RU129634U1 - Датчик температуры на аморфной металлической ленте - Google Patents

Датчик температуры на аморфной металлической ленте Download PDF

Info

Publication number
RU129634U1
RU129634U1 RU2012155299/28U RU2012155299U RU129634U1 RU 129634 U1 RU129634 U1 RU 129634U1 RU 2012155299/28 U RU2012155299/28 U RU 2012155299/28U RU 2012155299 U RU2012155299 U RU 2012155299U RU 129634 U1 RU129634 U1 RU 129634U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive element
temperature sensor
metal tape
temperature
frame
Prior art date
Application number
RU2012155299/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Гаврилюк
Андрей Леонидович Семенов
Александр Юрьевич Моховиков
Евгений Александрович Голыгин
Сергей Моисеевич Зубрицкий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ")
Priority to RU2012155299/28U priority Critical patent/RU129634U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU129634U1 publication Critical patent/RU129634U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Датчик температуры на аморфной металлической ленте, содержащий каркас, внутри которого расположен чувствительный элемент с электрическими выводами, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде узкой полоски с наведенной осью легкого намагничивания, вырезанной из аморфной металлической ленты на основе переходных металлов, на чувствительный элемент намотана медная катушка индуктивности, а на каркас намотан соленоид, выходы которого соединены с регулируемым источником постоянного электрического тока.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к области измерительной техники для измерения температуры в различных областях промышленности и может найти применение функциональной электронике, акустоэлектронике, в технических устройствах противопожарной безопасности и контроля критических температур.
Известен датчик температуры / Патент РФ №2013815, H01G 7/04, G01K 7/16, 1991 г./ Датчик температуры представляет собой последовательно нанесенные на поверхность измеряемого объекта методом электрохимической анодной полимеризации подслой из высокоомной пленки полипиррола и слой низкоомной пленки полипиррола, выполняющей функцию термочувствительного элемента, на противоположных концах которого расположены электрические контакты, например, прикреплены высокопроводящим клеем на основе мелкодисперсной серебряной пасты. Высокоомный слой полипиррола используется для исключения влияния сопротивления измеряемого объекта на показания датчика в случаях, когда сопротивление измеряемого объекта сравнимо или меньше сопротивления чувствительного элемента датчика температуры.
Известен полупроводниковый датчик температуры /В.М.Ахутин, Л.А.Осипович. Миниатюрный полупроводниковый датчик давления и температуры. Приборы и системы управления. 1967, №7/. Данный датчик для содержит мембрану и корпус с приклеенными к мембране измерительным и к корпусу опорным тензочувствительными элементами на основе кремния. В качестве чувствительного элемента для измерения температуры использован терморезистор.
Известен датчик температуры /Патент РФ №2215271, G01K 7/16, 2003 г./ Датчик температуры состоит из основания, чувствительного элемента, корпуса с крышкой, кабельного вывода и кассеты в форме ступенчатого полнотелого цилиндра. В кассете выполнены вертикальные сквозные отверстия, внутри которых расположены чувствительные элементы. Чувствительный элемент состоит из сердечника с проволочным терморезистором, защитного кожуха в виде трубки, элементов крепления и фиксации токовыводов и электрических проводов. Сердечник имеет форму ступенчатого цилиндра со штырем на конце и проточкой с образованием тонкого выступа. Сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала и покрыт тонким слоем изоляции.
Ближайшим аналогом является датчик температуры /Патент РФ №2034247, G01K 7/22, 1995 г./ В полости герметизированного корпуса размещены чувствительный элемент (ЧЭ) из нитевидного монокристалла GaAs с электрическими выводами и наполнитель из порошка Al2O3. Корпус выполнен из монокристаллического корунда, одна из граней нитевидного кристалла покрыта графитом. Электрические выводы, каждый из которых выполнен из двух проводников разного поперечного сечения, закреплены на стенках корпуса по длине проводника большего сечения.
Недостатком известных устройств является использование в качестве чувствительных элементов полупроводников и диэлектрических материалов, что затрудняет эксплуатацию таких устройств при относительно высоких температурах из-за значительного изменения их электрофизических параметров в результате процессов генерации носителей заряда и изменения их подвижности.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание датчика температуры, позволяющего контролировать критическую температуру нагрева, путем индукционной регистрации скачкообразного изменения намагниченности чувствительного элемента из аморфной металлической ленты на основе переходных металлов при достижении этой температуры нагрева.
Поставленная задача достигается тем, что в датчике температуры, содержащем каркас внутри которого расположен чувствительный элемент с электрическими выводами, чувствительный элемент выполнен в виде узкой полоски с наведенной осью легкого намагничивания, вырезанной из аморфной металлической ленты на основе переходных металлов, на чувствительный элемент намотана медная катушка индуктивности а на каркас намотан соленоид, выходы которого соединены с регулируемым источником постоянного электрического тока
На Фиг.1 изображен общий вид датчика температуры.
Датчик представляет собой бескорпусное устройство. Датчик содержит тонкий полый цилиндрический диэлектрический каркас 1. В каркасе на распорке из диэлектрика 2 располагается чувствительный элемент 3 в виде узкой полоски, вырезанной из аморфной металлической ленты. Длина цилиндрического каркаса 1 составляет около 2 длин чувствительного элемента 2. На чувствительный элемент в его центральной части навита медная катушка индуктивности 4, соединенная через отверстия в каркасе с триггерным устройством 5, срабатывающим при превышении определенного значения напряжения. На цилиндрический каркас вдоль всей его длины навит медный соленоид 6, выходы которого соединены с регулируемым источником постоянного электрического тока 7. Каркас с чувствительным элементом и навитым соленоидом крепится непосредственно на контролируемом объекте при помощи металлических крепежных устройств 8, не образующих короткозамкнутых витков вокруг соленоида.
Устройство работает следующим образом:
С целью устранения влияния процессов структурной релаксации и достижения стабильной работы чувствительного элемента представляется целесообразным проведение низкотемпературной обработки аморфной ленты без внешнего магнитного поля. Ось легкого намагничивания чувствительного элемента наводится проведением дополнительной термомагнитной обработки в вакууме 10-3-10-5 мм. рт.ст. при приложении постоянного (переменного) магнитного поля в интервале температур между температурой Кюри и температурой начала процесса кристаллизации. Обработка чувствительного элемента в указанном интервале температур позволяет произвести в нем релаксацию внутренних закалочных напряжений и создать выраженную одноосную анизотропию с заданной величиной поля наведенной анизотропии.
С ростом температуры нагрева чувствительного элемента его величина поля наведенной анизотропии линейно уменьшается. Коэффициент пропорциональности между полем наведенной анизотропии и температурой нагрева определяется эмпирически в зависимости от состава аморфной металлической ленты. Температура срабатывания готового датчика определяется силой тока в соленоиде 6, задаваемой регулируемым источником постоянного электрического тока 7.
Скачкообразное изменение намагниченности ленты, возникающее при достижении выбранной температуры, регистрируется индукционным методом при помощи катушки индуктивности и может фиксироваться при помощи триггерного устройства (при достижении критической температуры происходит однократное резкое изменение ЭДС на выводах 4 индукционной катушки).
Figure 00000002
,
где ε - регистрируемая ЭДС, Ф - магнитный поток, проходящий через поперечное сечение катушки индуктивности. Точность определения температуры срабатывания датчика определяется точностью измерений порогового значения напряжения триггерным устройством 5.
Нижняя граница температурного интервала работы датчика соответствует комнатной температуре. Верхняя граница температурного интервала работы датчика должна быть меньше температуры Кюри чувствительного элемента из аморфной металлической ленты на 50°-100°С.
Предлагаемый датчик температуры позволяет устранить влияние процессов структурной релаксации и достигнуть стабильной работы чувствительного элемента

