versuchstand und Verfahren für aerodynamische Messungen an einem Gegenstand |
-
1994
- 1994-01-31 JP JP00930594A patent/JP3289463B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5856638A (en) * | 1996-07-19 | 1999-01-05 | Mettler-Toledo Gmbh | Weighing apparatus having temperature-modified electromagnetic compensation means |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3289463B2 (ja) | 2002-06-04 |
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