RU178425U1 - Датчик частоты вращения - Google Patents

Датчик частоты вращения Download PDF

Info

Publication number
RU178425U1
RU178425U1 RU2017122914U RU2017122914U RU178425U1 RU 178425 U1 RU178425 U1 RU 178425U1 RU 2017122914 U RU2017122914 U RU 2017122914U RU 2017122914 U RU2017122914 U RU 2017122914U RU 178425 U1 RU178425 U1 RU 178425U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
movable element
magnetic
source
transducer
Prior art date
Application number
RU2017122914U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Захаров
Сергей Михайлович Молин
Сергей Викторович Леньков
Владимир Алексеевич Колясев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" (УдмФИЦ УрО РАН)
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 учреждение науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" (УдмФИЦ УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" (УдмФИЦ УрО РАН)
Priority to RU2017122914U priority Critical patent/RU178425U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178425U1 publication Critical patent/RU178425U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/48Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage
    • G01P3/481Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals
    • G01P3/487Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals delivered by rotating magnets

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Датчик предназначен для использования в различных областях промышленности, например в автомобилестроении. Технический результат - упрощение устройства за счет упрощения конструкции подвижного элемента и исключения перемещения и вращения источника магнитного поля. В датчике скорости вращения, содержащем подвижный элемент, закрепленный на вращающемся объекте, источник магнитного поля на основе постоянного магнита и преобразователь магнитного поля, установленный между источником магнитного поля и подвижным элементом датчика, согласно предложению подвижный элемент выполнен из электропроводящего немагнитного материала, источник магнитного поля выполнен в виде двухполюсного устройства с полюсами, обращенными к подвижному элементу, а преобразователь магнитного поля установлен в нейтральной плоскости источника с осью чувствительности, перпендикулярной его магнитному потоку. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Датчик предназначен для использования в различных областях промышленности, например в автомобилестроении.
Известен датчик частоты вращения, который содержит кольцевой многополюсный магнит на приводном валу с радиально-намагниченными разнополярными зонами, компаратор магнитной индукции с чувствительным к изменениям магнитного поля элементом, расположенным над внешней цилиндрической поверхностью многополюсного магнита, и концентратор магнитной индукции, выполненный в виде изогнутой пластины, у которого одна часть пластины расположена над чувствительным элементом, а другая охватывает вал. Для смещения магнитного поля в области чувствительного элемента используется многополюсный магнит с различной азимутальной шириной намагничивания полюсных поверхностей разной полярности (патент РФ №2136003, МПК G01P 3/487, 1999).
Известен также датчик частоты вращения, который содержит подвижный элемент в виде кольцевого многополюсного магнита, расположенного на приводном валу, источник магнитного поля на основе постоянного магнита и преобразователь магнитного поля, установленный между источником магнитного поля и подвижным элементом датчика (патент РФ №2190856, МПК G01P 3/487, 2002 - прототип). Постоянный магнит позволяет производить регулировку параметров выходного сигнала датчика изменением величины индукции постоянного магнитного поля смещения в области преобразователя магнитного поля путем перемещения постоянного магнита и/или его вращения вокруг своей оси.
Недостатком известных устройств является их сложность, обусловленная сложностью выполнения подвижного элемента, а также необходимостью перемещения источника магнитного поля и/или его вращения вокруг своей оси.
Технический результат - упрощение устройства за счет упрощения конструкции подвижного элемента и исключения перемещения и вращения источника магнитного поля.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в датчике частоты вращения, содержащем подвижный элемент, закрепленный на вращающемся объекте, источник магнитного поля на основе постоянного магнита и преобразователь магнитного поля, установленный между источником магнитного поля и подвижным элементом датчика, согласно предложению подвижный элемент выполнен из электропроводящего немагнитного материала, источник магнитного поля выполнен в виде двухполюсного устройства с полюсами, обращенными к подвижному элементу, а преобразователь магнитного поля установлен в нейтральной плоскости источника магнитного поля с осью чувствительности, перпендикулярной его магнитному потоку.
Датчик может быть дополнительно снабжен преобразователем магнитного поля с осью чувствительности, параллельной оси чувствительности первого преобразователя и перпендикулярной магнитному потоку источника магнитного поля, причем преобразователи по выходному сигналу включены последовательно-встречно.
Выполнение подвижного элемента из электропроводящего немагнитного материала обеспечивает упрощение устройства за счет исключения сложной и массивной магнитной системы, устанавливаемой на вращающийся объект, а также благодаря исключению операции перемещения и/или вращения источника магнитного поля. Кроме того, предлагаемое устройство, в отличие от прототипа, обеспечивает непрерывный сигнал, пропорциональный скорости вращения.
Введение в устройство второго преобразователя магнитного поля, соединенного последовательно-встречно с первым, обеспечивает повышение достоверности измерений за счет устранения влияния внешних однородных магнитных полей на показания датчика.
Нами не обнаружены технические решения с признаками, совпадающими с существенными признаками предлагаемого решения, поэтому считаем, что предлагаемая полезная модель соответствует критерию «мировая новизна».