Claims (1)

  1. Датчик температуры на аморфной металлической ленте, содержащий каркас, внутри которого расположен чувствительный элемент с электрическими выводами, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде узкой полоски с наведенной осью легкого намагничивания, вырезанной из аморфной металлической ленты на основе переходных металлов, на чувствительный элемент намотана медная катушка индуктивности, а на каркас намотан соленоид, выходы которого соединены с регулируемым источником постоянного электрического тока.
    Figure 00000001
RU2012155299/28U 2012-12-19 2012-12-19 Датчик температуры на аморфной металлической ленте RU129634U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155299/28U RU129634U1 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Датчик температуры на аморфной металлической ленте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155299/28U RU129634U1 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Датчик температуры на аморфной металлической ленте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU129634U1 true RU129634U1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155299/28U RU129634U1 (ru) 2012-12-19 2012-12-19 Датчик температуры на аморфной металлической ленте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU129634U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556273C2 (ru) * 2013-11-05 2015-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для измерения температурных параметров сверхпроводников
WO2021178356A1 (en) * 2020-03-06 2021-09-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fan control based on sensing current of coil

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556273C2 (ru) * 2013-11-05 2015-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для измерения температурных параметров сверхпроводников
WO2021178356A1 (en) * 2020-03-06 2021-09-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fan control based on sensing current of coil

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Praslicka et al. Possibilities of measuring stress and health monitoring in materials using contact-less sensor based on magnetic microwires
Marshall et al. Resistance
White et al. Indium resistance thermometer; 4 to 300 K
US2749753A (en) Temperature measuring device
RU129634U1 (ru) Датчик температуры на аморфной металлической ленте
CN219162225U (zh) 一种基于霍尔元件的调零电路及电流传感器
Willekers et al. Thick film thermometers with predictable RT characteristics and very low magnetoresistance below 1 K
Brown et al. The superconducting and normal heat capacities of niobium
RU143655U1 (ru) Датчик критических упругих растягивающих напряжений на аморфной металлической ленте
Arenz et al. Thermal conductivity and electrical resistivity of copper in intense magnetic fields at low temperatures
Van der Marel et al. On the susceptibility of CuCl2. 2H2O powder in the antiferromagnetic and paramagnetic states
CN210323331U (zh) 一种磁性材料特性测试仪
KR20180010024A (ko) 전도성 기판과 mit 소자 기반의 전류감지소자 및 그를 포함하는 전류 제어 시스템
US3262026A (en) Superconductive solenoids having a field probe mounted therein
Allison et al. Temperature Dependence of the Hall Coefficients in Some Silver Palladium Alloys
US4085617A (en) Fast response thermometer
RU110505U1 (ru) Датчик излучения
Hussain et al. Thermal transport properties of silica added Sr-hexa ferrites as a function of temperature
RU2559323C1 (ru) Устройство для определения содержания феррита в материале
JPH02168129A (ja) 温度検知方法と温度検知素子及び装置
JP3788704B2 (ja) パルス式磁束計
SU393621A1 (ru) лХ^^ОЗНАЯ
JPH02176530A (ja) 温度検知素子
Du Chatenier et al. Specific heat of Ni (IO3) 2.2 H2O at low temperatures
JPH03273122A (ja) 強磁界用温度センサ

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161220