RU2085962C1 - Устройство для измерения магнитных полей - Google Patents

Устройство для измерения магнитных полей Download PDF

Info

Publication number
RU2085962C1
RU2085962C1 RU94009099A RU94009099A RU2085962C1 RU 2085962 C1 RU2085962 C1 RU 2085962C1 RU 94009099 A RU94009099 A RU 94009099A RU 94009099 A RU94009099 A RU 94009099A RU 2085962 C1 RU2085962 C1 RU 2085962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistor
output
winding
measuring
input
Prior art date
Application number
RU94009099A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94009099A (ru
Inventor
Г.И. Соборов
Н.С. Грачева
Original Assignee
Раменское приборостроительное конструкторское бюро
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 Раменское приборостроительное конструкторское бюро filed Critical Раменское приборостроительное конструкторское бюро
Priority to RU94009099A priority Critical patent/RU2085962C1/ru
Publication of RU94009099A publication Critical patent/RU94009099A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085962C1 publication Critical patent/RU2085962C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам. Сущность изобретения: устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, усилительно-преобразовательный блок с резистором в цепи обратной связи, подключенный к первому входу измерительного блока и к резистивному делителю напряжения, снабжено двумя резисторами, величина сопротивления первого из которых равна величине сопротивления резистора цепи обратной связи, а второго - величине сопротивления медного провода измерительной обмотки, выход которой через фильтр и выход резистивного делителя через переключатель подключены соответственно к первому и второму входам дифференциального усилителя, выход которого подключен ко второму входу измерительного блока и через резистор переменного сопротивления - к выходу измерительной обмотки. В устройстве автоматическим отслеживанием изменения напряжения на термозависимом сопротивлении медного провода измерительной обмотки осуществляется компенсация погрешности устройства, обусловленная изменением температуры окружающей среды внутри феррозонда, а также измерение температуры. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области магнитных измерений. Известно устройство для измерения магнитных полей, содержащее блок ферромодуляционных преобразователей с феррозондами и термодатчиком, выходы которых подключены к блоку измерения [1]
Недостатком устройства является его сложность и низкая надежность и точность.
Наиболее близким из аналогов является устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, блок измерения и блок усилительно-преобразовательный, вход которого подключен к выходу измерительной обмотки, а выход ко входу блока измерения и через резистор цепи отрицательной обратной связи к выходу измерительной обмотки [2]
Недостатком устройства является низкая точность измерения из-за воздействия температуры окружающей среды на феррозонд.
Задача изобретения повышение точности измерения.
Задача достигается тем, что в устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, блок измерения и блок усилительно-преобразовательный, вход которого подключен к выходу измерительной обмотки феррозонда, а выход ко входу блока измерения и через резистор цепи отрицательной обратной связи к выходу измерительной обмотки феррозонда, дополнительно введены фильтр, переключатель, дифференциальный усилитель, первый и второй входы которого подключены к соответствующим выходам переключателя, а выход ко второму входу блока измерения и через резистор переменного сопротивления к выходу измерительной обмотки феррозонда, который соединен с входом фильтра, выход которого соединен с первым входом переключателя, два резистора постоянного сопротивления, первый из которых подключен между выходом блока усилительно-преобразовательного и вторым входом переключателя, соединенным через второй резистор с общим проводом, причем величина сопротивления первого резистора равна величине сопротивления резистора цепи отрицательной обратной связи, а величина сопротивления второго резистора величине сопротивления медного провода измерительной обмотки феррозонда при нормальной температуре.
На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения магнитных полей.
Устройство содержит феррозонд 1 с измерительной обмоткой 2 из медного провода и обмоткой 3 возбуждения, подключенной к выходам генератора 4, блок 5 измерения, блок 6 усилительно-преобразовательный, резистор 7 в цепи отрицательной обратной связи, фильтр 8, переключатель 9, дифференциальный усилитель 10, резистор 11 переменного сопротивления, первый 12 и второй 13 резисторы постоянного сопротивления.
Устройство работает следующим образом.
В обмотку 3 возбуждения феррозонда 1 подается ток возбуждения, поступающий от генератора 4. В процессе ферромодуляционного преобразования, при наличии разности между измеряемым и компенсирующим магнитным полями, на выходе измерительной обмотки 2 феррозонда 1 появляется величина рассогласования в виде переменного периодического напряжения второй гармоники частоты возбуждения. С помощью блока 6 усилительно-преобразовательного осуществляется выделение полезного сигнала второй гармоники из входного спектра частот, усиление переменного полезного сигнала, а затем фазочувствительное преобразование амплитуды напряжения второй гармоники в напряжение постоянного тока. Резистором 7 осуществляется формирование компенсационного тока измерительной обмотки 2, пропорционального выходного напряжения Uвых. блока 6 усилительно-преобразовательного. В момент полной компенсации в измерительной обмотке 2 тока, наводимого измеряемым полем B током компенсации Iос цепи отрицательной обратной связи, выходное напряжение Uвых.н блока 6 усилительно-преобразовательного при нормальной окружающей температуре внутри феррозонда 1 пропорционально величине измеряемой компоненты B вектора магнитного поля:
Uвых.н Kн.B
где
Kн коэффициент преобразования устройства для измерения магнитных полей при нормальной температуре.
При изменении температуры t внутри феррозонда 1 появляется погрешность, обусловленная изменением ΔK(t) коэффициента преобразования K, т.е.
Figure 00000002
,
где
ΔUвых(t) = ΔK(t)B погрешность преобразования, приведенная к выходу блока 6 усилительно-преобразовательного:
Figure 00000003

