RU2154257C2 - Двухкоординатный датчик угла - Google Patents

Двухкоординатный датчик угла Download PDF

Info

Publication number
RU2154257C2
RU2154257C2 RU98110992/28A RU98110992A RU2154257C2 RU 2154257 C2 RU2154257 C2 RU 2154257C2 RU 98110992/28 A RU98110992/28 A RU 98110992/28A RU 98110992 A RU98110992 A RU 98110992A RU 2154257 C2 RU2154257 C2 RU 2154257C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
axis
stator
windings
sensor
Prior art date
Application number
RU98110992/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110992A (ru
Inventor
Б.Н. Агроскин
Р.П. Андреев
А.С. Анфиногенов
Р.Л. Воскобойников
А.И. Колпаков
М.Г. Максимов
О.И. Парфенов
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU98110992/28A priority Critical patent/RU2154257C2/ru
Publication of RU98110992A publication Critical patent/RU98110992A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154257C2 publication Critical patent/RU2154257C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Abstract

Датчик предназначен для преобразования механических величин в электрические, например, в гироскопии, где необходимо обеспечить измерение углов поворота ротора в двух взаимно ортогональных плоскостях. Датчик содержит статор с обмоткой возбуждения и двумя сигнальными обмотками, расположенными взаимно ортогонально, и электропроводящий ротор. Ротор имеет единственную ось симметри. Ось симметрии ротора пересекается с центральными осями всех обмоток статора в центре подвеса ротора. Обеспечивается возможность измерения углов поворота ротора в двух ортогональных плоскостях в пределах ±180°. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области преобразователей механических величин в электрические и может быть применено в тех областях, где необходимо осуществлять измерения углов поворота ротора в двух ортогональных плоскостях в пределах ±180o и более, например, в гироскопии, в системах управления, в робототехнических устройствах и т.п.
Известны различные датчики угла поворота, сферического ротора, осуществляющие измерения по двум ортогональным координатам (см. например, А.А.Одинцов. Проектирование элементов гироскопических устройств. М.: Высшая школа, 1962, стр.72-73. П.И.Малеев. Новые типы гироскопов. Л.: Судостроение. 1971. стp.22-24. Г.Е.Шульман. Шаровые гироскопы. Л.: Судостроение. 1970. стр.39.)
Основным недостатком известных датчиков является ограниченный угол поворота ротора, в котором осуществляется измерение, а также сложный характер зависимости выходного напряжения от угла поворота.
Расширение диапазона углов измерения осуществляется у таких датчиков точным разворотом корпуса (статора) под нулевое значение выходного напряжения. Для обеспечения измерения положения ротора в инерциальном пространстве, т.е. в пределах изменения углов ±180o, применяется механическая развязка в виде кардановых колец со следящими системами, что существенно усложняет конструкцию. Совершенно неприемлемыми такие датчики становятся в бескарданных гироскопических устройствах и системах управления.
Наиболее близкими аналогами предлагаемого датчика угла являются датчики, содержащие обмотку возбуждения и две списывающие обмотки, амплитуда выходного напряжения каждой из которых зависит от угла рассогласования между осями статора и ротора в ортогональных плоскостях (см. указанные выше книги А.А. Одинцова и Г.Е.Шульмана).
В качестве прототипа, выбираем датчик угла, по патенту США класс 74-5.6. N 3.226.983 под названием "Induction Pickoff Device", описанный в книге Г.Е. Шульмана "Шаровые гироскопы", стр.39-40.
Датчик содержит статор с обмоткой возбуждения, охватывающей магнитопровод с четырьмя катушками двух выходных обмоток, расположенных ортогонально. Сплошной сферический ротор датчика находится в газовом подвесе и приводится во вращение статором, охватывающим экватор. Датчик угла со всеми обмотками охватывает лишь часть сферы ротора вблизи подвеса.
Недостатком прототипа является то, что датчик не позволяет измерять углы поворота оси вращения ротора в пределах ±180o. Кроме того, датчик-прототип не способен измерять углы поворота невращающегося ротора.
