RU200999U1 - Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла - Google Patents

Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла Download PDF

Info

Publication number
RU200999U1
RU200999U1 RU2020122462U RU2020122462U RU200999U1 RU 200999 U1 RU200999 U1 RU 200999U1 RU 2020122462 U RU2020122462 U RU 2020122462U RU 2020122462 U RU2020122462 U RU 2020122462U RU 200999 U1 RU200999 U1 RU 200999U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
magnetometer
circuit board
printed circuit
hall
Prior art date
Application number
RU2020122462U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Титов
Борис Георгиевич Скуйбин
Максим Сергеевич Рябоконь
Михаил Алексеевич Минеев
Дмитрий Игоревич Груев
Андрей Николаевич Морозов
Original Assignee
Алексей Павлович Титов
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 Алексей Павлович Титов filed Critical Алексей Павлович Титов
Priority to RU2020122462U priority Critical patent/RU200999U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200999U1 publication Critical patent/RU200999U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/24Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Заявленная полезная модель относится к устройствам, предназначенным для измерения направления и величины магнитных полей с применением эффекта Холла, в частности к магнитометрам.Трехкомпонентный магнитометр на элементе Холла, содержащий корпус, печатную плату, установленную в корпусе, содержащую блок усиления сигналов, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, блок приема/передачи данных, блок питания, три датчика Холла, размещенных в ортогональных осях на пластине размещения и подключенных к печатной плате кабельным соединением.Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, заключается в том, что конструкция магнитометра позволяет проводить синхронное измерение величины и направления магнитного поля в пространстве и получать данные с большой точностью, снижая уровень искажений и помех.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Заявленная полезная модель относится к устройствам, предназначенным для измерения направления и величины магнитных полей с применением эффекта Холла, в частности к магнитометрам.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Из существующего уровня техники известен датчик магнитного поля, основанный на использовании эффекта Холла (патент RU 2262777 C1 «Датчик магнитного поля», Г. Карлова, H01L 43/06 (2001.01), 27.05.2004). Недостатком данного устройства является отсутствие возможности получать точные и стабильные данные при использовании устройства, в том числе при лабораторных исследованиях.
Также известно устройство для локальной магнитометрии, содержащее сенсорный узел, реализованный на использовании эффекта Холла, содержащий подложку и помещенную на нее токопроводящую полосу из ферромагнитной пленки (патент RU 2321013 C1 «Датчик Холла для локальной магнитометрии», В. Левашов, G01R 33/24 (2006.01), 25.07.2006). Недостатком данного устройства является отсутствие возможности получать точные и стабильные данные при использовании устройства, в том числе при лабораторных исследованиях.
Также из уровня техники известен магнитометр в слуховом аппарате для измерения магнитного поля. Прибор представляет собой высокочувствительный трехосный магнитометр, который обнаруживает магнитное поле в трех ортогонально ориентированных направлениях (патентная заявка ЕР 2925021; MESFINYEZIHALEM [US]; SACHAMICHAELKARL [US]; H04R 25/00; 27.03.2014). Недостатком данного устройства является отсутствие возможности получать точные и стабильные данные при использовании устройства, а также отсутствие невозможности использования при лабораторных исследованиях.
СУЩНОСТЬ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Техническая проблема, решаемая заявленной полезной моделью, заключается в создании нового, универсального устройства, позволяющего синхронно измерять величину и направление магнитного поля в пространстве, с получением более точных и стабильных данных при использовании устройства, в том числе при лабораторных исследованиях.
Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, заключается в том, что конструкция магнитометра позволяет проводить синхронное измерение величины и направления магнитного поля в пространстве и получать данные с большой точностью, снижая уровень искажений и помех, которые могут быть вызваны рассинхронизацией датчиков, а также электромагнитными полями, исходящими от компонентов магнитометра и его корпуса в частности.
Для решения поставленной задачи и достижения заявленного технического результата предлагается трехкомпонентный магнитометр на элементе Холла, содержащий корпус, печатную плату, установленную в корпусе, содержащую блок усиления сигналов, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, блок приема/передачи данных, блок питания, три датчика Холла, размещенных в ортогональных осях на пластине размещения и подключенных к печатной плате кабельным соединением.
Кроме того, корпус может содержать щуп, на концевом участке которого установлена пластина размещения, с зафиксированными на ней тремя датчиками Холла в ортогональных осях, подключенных к печатной плате кабельным соединением.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Полезная модель поясняется чертежами. Чертежи представлены в объеме, достаточном для понимания полезной модели специалистами, и ни в какой мере не ограничивают объема полезной модели. На чертежах одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями.
На Фиг. 1 показана схема основных элементов магнитометра.