а так как в момент полной компенсации измеряемого поля B компенсирующим полем обратной связи Bос верно равенство B=Bос, а Uвых=IосRос, следовательно:
Figure 00000004
,
где
Figure 00000005
постоянная измерительной обмотки 2, по цепи обратной связи, которая определяется числом витков и геометрическими размерами обмотки.
Сопротивление обратной связи Rос определяется выражением:
Rос R7 + R2
где
R2 сопротивление медного провода измерительной обмотки 2 изменяемое от температуры.
Следовательно в целом температурная нестабильность ΔK(t) коэффициента преобразования K обусловлена нестабильностью постоянной измерительной обмотки 2 и сопротивления измерительной обмотки 2.
Токовая величина температурной погрешности, приведенная в цепь измерительной обмотки 2 определяется выражением:
Figure 00000006
(I),
где
γ коэффициент линейной аппроксимации температурной погрешности.
Последовательно соединенные резистор 7 и сопротивление измерительной обмотки 2, а также резистор 12 и резистор 13 являются плечами резистивной мостовой схемы. Цепь, содержащая резистор 7 и сопротивление измерительной обмотки 2, является первым делителем мостовой схемы, а цепь, содержащая резистор 12 и резистор 13, является вторым делителем мостовой схемы. Выходное напряжение блока 6 усилительно-преобразовательного является в то же время входным напряжением мостовой схемы, а разность (U1 U2) выходных напряжений постоянного тока измерительной (U1) обмотки 2 и резистивного делителя напряжений (U2) образованного резисторами 12 и 13 является выходным (диагональным) напряжением мостовой схемы.
Частотным фильтром 8 осуществляется выделение постоянной составляющей U1 напряжения на выходе измерительной обмотки 2 путем подавления спектральных составляющих переменного напряжения, т.е. четно и нечетно-герметических составляющих.
В данном случае предполагается равенство коэффициента передачи по постоянному току фильтра 8 единице. Через переключатель 9 напряжения U1, U2 подаются на входы дифференциального усилителя 10 (вычитателя) с коэффициентом усиления a, выходное напряжение которого U10 определяется выражением:
Figure 00000007
.
Величина сопротивления R12 резистора 12 выбрана равной величине сопротивления R7 резистора 7, а величина сопротивления R13 резистора 13 равной величине сопротивления R2H медного провода измеряемой обмотки 2 при нормальной температуре (при R2 R2H). При нормальной температуре внутри феррозонда 1 мостовая схема сбалансирована и напряжение на выходе усилителя 10 отсутствует, т.е. U10 0. При этом также отсутствует погрешность коэффициента преобразования, т.е. ΔK(t) 0. Изменение температуры внутри феррозонда 1 вызывает изменение коэффициента преобразования K. Пропорционально изменение Δt температуры изменяется сопротивление медного провода измерительной обмотки на величину ΔR2, т.е. R2= R2H+ΔR2(t), следовательно на выходе дифференциального усилителя 10 появляется напряжение:
Figure 00000008
,
т.к. ΔR2(t) ≪ R7 и с учетом вышеуказанных равенств сопротивлений:
Figure 00000009
, учитывая, что ΔR2(t) = ν•Δt,aν = R2H•TKR где ТКR температурный коэффициент сопротивления медного провода, получим:
U10= ανIocΔt (3)
Таким образом, выражение (3) определяет величину и характер линейной термозависимой обратной связи устройства для измерения магнитных полей. Характер обратной связи (отрицательный или положительный) задается переключателем полярности 9. Изменением величины сопротивления R11 переменного резистора 11 формируется компенсирующая величина тока, подаваемого в измерительную обмотку 2, а с помощью переключателя 9 формируется знак компенсирующего тока, противоположный знаку погрешности, путем переключения входов дифференциального усилителя 10. Следовательно величина тока компенсации Ik погрешности определяется выражением:
Figure 00000010
.
При этом условием компенсации, с учетом выражений (1), (4), является следующее равенство:
Figure 00000011
,
откуда
Figure 00000012

Блоком 5 измерения осуществляется измерение выходных напряжений блока 6 усилительно-преобразовательного и дифференциального усилителя 10. В процессе калибровки устройства для измерения магнитных полей при заданных и фиксированных значениях внешнего магнитного поля в различных точках температурного диапазоне определяются погрешности путем измерения разности между эталонными и измеренными значениями магнитного поля. При этом осуществляется контроль изменения температуры внутри феррозонда 2 по результатам измерения напряжений Uвых и U10 путем давления значений от их напряжений.
Дейтвительно, с учетом выражений (2) и (3) в результате деления выражений, получим:
Figure 00000013
,
откуда
Figure 00000014