Целью изобретения является создание датчика угла поворота, свободного от указанных недостатков.
Поставленная цель в предлагаемом датчике достигнута в результате того, что обмотка возбуждения и две сигнальные обмотки расположены на статоре так, что их центральные оси - взаимноортогональны. ротор выполнен электропроводящим, имеющим единственную ось симметрии, которая пересекается с центральными осями всех обмоток статора в центре подвеса ротора.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображено расположение обмоток датчика угла вокруг ротора; на фиг.2 изображены варианты исполнения ротора: а) тонкостеннная сфера с переменным сечением; б) пустотелый цилиндр; в) диск; д) два диска, разнесенные по главной оси. На фиг. 3 дана электрическая схема датчика угла. На фиг.4 - векторная диаграмма потоков по осям.
На фиг.1-4 приняты следующие обозначения:
X, Y, Z - пространственные оси, а также центральные оси обмоток Wx, Wy, Wz; P - ротор;
W'x, W''x, W'y, W''y, W'z W''z - катушки соответствующих обмоток;
Uв - напряжение возбуждения;
Ux, Uy - выходные напряжения по осям X и Y.
Как показано на фиг.1, центральные оси X, Y, Z обмоток Wx, Wy, Wz предлагаемого датчика угла расположены взаимноортогонально. Количество катушек в одной обмотке и распределение катушек по поверхности статора может быть различным, однако непременным должно быть выполнение предложенного нами признака: центральные оси обмоток должны быть взаимноортогональны и пересекаться в центре подвеса ротора. На фиг.1 в качестве примера показано, что каждая обмотка состоит из двух катушек, расположенных на одной оси. В зависимости от уровня выходного напряжения источника возбуждения или от требуемой крутизны датчика катушки могут соединяться последовательно или параллельно. Возможно выполнение обмотки в виде одной катушки, расположенной на одной оси и лежащей в диаметральной плоскости ротора. Однако это не всегда удобно по конструктивным соображениям.
На фиг. 2 показаны варианты выполнения ротора. В роторе на фиг.2а, выполненном из электропроводящего материала, толщина стенок в сечении) проходящем через ось симметрии сделана различной. В результате ротор имеет единственную ось электрической и механической симметрии, проходящую через его центр и центр подвеса. В этом центре пересекаются также центральные оси всех обмоток статора датчика угла.
Возможны другие конструктивные варианты выполнения ротора: он может быть выполнен в виде оплошного или пустотелого цилиндра (фиг. 26); в виде кольца или диска (фиг. 2в), расположенного в плоскости, проходящей через центр подвеса, в виде нескольких колец или дисков, разнесенных симметрично от центра вдоль оси симметрии, и т.п. Непременным остается только заявленный нами признак: ротор датчика угла имеет единственную ось симметрии, проходящую через центр подвеса и пересекающуюся с осями трех обмоток датчика в этом центре.
Работа предлагаемого датчика угла основана на том, что при подаче напряжения UB= Um• sin ω c, например, в обмотку Wz (фиг. 3), в датчике создается переменный магнитный поток возбуждения
Figure 00000002
(фиг.4), направленный по оси Z. (Здесь Um- амплитуда ω = 2πfн, fн- несущая частота).
Если ось симметрии ротора OP отклонена от оси Z на угол α, а ее проекция на плоскость XOZ отклонена от оси X на угол β (от оси Y - на угол 90o - β ), то поток
Figure 00000003
создает в роторе с сопротивлением Rp ЭДС
Figure 00000004
ток
Figure 00000005
и магнитный поток
Figure 00000006
направленный по оси симметрии ротора OP, равные
Figure 00000007

Здесь k1, k2, k3 - коэффициенты, определяемые параметрами ротора и статора датчика; wр = 1 число витков ротора; Rм магнитное сопротивление среды.
Магнитный поток
Figure 00000008
ротора, направленный по оси OP, создает в плоскости XOY магнитный поток
Figure 00000009
равный
Figure 00000010

Магнитный поток Φp′ имеет составляющие по осям X и Y равные
Figure 00000011

Эти потоки создают в сигнальных обмотках Wx и Wy ЭДС
Figure 00000012

По этим зависимостям легко определить положение оси симметрии ротора в пространстве. В частности, если ось ротора перемещается в плоскости ZOX, т. е. угол β = 0, то
Figure 00000013