Датчик частоты вращения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема расположения элементов датчика на объекте; на фиг. 2 - распределение поля магнитов и поля от вихревых токов при вращении подвижного элемента вокруг оси, проходящей по центру источника магнитного поля; на фиг. 3 - распределение магнитных полей в системе «источник постоянного магнитного поля - подвижный элемент» при смещении центра источника магнитного поля относительно оси вращения объекта.
Датчик частоты вращения (фиг. 1) состоит из подвижного элемента 1, закрепленного на вращающемся объекте 2, источника постоянного магнитного поля в виде двух постоянных магнитов 3 с полюсами, обращенными к подвижному элементу (на фиг. 1 направления намагниченности магнитов показаны стрелками), и преобразователя 4 магнитного поля, установленного в нейтральной плоскости источника с осью чувствительности, перпендикулярной его магнитному потоку (перпендикулярно плоскости чертежа на фиг. 1). Подвижный элемент 1 может быть выполнен в виде диска или кольца из электропроводного немагнитного материала, например, алюминия, закрепленного на вращающемся объекте 2 соосно с валом вращения.
Датчик может быть дополнительно снабжен преобразователем 5 магнитного поля (фиг. 1) с осью чувствительности, параллельной оси чувствительности первого преобразователя 4 и перпендикулярной магнитному потоку постоянных магнитов 3, причем преобразователи по выходному сигналу включены последовательно-встречно. Центр преобразователя 5 может располагаться в плоскостях Z-X или Z-Y, в частности, на их пересечении, как показано на фиг. 1.
Постоянные магниты 3 и преобразователи 4 и 5 магнитного поля установлены неподвижно относительно вращающегося объекта 2 и закрепленного на нем элемента 1.
Датчик частоты вращения работает следующим образом.
В основе принципа действия устройства лежит экспериментально обнаруженное нами явление появления поперечного магнитного поля в межполюсном пространстве двухполюсного намагничивающего устройства при вращательном перемагничивании им электропроводного материала. Так, при вращении объекта 2 (фиг. 1) относительно постоянных магнитов 3 двухполюсного источника магнитного поля в подвижном электропроводном элементе 1, закрепленном на объекте, возникают вихревые токи, создающие в пространстве магнитное поле, перпендикулярное напряженности Нх поля магнитов, которое регистрируется преобразователем 4 магнитного поля. В зависимости от места расположения источника постоянного магнитного поля (магнитов 3) с преобразователем 4 по отношению к оси вращения объекта 2 возможны два случая распределения магнитных полей в системе «источник постоянного магнитного поля - подвижный элемент».
В первом случае подвижный элемент 1 выполнен в форме диска (фиг. 2) и закреплен на вращающемся объекте 2 (фиг. 1) соосно с валом вращения. При этом центр магнитной системы из постоянных магнитов 3 расположен на оси вращения диска 1.
Для расчета вихревых токов выделим в диске 1 (фиг. 2) тонкий слой, плоскость которого перпендикулярна поверхности диска, пересекает ось вращения объекта 2 и образует с направлением напряженности Hx поля магнитов 3 угол ϕ. Заменим плоский слой эквивалентным плоским контуром тока (на фиг. 2 обозначен буквой «К»). Проекция напряженности магнитного поля магнитов 3 на нормаль к плоскости контура равна
Figure 00000001
При вращении объекта плоскость контура К поворачивается, при этом происходит изменение магнитного потока через контур:
Figure 00000002
где μ0 - магнитная постоянная, S - площадь контура.
Скорость изменения магнитного потока через контур (э.д.с. вихревых токов в контуре) пропорциональна угловой скорости (частоте) вращения объекта dϕ/dt и равна
Figure 00000003
При этом в контуре возникает ток, который создает магнитное поле, перпендикулярное плоскости контура. Проекция напряженности магнитного поля, создаваемого током в контуре, на ось чувствительности преобразователя 4 магнитного поля (ось Y на фиг. 2) равна
Figure 00000004
где γ - коэффициент пропорциональности, зависящий от электропроводности материала диска.
Поскольку в диске можно выделить множество контуров, которые повернуты относительно поля магнитов на углы, лежащие в пределах от -π/2 до π/2, то необходимо просуммировать вклад каждого контура в сигнал датчика:
Figure 00000005
Таким образом, напряженность поля Ну, фиксируемая преобразователем 4 магнитного поля, прямо пропорциональна частоте вращения объекта dϕ/dt и определяется величиной напряженности поля Нх постоянных магнитов 3 и электропроводностью материала подвижного элемента 1.
Во втором случае (фиг. 3) центр системы из постоянных магнитов 3 не совпадает с осью вращения объекта (на фигуре не показан), а подвижный элемент 1 выполнен в форме плоского кольца из электропроводного немагнитного материала, соосного с валом вращения. Как и в первом случае, выделим в кольце 1 тонкий слой, плоскость которого перпендикулярна поверхности кольца и пересекает ось вращения объекта, заменив его эквивалентным плоским контуром K тока (фиг. 3).
Из фиг. 3 видно, что при повороте кольца 1 вместе с объектом вращения на угол (р из некоторого начального положения контур К не только перемещается вдоль дуги с радиусом, зависящим от расположения центра системы постоянных магнитов 3 и преобразователя 4 магнитного поля (в положение К’), но и поворачивается на такой же угол относительно центра системы магнитов. Аналогично происходит поворот любых контуров, выделенных вблизи центра намагничивающего устройства, независимо от ориентации напряженности магнитного поля Нх. Благодаря этому преобразователь магнитного поля непрерывно фиксирует напряженность поля Ну в соответствии с выражением (5).
При смене направления вращения объекта сигнал на выходе преобразователя изменяет знак на противоположный.
Применение в устройстве второго преобразователя магнитного поля (5, фиг. 1) позволяет устранить влияние внешних однородных магнитных полей (преимущественно, поля Земли) на показания прибора за счет того, что при параллельных осях чувствительности преобразователей и последовательном-встречном их включении сигналы преобразователей, обусловленные однородным магнитным полем, полностью компенсируют друг друга.

