RU2110045C1 - Датчик угловых перемещений - Google Patents

Датчик угловых перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU2110045C1
RU2110045C1 RU96116255/28A RU96116255A RU2110045C1 RU 2110045 C1 RU2110045 C1 RU 2110045C1 RU 96116255/28 A RU96116255/28 A RU 96116255/28A RU 96116255 A RU96116255 A RU 96116255A RU 2110045 C1 RU2110045 C1 RU 2110045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
magnet
magnetic core
magnetic circuit
permanent magnet
Prior art date
Application number
RU96116255/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116255A (ru
Inventor
Евгений Петрович Абрамцев
Original Assignee
Евгений Петрович Абрамцев
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 Евгений Петрович Абрамцев filed Critical Евгений Петрович Абрамцев
Priority to RU96116255/28A priority Critical patent/RU2110045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110045C1 publication Critical patent/RU2110045C1/ru
Publication of RU96116255A publication Critical patent/RU96116255A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в измерительной технике. Датчик содержит магнитопровод 1, на выступах которого размещены магниточувствительные элементы (МЧЭ) 2 и 3, включенные по мостовой схеме измерения. В зазоре между выступами магнитопровода 1 установлен ферромагнитный ротор 4, на оси которого закреплен постоянный магнит 5. Магнит 5 выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя участками спирали Архимеда, и с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода. Датчик снабжен дополнительным ротором 6, жестко соединенным с магнитопроводом 1. Магнит 5 намагничен радиально. При повороте роторов 4 или 6 дифференциально изменяются величины и площади зазоров между ротором 4 и МЧЭ 2 и 3, вследствие чего изменяются магнитные проводимости этих зазоров в противоположных направлениях. При одновременном повороте роторов 4 и 6 сигнал на выходе датчика пропорционален алгебраической сумме углов поворота контролируемых объектов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике.
Известен датчик угла поворота вала, содержащий два кольцевых магнитопровода, установленных соосно и разделенных зазором, первый из которых содержит равномерно расположенные по окружности зубцы, обращенные в сторону зазора, кольцевой постоянный магнит, магниточувствительные элементы, в датчик введены дополнительные магниточувствительные элементы, кольцевые магниты выполнены П-образными и установлены торцами друг к другу, на одном из торцов первого кольцевого магнитопровода установлен кольцевой постоянный магнит, а другой торец выполнен зубчатым, на одном торце второго кольцевого магнитопровода, сопряженном с зубчатым торцом первого кольцевого магнитопровода, установлены магниточувствительные элементы, которые объединены в группы, магниточувствительные элементы каждой из групп равномерно распределены по окружности, смещены относительно магниточувствительных элементов соседней группы на четверть зубцового деления и соединены между собой последовательно, при этом магниточувствительные элементы могут быть выполнены в виде магниторезистивной матрицы, в которой магниторезисторы расположены на общей магнитомягкой подложке [1].
Известный датчик отличается сложностью конструкции и недостаточной чувствительностью.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является датчик угловых перемещений, содержащий неподвижный магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда,и имеет продольное сечение в виде равнобедренной трапеции, меньшее основание которой расположено в области участка спирали Архимеда с наибольшим радиусом кривизны [2].
Однако данный датчик обладает недостаточными функциональными возможностями, так как не позволяет осуществлять одновременное измерение угла поворота второго вала. Кроме того, он обладает недостаточной чувствительностью.
Задачей изобретения является повышение чувствительности и расширение функциональных возможностей датчика угловых перемещений за счет одновременного измерения угла поворота второго соосно расположенного вала.
Для этого датчик угловых перемещений, содержащий магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда, снабжен дополнительным ротором, расположенным соосно в основным ротором, постоянный магнит имеет продольное сечение в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода, магнитопровод датчика установлен на основном ферромагнитном роторе посредством подшипника качения и жестко соединен с дополнительным ротором.
Такое выполнение датчика позволяет повысить точность за счет повышения чувствительности и расширить функциональные возможности датчика за счет одновременного измерения угла поворота другого соосно расположенного вала.
На фиг. 1 схематично показано конструктивное выполнение датчика угловых перемещений; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.
Датчик угловых перемещений содержит магнитопровод 1, на выступах которого размещены магниточувствительные элемента (МЧЭ) 2 и 3, например магниторезисторы, включенные по мостовой схеме измерения (не показана). В зазоре между выступами магнитопровода 1 установлен ферромагнитный ротор 4 с закрепленным на нем постоянным магнитом 5. В процессе измерения ротор 4 кинематически связывается с объектом контроля. Магнит 5 намагничен радиально, установлен на оси ротора и выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда,и имеет продольное сечение в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода.
Датчик снабжен дополнительным ротором 6, расположенным соосно с основным ротором 4.
Магнитопровод 1 датчика посредством подшипника 7 качения установлен на роторе 4 и жестко соединен с дополнительным ротором 6.
Датчик угловых перемещений работает следующим образом
При повороте одного из роторов 4 или 6 изменяются величины зазоров между постоянным магнитом 5 ротора 4 и МЧЭ 2 и 3 датчика. При этом величина зазора между одним из МЧЭ, например 2, и магнитом 5 уменьшается, а его площадь увеличивается, а между другим МЧЭ, например 3, и магнитом 5 зазор увеличивается, а его площадь уменьшается, вследствие чего изменяются магнитные проводимости этих зазоров в области размещения МЧЭ во взаимно противоположных направлениях. Изменение проводимости воздушных зазоров, а следовательно,и магнитных потоков, проходящих через МЧЭ в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6, вызывает изменение сигналов на их выходах, например изменение сопротивления магниторезисторов, происходящее линейно в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6.
При одновременном повороте роторов 4 и 6 сигнал на выходе датчика будет пропорционален алгебраической сумме углов поворота роторов 4 и 6.
Выполнение постоянного магнита с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника имеет преимущества по сравнению с продольным сечением в виде равнобедренной трапеции.
При повороте ротора (сечение в виде трапеции) происходит линейное изменение величины зазора как на горизонтальных участках большого и малого оснований, так и на боковых участках трапеции.
При этом на одном из горизонтальных участков зазора будет, например, увеличиваться как по ширине (за счет уменьшения боковых участков), так и по длине. Когда угол поворота достигнет 180o, величина зазора на этом горизонтальном участке и по ширине и по длине станет максимальной, а на боковых участках станет равной нулю. Очевидно, что если величину малого основания уменьшить до нуля, то трапеция выродится в равнобедренный треугольник. При этом приведенные выше рассуждения будут справедливы и для треугольника (не обязательно равнобедренного), с той лишь разницей, что при повороте магнита на 180o величина зазора на горизонтальном участке также будет изменяться в пределах от нуля до максимума, как и на боковых участках.
Продольное сечение магнита в виде треугольника позволяет получить больший диапазон изменения величины зазора по длине и поэтому более эффективно. При прямоугольной форме треугольника угол наклона гипотенузы к магнитопроводу всегда больше угла наклона боковых сторон трапеции. Поэтому величина потоков рассеивания в первом случае будет меньше, чем во втором. За счет этого увеличивается полезный магнитный поток, проходящий через магниторезисторы, что повышает чувствительность датчика.
Благодаря особенностям конструктивного выполнения постоянного магнита 5 обеспечивается большее увеличение градиента проводимости, и следовательно, более интенсивное изменение сигнала на выходе датчика, что повышает его чувствительность и точность измерения углов поворота.

