RU2097699C1 - Электронный компас - Google Patents

Электронный компас Download PDF

Info

Publication number
RU2097699C1
RU2097699C1 RU95114289A RU95114289A RU2097699C1 RU 2097699 C1 RU2097699 C1 RU 2097699C1 RU 95114289 A RU95114289 A RU 95114289A RU 95114289 A RU95114289 A RU 95114289A RU 2097699 C1 RU2097699 C1 RU 2097699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
magnetic field
input
excitation
phase discriminator
Prior art date
Application number
RU95114289A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95114289A (ru
Inventor
Леонид Яковлевич Волосский
Original Assignee
Леонид Яковлевич Волосский
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 Леонид Яковлевич Волосский filed Critical Леонид Яковлевич Волосский
Priority to RU95114289A priority Critical patent/RU2097699C1/ru
Publication of RU95114289A publication Critical patent/RU95114289A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097699C1 publication Critical patent/RU2097699C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Использование: навигационное приборостроение. Сущность изобретения: электронный компас построен на базе магнитометра с обратной связью, магниточувствительный элемент которого выполнен в виде отрезка ленты или стержня из материала, изменяющего проводимость току высокой частоты под воздействием магнитного поля. Электронная схема магнитометра содержит генераторы токов высокой и низкой частоты, амплитудный детектор, фазовый дискриминатор и усилитель, формирующий выходной сигнал постоянного тока, пропорциональный напряженности магнитного поля в направлении оси магниточувствительного элемента. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано в измерительных системах, определяющих местоположение подвижных объектов. Известны электронные компасы [1] построенные на феррозондовых магниточувствительных элементах [2]
Феррозондовые чувствительные элементы содержат кольцевые или стержневые сердечники из магнитомягких материалов с нелинейной характеристикой намагничивания.
В обмотке с переменным током, расположенной на таком сердечнике, наводится ЭДС, в спектре которой появляется гармоническая составляющая с удвоенной частотой по сравнению с частотой подаваемого тока, когда на сердечник действует постоянное магнитное поле. Для выделения полезного сигнала на сердечнике располагают несколько обмоток и используют дифференциальную трансформаторную схему, которая требует высокой идентичности характеристик сочетаемых в схему элементов.
Обычно электронный компас включает в себя несколько магниточувствительных элементов со взаимно ортогональными осями.
Феррозондовый чувствительный элемент представляет собой достаточно сложное по конструкции и технологии изготовления устройство.
Цель изобретения упрощение конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что в электронном компасе, содержащем магниточувствительный элемент и обмотку возбуждения, соединенную через конденсатор с генератором переменного тока, магниточувствительный элемент в виде стрежня или прямолинейного отрезка ленты из материала, изменяющего свое сопротивление току высокой частоты под воздействием магнитного поля, электрически соединен с генератором тока высокой частоты постоянной амплитуды и входом амплитуды детектора, выход которого соединен со входом фазового дискриминатора, второй вход которого соединен с выходом генератора тока возбуждения, а выход со входом усилителя постоянного тока, выход которого подсоединен к обмотке возбуждения, протекая через которую выходной ток усилителя создает магнитное поле, компенсирующее измеряемое, а величина тока несет информацию о напряженности измеряемого магнитного поля.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 показана зависимость сопротивления Z магниточувствительного элемента току высокой частоты от напряженности H воздействующего на элемент постоянного магнитного поля; там же приведены временные диаграммы, поясняющие формирование выходного сигнала чувствительного элемента.
Электронный компас содержит чувствительный элемент 1 в виде стрежня или прямолинейного отрезка ленты, один конец которого соединен с общей шиной, а другой с выходом генератора 2 тока высокой частоты постоянной амплитуды и со входом амплитудного детектора 3. По длине чувствительного элемента расположена обмотка возбуждения 4, один конец которой соединен с общей шиной, а другой через разделительный конденсатор 5 с выходом генератора тока возбуждения 6 более низкой частоты, чем частота тока, пропускаемого через магниточувствительный элемент. Выход генератора 6 подключен также к первому входу (опорного напряжения) фазового дискриминатора 7, второй (сигнальный) вход которого соединен с выходом амплитудного детектора 3. Фазовый дискриминатор 7 используется в данной схеме для формирования на своем выходе постоянного напряжения, пропорционального амплитуде гармонической составляющей в спектре входного сигнала, имеющей частоту равную частоте опорного напряжения. Выход фазового дискриминатора 7 соединен со входом усилителя постоянного тока 8, к выходу которого подключена обмотка возбуждения 4; выход усилителя постоянного тока 8 является информационным.
Устройство работает следующим образом:
Через магниточувствительный элемент 1 от генератора 2 пропускается переменный ток постоянной амплитуды Im частотой ω/2π 2 5 мГц. Сопротивление магниточувствительного элемента току указанной частоты зависит от напряженности магнитного поля, действующего вдоль оси элемента так, как показано на фиг. 2 сопротивление возрастает пропорционально напряженности магнитного поля независимо от его знака.
Figure 00000002