Claims (2)

1. Датчик частоты вращения, содержащий подвижный элемент, закрепленный на вращающемся объекте, источник магнитного поля на основе постоянного магнита и преобразователь магнитного поля, установленный между источником магнитного поля и подвижным элементом датчика, отличающийся тем, что подвижный элемент выполнен из электропроводящего немагнитного материала, источник магнитного поля выполнен в виде двухполюсного устройства с полюсами, обращенными к подвижному элементу, а преобразователь магнитного поля установлен в нейтральной плоскости источника магнитного поля с осью чувствительности, перпендикулярной его магнитному потоку.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен преобразователем магнитного поля с осью чувствительности, параллельной оси чувствительности первого преобразователя и перпендикулярной магнитному потоку источника магнитного поля, причем преобразователи по выходному сигналу включены последовательно-встречно.
RU2017122914U 2017-06-28 2017-06-28 Датчик частоты вращения RU178425U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122914U RU178425U1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Датчик частоты вращения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122914U RU178425U1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Датчик частоты вращения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178425U1 true RU178425U1 (ru) 2018-04-04

Family

ID=61867702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122914U RU178425U1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Датчик частоты вращения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178425U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766529C2 (ru) * 2019-07-08 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Датчик частоты перемещений магнитный

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA28703A (ru) * 1998-01-06 2000-10-16 Відкрите Акціонерне Товариство "Черкаське Хімволокно" Датчик частоты вращения
RU28254U1 (ru) * 2001-08-16 2003-03-10 Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" Импульсный датчик частоты вращения
UA54048C2 (en) * 2002-04-25 2005-08-15 Rotation frequency transducer
CN201897601U (zh) * 2010-11-30 2011-07-13 广州精益汽车空调有限公司 电涡流缓冲器用转速传感器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA28703A (ru) * 1998-01-06 2000-10-16 Відкрите Акціонерне Товариство "Черкаське Хімволокно" Датчик частоты вращения
RU28254U1 (ru) * 2001-08-16 2003-03-10 Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" Импульсный датчик частоты вращения
UA54048C2 (en) * 2002-04-25 2005-08-15 Rotation frequency transducer
CN201897601U (zh) * 2010-11-30 2011-07-13 广州精益汽车空调有限公司 电涡流缓冲器用转速传感器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766529C2 (ru) * 2019-07-08 2022-03-15 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" Датчик частоты перемещений магнитный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105387876B (zh) 离轴传感器
US20030080728A1 (en) Motion measuring device
JP2018081098A5 (ru)
JP7153012B2 (ja) 回転部材の少なくとも1つの回転パラメータを決定するための決定システム
KR20120095950A (ko) 자기장 회전을 갖는 바이디렉셔널 마그네틱 위치 센서
CN107202966B (zh) 一种变压器绕组相间漏磁场的测量方法和系统
JPS6275313A (ja) 制御信号を発生する装置
JP2015087137A (ja) 磁気検出装置、およびこれを搭載した車両用回転検出装置
RU178425U1 (ru) Датчик частоты вращения
US8384377B2 (en) Self-powered magnetic tachometer for supplying a signal representative of rotational rate and absolute position
JP2013167519A (ja) 非接触温度センサ
JP3742844B2 (ja) 傾斜又は振動又は加速度の検出装置
US9816888B2 (en) Sensor and method for detecting a position of an effective surface of the sensor
KR100849971B1 (ko) 지자기 회전 센서의 코일 권취구조
JP2009271054A (ja) 位置検出装置およびそれを備えた回転直動モータ
RU2339957C2 (ru) Датчик положения объекта
KR20060123536A (ko) 회전체의 각위치 결정 장치
RU178417U1 (ru) Магнитный структуроскоп
JPH0663769B2 (ja) 傾斜角センサ
JPH11118517A (ja) 回転体用センサ
JP2018048870A (ja) 回転角度検出装置
KR102542138B1 (ko) 로터 위치 감지장치 및 이를 포함하는 모터
RU2421747C1 (ru) Прибор для исследования магнитного силового взаимодействия
CN110260890A (zh) 用于确定旋转构件的至少一个旋转参数的系统
GB1416925A (en) Magnetic-field-sensing apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180629