Claims (1)

  1. Датчик угловых перемещений, содержащий магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным ротором, расположенным соосно с основным ротором, постоянный магнит выполнен с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода, а магнитопровод датчика установлен на основном ферромагнитном роторе посредством подшипника качения и жестко соединен с дополнительным ротором.
RU96116255/28A 1996-08-06 1996-08-06 Датчик угловых перемещений RU2110045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) 1996-08-06 1996-08-06 Датчик угловых перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) 1996-08-06 1996-08-06 Датчик угловых перемещений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2110045C1 true RU2110045C1 (ru) 1998-04-27
RU96116255A RU96116255A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20184319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) 1996-08-06 1996-08-06 Датчик угловых перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110045C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528116C2 (ru) * 2012-12-19 2014-09-10 Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") Магниторезистивный датчик перемещений
RU217597U1 (ru) * 2023-02-27 2023-04-07 Общество с ограниченной ответственностью Специализированное конструкторское бюро "Индукция" (ООО СКБ "Индукция") Датчик угла поворота

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528116C2 (ru) * 2012-12-19 2014-09-10 Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") Магниторезистивный датчик перемещений
RU217597U1 (ru) * 2023-02-27 2023-04-07 Общество с ограниченной ответственностью Специализированное конструкторское бюро "Индукция" (ООО СКБ "Индукция") Датчик угла поворота

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2536566Y2 (ja) 回転センサ
JP4052798B2 (ja) 相対位置計測器
KR100525845B1 (ko) 자기식 엔코더장치
US6043645A (en) Magnetic position and speed sensor having a hall probe
US6201389B1 (en) Device for determining the angular position of a rotating shaft
CN101929834B (zh) 旋转角检测装置以及转速检测装置
US5313182A (en) Magnet structure for a displacement sensor
US5115239A (en) Magnetic absolute position encoder with an undulating track
JPH06323804A (ja) 位置センサ
JP2005265539A (ja) トルクセンサ
EP3814722A1 (en) A magnetic encoder
RU2110045C1 (ru) Датчик угловых перемещений
US7024946B2 (en) Assembly for measuring movement of and a torque applied to a shaft
EP3851820B1 (en) Sensor structure for measuring torque
KR101235966B1 (ko) 자기식 위치센서
JP3094049B2 (ja) トルクセンサ
JP4862336B2 (ja) 回転角度センサ
US11204260B2 (en) System for determining at least one rotation parameter of a rotating member
JPS59221616A (ja) 磁気ロ−タリエンコ−ダ
KR20000070595A (ko) 회전각도를 접촉없이 감지할 수 있는 측정장치
JP3758174B2 (ja) 非接触型位置センサ
JP2006214862A (ja) 位置検出装置
US20230016570A1 (en) System for determining at least one rotation parameter of a rotating member
SU1315790A1 (ru) Датчик угловых перемещений Е.П.Абрамцева
JPH07174583A (ja) 磁気センサおよび磁気センサを搭載したモータ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20010807