На Фиг. 2 показан магнитометр в сборе со щупом.
ОПИСАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Как показано на Фиг. 1 трехкомпонентный магнитометр на элементе Холла содержит корпус 1, который выполнен из диэлектрического материала, которым в предпочтительном варианте осуществления является пластмасса, но при необходимости корпус может быть выполнен из любого другого полимерного вещества или вещества плохо или совсем непроводящего электрический ток.
Как следует из Фиг. 1 в корпусе установлена печатная плата 2, которая служит для размещения основных компонентов, обеспечивающих работу магнитометра.
На печатной плате 2, как показано на Фиг. 1, размещен блок усиления сигналов 3, служащий для усиления сигналов датчиков Холла 4.
При этом датчики Холла соединены с печатной платой посредством кабельного соединения 5. Подобное соединение позволяет помещать датчики Холла 4 в магнитное поле отдельно от корпуса, что в свою очередь обеспечивает стабильность получения данных со сниженными искажениями и помехами, что обеспечивает более точные данные о величине и направлении магнитного поля в пространстве.
Кроме того, на печатной плате 2 размещен аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 6 для преобразования сигналов с датчиков Холла 4 в цифровой вид, с последующей передачей их на микроконтроллер 7.
Микроконтроллер 7 производит обработку данных, полученных от датчиков Холла 4, преобразованных аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) 6. А именно микроконтроллер 7 осуществляет перевод значения из шкалы напряжения в шкалу магнитной индукции.
Как показано на Фиг. 1 на печатной плате 2 размещен блок приема/передачи данных 8 с микроконтроллера 7. В качестве блока приема/передачи данных может использоваться любое элемент проводного или беспроводного приема передачи данных, в предпочтительном варианте осуществления в качестве блока приема/передачи данных 8 используется USB разъем. Блок приема/передачи данных 8 позволяет передавать данные с микроконтроллера 7 на любое доступное терминальное устройство, а также производить калибровку элементов магнитометра.
Как показано на Фиг. 1 на печатной плате размещен блок питания 9, который обеспечивает питание магнитометра. В качестве блока питания 9 может быть использован разъем для сетевого кабеля питания или аккумуляторная батарея. В случае использования в качестве блока питания 9 аккумуляторной батареи, блок приема/передачи данных 8, который представляет собой USB разъем, может обеспечивать передачу энергии на блок питания 9 от внешнего источника питания, тем самым обеспечивая подзарядку аккумуляторной батареи служащей в качестве блока питании 9 магнитометра. Использование аккумуляторной батареи в качестве блока питания 9, снижает вероятность искажение получаемых магнитометром данных, которые могут быть вызваны потерями электрического тока на стыке кабеля питания с разъемом питания.
Как показано на Фиг. 1 датчики Холла 4 размещены на пластине размещения 10, которая позволяет размещать датчики Холла 4 в ортогональных осях. Подобное размещение датчиков Холла 4 позволяет синхронно измерять величину и направление магнитного поля в пространстве с получением более полных, стабильных и точных данных. Установочная пластина 10 выполняется из полимерного материала.
Как показано на Фиг. 2 корпус 1 магнитометра может дополнительно содержать щуп 11, который выполнен из аналогичного с корпусом 1 материала. Наличие щупа 11 у корпуса 1 позволяет размещать на нем установочную пластину 11 с размещенными на ней датчиками Холла 4. Более того, наличие щупа 11 у корпуса 1 позволяет помещать датчики Холла 4 в магнитное поле, избегая касания пользователем установочной пластины 10 и датчиков Холла 4, что снижает риск возникновения помех в работе датчиков Холла 4. При необходимости щуп 11 может быть выполнен в виде телескопической трубки, на концевом участке которого установлена пластина размещения 10 с датчиками Холла 4.
Далее будет описан пример работы полезной модели.
Датчики Холла 4, расположенные на установочной пластине 10, соединенные с печатной платой 2 кабельным соединением 5, помещаются в магнитное поле. Сигнал с датчиков Холла 4, прошедший через блок усиления сигналов 3, преобразованный в цифровой вид на АЦП 6, попадает на микроконтроллер 7, который осуществляет перевод значения из шкалы напряжения в шкалу магнитной индукции. После чего данные выводятся через блок приема/передачи данных 8 на терминальное устройство.
Для расчета чувствительности датчика и установления коэффициента линейной зависимости величины ЭДС Холла от индукции магнитного поля датчик Холла калибруют по эталонному значению индукции магнитного поля.
В общем случае чувствительность
Figure 00000001
определяется экспериментально по эталонному значению поля. Для датчиков промышленного производства она указывается в паспорте.
Перевод из шкалы напряжения в шкалу магнитной индукции выполняется делением напряжения на датчике на его чувствительность:
Figure 00000002
где U - значение напряжения на одном из осевых датчиков, В - индукция магнитного поля на одном из осевых датчиков, S - чувствительность датчика.
Вычисленные значения проекций вектора магнитной индукции в графическом виде выводятся на дисплей и могут быть переданы по USB.
Тем самым обеспечивается стабильность и воспроизводимость данных, получаемых датчиками, определение направления и величины магнитной индукции сразу в трех ортогональных осях декартовой системы координат, что может использоваться при проведении лабораторных работ при изучении магнитного поля, для построения силовых линий магнитного поля.