где
Figure 00000015
масштабный коэффициент, определяемый параметрами схемы.
В устройстве возможен другой вариант коррекции погрешности. В данном случае необходимо исключение резистора 11 (R11= ∞) т.е. токовой компенсирующей цепи с выхода дифференциального усилителя 10 на измерительную обмотку 2. Второй вариант, предусматривает автоматическую коррекцию погрешности по напряжению в блоке 5 измерения по результатам измерения входных напряжений Uвых и U10. Процесс коррекции описывается выражением:
Uвых.н= Uвых-U10= [Uвых.н+Uвых(t)]-ΔUвых(t),
где
U10= ΔUвых(t)
Условием компенсации, с учетом выражения (2), является следующее равенство:
Figure 00000016
,
откуда
Figure 00000017
,
Как видно из выражений (7), (8) в данном случае компенсация погрешности обеспечивается регулировкой коэффициента усиления дифференциального усилителя 10.
Достоинством варианта является возможность коррекции погрешности от влияния температуры внутри феррозондового устройства, содержащего несколько феррозондов. При этом для измерения температуры используется измерительная обмотка только одного феррозонда.
Варианты реализации автоматической коррекции погрешности приемлемы также и для автокомпенсационных магнитометров, содержащих кроме измерительной обмотки и отдельную компенсационную обмотку с последовательно включенным резистором цепи обратной связи. Из соображений точности компенсации погрешности, для реализации термокомпенсирующей цепи целесообразно выбирать обмотку с наибольшим сопротивлением медного провода.
В устройстве по сравнению с ближайшим аналогом осуществляется исключение погрешности, обусловленной температурными дестабилизирующими факторами. Использование измерительной обмотки феррозонда в качестве измерителя температуры исключает необходимость установки дополнительного термодатчика и введения дополнительных термовыводов в феррозондовом датчике.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, блок измерения и усилительно-преобразовательный блок, вход которого подключен к выходу измерительной обмотки, а выход к входу измерительного блока и через резистор цепи отрицательной обратной связи к выходу измерительной обмотки, отличающееся тем, что в него дополнительно введены фильтр, переключатель, дифференциальный усилитель, первый и второй входы которого подключены к соответствующим выходам переключателя, а выход к второму входу блока измерения и через резистор переменного сопротивления к выходу измерительной обмотки, который соединен с входом фильтра, выход которого соединен с первым входом переключателя, два резистора, первый из которых подключен между выходом усилительно-преобразовательного блока и вторым входом переключателя, соединенным через второй резистор с общим проводом, причем величина сопротивления первого резистора равна величине сопротивления резистора цепи отрицательной обратной связи, а величина сопротивления второго резистора величине сопротивления медного провода измерительной обмотки при нормальной температуре.
RU94009099A 1994-03-16 1994-03-16 Устройство для измерения магнитных полей RU2085962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009099A RU2085962C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Устройство для измерения магнитных полей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009099A RU2085962C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Устройство для измерения магнитных полей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94009099A RU94009099A (ru) 1995-11-20
RU2085962C1 true RU2085962C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=20153589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94009099A RU2085962C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Устройство для измерения магнитных полей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085962C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1500101, кл. G 01 R 33/02, 1989. 2. Семенов Н.М., Яковлев Н.И. Цифровые феррозондовые магнитометры. - Л.: Энергия, 1978, с.30, с.5 рис.2-1, с.6. рис.1-1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950005890B1 (ko) 카테테르 팁의 혈압용 트랜스듀서를 온도보상하는 장치 및 방법
US5493211A (en) Current probe
JPH0260986B2 (ru)
Tomota et al. An electronic multiplier for accurate power measurements
US5412998A (en) Torque measuring system
RU2085962C1 (ru) Устройство для измерения магнитных полей
US3068410A (en) Expanded scale electrical measuring system having high temperature stability
US3210657A (en) Resistance-change temperature sensing apparatus for a.c. motor windings having a.c. and d.c. sources in series
Crovini et al. Resistance comparisons at nanovolt levels using an isolating current ratio generator
JPH04299226A (ja) トルクセンサの温度補償装置
SU478274A1 (ru) Магнитометр
US4001669A (en) Compensating bridge circuit
JP2654493B2 (ja) デジタル電気抵抗計の回路
JPH06308176A (ja) 容量測定回路及びそれを備えたlcrメ−タ
Riveros et al. High sensitivity GMI gradiometer with an active interference compensation system
RU2050549C1 (ru) Акселерометр компенсационного типа
SU1165891A1 (ru) Электромагнитный расходомер
JPS6023993Y2 (ja) ホ−ル素子の残留電圧調整回路
SU918908A1 (ru) Магнитометр
SU758021A1 (ru) Индукционный магнитометр 1
SU758022A1 (ru) Устройство для температурной компенсации датчиков холла 1
SU808946A1 (ru) Измеритель изменений сопротивлени
US3495169A (en) Modified kelvin bridge with yoke circuit resistance for residual resistance compensation
Hoge A Two‐emf Method for the Comparison of Resistances
Arnold Precision testing of current transformers