где Zн начальное значение сопротивления,
Figure 00000003
абсолютная величина напряженности магнитного поля,
k коэффициент пропорциональности.
При отсутствии магнитного поля напряжение, снимаемое с чувствительного элемента, имеет постоянную амплитуду, как показано на фиг. 2,а. При подаче в обмотку возбуждения переменного тока частотой ν/2π 500 1000 Гц на чувствительный элемент действует гармонически изменяющееся магнитное поле напряженностью
H = Hmsinνt
и, следовательно, сопротивление чувствительного элемента будет:
Figure 00000004

где вертикальные черты означают абсолютное значение стоящей в них величины. Падение напряжения на чувствительном элементе определяется соотношением
Figure 00000005

и представляет собой, как показано на фиг. 2,б, амплитудно-модулированный сигнал, несущая частота которого равна ω, а огибающая представляет собой "выпрямленную синусоиду" частоты n, спектр который не содержит гармонической составляющей с частотой n, а только с частотами 2ν и выше.
Если на магниточувствительный элемент одновременно с гармонически изменяющимся магнитным полем действует постоянное магнитное поле напряженностью H0, то изменения сопротивления Z за каждый полупериод изменения гармонического поля становятся неодинаковыми, и падение напряжения на чувствительном элементе принимает вид, показанный на фиг. 2,в, что сопровождается появлением в спектре огибающей гармонической составляющей с частотой тока возбуждения n, которая преобразовывается фазовым дискриминатором в постоянное напряжение, пропорциональное ее амплитуде. Постоянное напряжение на выходе фазового дискриминатора усиливается усилителем и подается на обмотку возбуждения; протекающий через обмотку возбуждения постоянный ток создает магнитное поле, компенсирующее внешнее магнитное поле с напряженностью H0, а измеренная величина постоянного тока пропорциональна напряженности внешнего магнитного поля.
Литература
1. Авт. св. 495528 "Электронный компас", G 01 C 17/00, 17/30, 1975 г.
2. Ю.В. Афанасьев "Феррозондовые приборы", 1986 г.

Claims (1)

  1. Электронный компас, содержащий магниточувствительный элемент с обмоткой возбуждения, первый конец которой связан с выходом генератора тока возбуждения, детектор и усилитель, отличающийся тем, что дополнительно содержит фазовый дискриминатор и генератор тока высокой частоты, выход которого соединен с первым концом магниточувствительного элемента, выполненного в виде прямолинейного отрезка ленты или стержня из материала с изменяющимся в магнитном поле сопротивлением переменному току, усилитель выполнен в виде усилителя постоянного тока, выход и вход которого соединены соответственно с первым концом обмотки возбуждения и выходом фазового дискриминатора, детектор выполнен в виде амплитудного детектора, вход и выход которого соединены соответственно с первым концом магниточувствительного элемента и первым входом фазового дискриминатора, второй вход которого соединен с выходом генератора тока возбуждения, причем первый конец обмотки возбуждения связан с выходом генератора тока возбуждения через введенный конденсатор, вторые концы обмотки возбуждения и магниточувствительного элемента соединены с общей шиной.
RU95114289A 1995-08-17 1995-08-17 Электронный компас RU2097699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114289A RU2097699C1 (ru) 1995-08-17 1995-08-17 Электронный компас

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114289A RU2097699C1 (ru) 1995-08-17 1995-08-17 Электронный компас

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95114289A RU95114289A (ru) 1997-08-20
RU2097699C1 true RU2097699C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20171199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95114289A RU2097699C1 (ru) 1995-08-17 1995-08-17 Электронный компас

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097699C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 495528, кл.C 01C 17/00, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4859944A (en) Single-winding magnetometer with oscillator duty cycle measurement
US4277751A (en) Low-power magnetometer circuit with constant current drive
EP0380562B1 (en) Magnetometer employing a saturable core inductor
US4918824A (en) Electronic digital compass
US2543843A (en) Magnetic field measuring device
US4290018A (en) Magnetic field strength measuring apparatus with triangular waveform drive means
Geyger The ring-core magnetometer" A new type of second-harmonic flux-gate magnetometer"
US3488579A (en) Magnetic gradiometer apparatus with misalignment compensation
RU2097699C1 (ru) Электронный компас
US3571700A (en) Two-axis fluxgate magnetometer
JPH027031B2 (ru)
US5831424A (en) Isolated current sensor
JPH0224476B2 (ru)
US3258687A (en) Wide range linear fluxgate magnetometer
SU769469A1 (ru) Устройство дл измерени градиента магнитного пол
SU495528A1 (ru) Электронный компас
SU847236A1 (ru) Магнитометрический градиентометр
EP0546823A2 (en) Magnetometer
GB1246792A (en) Improvements in and relating to apparatus for measuring magnetic fields by gyromagnetic resonance
JPH08152464A (ja) フラックスゲート型磁気センサ
SU842597A1 (ru) Автокомпенсационный датчикпОСТО ННОгО TOKA
SU875319A1 (ru) Устройство дл измерени индукции переменного магнитного пол
SU811160A1 (ru) Устройство дл геоэлектроразведки
JPS62187268A (ja) 高感度b−hル−プトレ−サ用回路
SU721782A1 (ru) Дифференциальный датчик магнитного пол