Соответственно, если ось симметрии находится в плоскости ZOY, т.е. угол β = 90o, то
Figure 00000014

Из формул (1)-(6) следует, что предлагаемый датчик обеспечивает решение поставленной задачи: измерение углов рассогласования в двух ортогональных плоскостях в диапазоне ±180o.
Пропорциональность выходных напряжении синусу двойного угла не ограничивает возможности датчика в диапазоне ±180o. При необходимости измерений в диапазоне 0-360o всегда можно обеспечить однозначность измерений внешними традиционными средствами.
С привлечением дополнительных средств обработки информации можно осуществлять измерение углов поворота ротора в трех взаимно ортогональных плоскостях.
Важным достоинством предлагаемого датчика является то, что в нем при неизменном положении статора (корпуса) можно осуществить поворот системы координат на угол 90o в любом направлении переключением обмотки возбуждения и списывающих обмоток.

Claims (1)

  1. Двухкоординатный датчик угла, например, гироскопа, содержащий ротор в подвесе и статор с обмоткой возбуждения и двумя сигнальными обмотками, отличающийся тем, что в нем обмотки статора расположены так, что их центральные оси взаимно ортогональны, ротор выполнен электропроводящим, имеющим единственную ось симметрии, которая пересекается с центральными осями всех обмоток статора в центре подвеса ротора.
RU98110992/28A 1998-06-09 1998-06-09 Двухкоординатный датчик угла RU2154257C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110992/28A RU2154257C2 (ru) 1998-06-09 1998-06-09 Двухкоординатный датчик угла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110992/28A RU2154257C2 (ru) 1998-06-09 1998-06-09 Двухкоординатный датчик угла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98110992A RU98110992A (ru) 2000-04-10
RU2154257C2 true RU2154257C2 (ru) 2000-08-10

Family

ID=20207047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110992/28A RU2154257C2 (ru) 1998-06-09 1998-06-09 Двухкоординатный датчик угла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2154257C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196550U1 (ru) * 2019-03-29 2020-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "БАУ-Мониторинг" Устройство двухкоординатное для измерения угловых перемещений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шульман Г.Е. Шаровые гироскопы. - Л.: Судостроение, 1970, с. 39 и 40. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196550U1 (ru) * 2019-03-29 2020-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "БАУ-Мониторинг" Устройство двухкоординатное для измерения угловых перемещений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3133244A (en) Magnetic field detector and resolver having a two section housing for the detector
US3439546A (en) Floated inertial platform
US3178600A (en) Motor structure including spherical windings
US3077760A (en) Self-testing gyroscope
US4487083A (en) Pick-off, torquer, and reference signal generator for free rotor gyroscopes
US4278927A (en) Axial gap permanent magnet motor
EP0025446B1 (en) Two degree of freedom gyro having a permanent magnet motor
US3295379A (en) Spherically symmetric gyro
RU2154257C2 (ru) Двухкоординатный датчик угла
US3327541A (en) Signal pickoff and torque generator
EP0444713A1 (en) Device for detecting angular velocity
JPH0755472A (ja) 角速度センサ
US6265871B1 (en) Device for generating eddy current induction and detection by means of the axes of permeability within a toroid/torus core
US3121851A (en) Electromagnetic transducer
US6946833B1 (en) Polar coordinates sensor having an improved flux suspension system and excitation method
US3475971A (en) Combination two-axis electromagnetic torque and pickoff
RU2308680C2 (ru) Гироскоп (варианты)
US3451274A (en) Electrostatically supported inertial device
US5754043A (en) Driving cores for polar coordinates sensors
SU781556A1 (ru) Двухкоординатный преобразователь угловых перемещений
RU2173446C2 (ru) Электростатический гироскоп
RU2728733C1 (ru) Гироскоп
US3097535A (en) Transducing and control systems
RU2785951C2 (ru) Датчик угловой скорости с магнитным подвесом инерционного элемента
US3286533A (en) Angle readout transducer

Legal Events

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

Effective date: 20050610