Claims (1)

  1. Трехкомпонентный магнитометр на элементе Холла, содержащий корпус, печатную плату, установленную в корпусе, содержащую блок усиления сигналов, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, блок приема/передачи данных, блок питания, при этом корпус содержит щуп, выполненный в виде телескопической трубки, на концевом участке которого установлена пластина размещения, с зафиксированными на ней тремя датчиками Холла в ортогональных осях, подключенных к печатной плате кабельным соединением.
RU2020122462U 2020-07-02 2020-07-02 Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла RU200999U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122462U RU200999U1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122462U RU200999U1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200999U1 true RU200999U1 (ru) 2020-11-23

Family

ID=73549071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122462U RU200999U1 (ru) 2020-07-02 2020-07-02 Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200999U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7064542B2 (en) * 2002-11-04 2006-06-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Hybrid Hall vector magnetometer
RU2467341C2 (ru) * 2010-12-09 2012-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Прецизионный трехкомпонентный магнитометр
EP2925021A1 (en) * 2014-03-27 2015-09-30 Michael Karl Sacha Magnetometer in hearing aid
WO2017214103A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-14 Temple University-Of The Commonwealth System Of Higher Education Magnetometer surgical device
RU183446U1 (ru) * 2017-10-27 2018-09-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Малогабаритный тонкопленочный градиентометр

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7064542B2 (en) * 2002-11-04 2006-06-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Hybrid Hall vector magnetometer
RU2467341C2 (ru) * 2010-12-09 2012-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Прецизионный трехкомпонентный магнитометр
EP2925021A1 (en) * 2014-03-27 2015-09-30 Michael Karl Sacha Magnetometer in hearing aid
WO2017214103A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-14 Temple University-Of The Commonwealth System Of Higher Education Magnetometer surgical device
RU183446U1 (ru) * 2017-10-27 2018-09-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Малогабаритный тонкопленочный градиентометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10545179B2 (en) Current sensor chip with magnetic field sensor
US8680845B2 (en) Non-contact current and voltage sensor
TW201236295A (en) Wire manager with current and voltage sensing
CN102426285A (zh) 一种用于双向电流采样的电流传感器
CN109188067B (zh) 一种导线电流测量装置及方法
MXPA01009909A (es) Sensor de corriente con soporte aislante.
CN109884377A (zh) 检测范围自动调节的霍尔信号测量装置及方法
US20150105630A1 (en) Heart pulse monitor including a fluxgate sensor
Martins et al. Nonintrusive energy meter for nontechnical losses identification
RU200999U1 (ru) Трехкомпонентный магнитометр на элементе холла
CN216209801U (zh) 一种磁通门磁力仪
CN212410750U (zh) 一种适用于单相接地故障选线的数据采集装置
CN111308402A (zh) 一种雷电磁场的测量方法及装置
JP3972116B2 (ja) 磁石体の磁気吸引力測定装置
CN117310265A (zh) 电流传感器设备
CN212586469U (zh) 三维交直流电场传感器
CN212723050U (zh) 一种闭环式交直流电流传感器
CN211426770U (zh) 一种超导电缆短样的临界电流测试装置
CN212111561U (zh) 一种基于隧道磁阻芯片的随器电流测量装置
CN208768042U (zh) 一种霍尔双差分位移测量对称放大电路
Ursache et al. DC Digital Gaussmeter Based on Linear Hall-Effect Sensor IC
CN113092845A (zh) 一种霍尔传感器及均流测试系统
CN111812417A (zh) 三维交直流电场传感器
CN107544039B (zh) 外置反馈线圈的微型磁阻磁强计
CN213069011U (zh) 一种全量程自动切换电阻测量cpci板卡

Legal Events

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

Effective date: 20201126