RU217036U1 - Датчик магнитного поля - Google Patents
Датчик магнитного поля Download PDFInfo
- Publication number
- RU217036U1 RU217036U1 RU2022133651U RU2022133651U RU217036U1 RU 217036 U1 RU217036 U1 RU 217036U1 RU 2022133651 U RU2022133651 U RU 2022133651U RU 2022133651 U RU2022133651 U RU 2022133651U RU 217036 U1 RU217036 U1 RU 217036U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic field
- field sensor
- generator
- electrodes
- amplifier
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности для измерения постоянных магнитных полей. Датчик магнитного поля содержит обмотку возбуждения, генератор, усилитель, синхронный детектор, при этом в качестве элемента, чувствительного к магнитному полю, используется пьезоэлектрическая пластина с электродами, работающая на основе пьезоиндукционного эффекта. Технический результат заключается в увеличении динамического диапазона измеряемого магнитного поля.
Description
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности для измерения постоянных магнитных полей.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является магнитоэлектрический датчик магнитного поля, описанный в документе (патент RU 165999 U1, опубликован 10.11.2015). Известный датчик содержит магнитоэлектрический элемент, состоящий из слоя магнитострикционного материала механически соединенного с пьезоэлектриком с электродами, обмотку возбуждения, усилитель, синхронный детектор, генератор частот, фазовращатель, регистрирующее устройство. Указанный датчик работает следующим образом. При воздействии на магнитоэлектрический элементпеременного магнитного полс, которое возбуждается в обмотке генератором с частотой в три раза меньшей частоты механического резонанса магнитоэлектрического элемента, причем переменное магнитное поле такой величины, при которой деформация магнитострикции ферромагнетика достигает 0,7-0,8 от дформации насыщения.
Недостатком известного датчика является ограниченный динамический диапазон измерения магнитного поля, определяемый уровнем насыщения феромагнитного материала.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение технической задачи по устранению этого недостатка.
Технический результат заключается в увеличении динамического диапазона измеряемого магнитного поля.
Технический результат достигается тем, что датчик магнитного поля, содержащий пьезоэлектрическую пластину с электродами, обмотку возбуждения, генератор, усилитель, синхронный детектор, отличающийся тем, что в качестве элемента, чувствительного к магнитному полю, используется пьезоэлектрическая пластина с электродами, работающая на основе пьезоиндукционного эффекта.
Указанные признаки полезной модели являются существенными и совокупность этих признаков достаточна для получения требуемого технического результата.
На фиг.1 показана конструкция заявляемой полезной модели. Датчик магнитного поля содержит обмотку возбуждения 1, электроды 2, пьезоэлектрик 3, генератор 4, усилитель 5, синхронный детектор 6.
Представленная конструкция не является единственно возможной, но обеспечивает получение требуемого технического результата.
Работает устройство следующим образом. Генератор 4 подает напряжение переменного тока на обмотку возбуждения 1, переменное поле которой возбуждает в ближайшем электроде 2 вихревые токи, которые взаимодействуют с измеряемым постоянным полем H, происходит деформация пьезоэлектрического диска 3 и на электродах 2 наводится электрические заряды в виде переменного напряжения, что является пьезоиндукционным эффектом. Напряжение с электродов на усилитель 5. После усилителя сигнал поступает на синхронный детектор 6, на который также поступает синхронизирующий сигнал с генератора 4. На выходе в результате синхронного детектирования появляется постоянное напряжение, величина которого пропорциональна величине измеряемого магнитного поля.
Был изготовлен макет датчика поля. Пьезоэлектрическая пластина была изготовлена из цирконата-титатаната свинца (ЦТС-19) радиусом 15 мм и толщиной 0.2 мм. На поверхности диска были нанесены электроды из серебра. Обмотка возбуждения представляла собой кольцо с внешним диаметром 15 мм толщиной 3 мм, содержащая 20 витков провода марки ПЭВ-0.2. Пьезоэлектрик находился на расстоянии 1 мм от катушки возбуждения.
На катушку возбуждения генератора подавалось переменное напряжение частотой 134,7 кГц, которая соответствовала частоте механического радиального резонанса пьезоэлектрика. На фиг. 2 показана зависимость выходного сигнала от величины постоянного магнитного поля, где хорошо видно, что в диапазоне от 0 до 6 кЭрстед зависимость практически линейна. На фиг. 3 приведена зависимость выходного сигнала датчика от величины переменного поля возбуждения, которая также линейна.
Claims (1)
- Датчик магнитного поля, содержащий пьезоэлектрическую пластину с электродами, обмотку возбуждения, генератор, усилитель, синхронный детектор, отличающийся тем, что в качестве элемента, чувствительного к магнитному полю, используется пьезоэлектрическая пластина с электродами, работающая на основе пьезоиндукционного эффекта.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU217036U1 true RU217036U1 (ru) | 2023-03-15 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5309096A (en) * | 1991-08-26 | 1994-05-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Magnetic field detector for a medical device implantable in the body of a patient |
RU94721U1 (ru) * | 2010-03-17 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет) (МИРЭА) | Датчик магнитного поля |
RU165999U1 (ru) * | 2015-09-29 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники" (МИРЭА) | Магнитоэлектрический датчик магнитного поля |
RU171066U1 (ru) * | 2016-10-04 | 2017-05-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" | Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5309096A (en) * | 1991-08-26 | 1994-05-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Magnetic field detector for a medical device implantable in the body of a patient |
RU94721U1 (ru) * | 2010-03-17 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет) (МИРЭА) | Датчик магнитного поля |
RU165999U1 (ru) * | 2015-09-29 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники" (МИРЭА) | Магнитоэлектрический датчик магнитного поля |
RU171066U1 (ru) * | 2016-10-04 | 2017-05-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" | Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7454978B2 (en) | Versatile strain sensor employing magnetostrictive electrical conductors | |
WO2009119081A1 (ja) | 感磁ワイヤ、マグネトインピーダンス素子およびマグネトインピーダンスセンサ | |
JPS63109338A (ja) | 軸におけるトルクを非接触で間接的に電気式に測定する装置 | |
JPS618670A (ja) | 軸の回転速度および/または回転角を検出する装置 | |
CN101915900A (zh) | 非晶丝磁阻抗传感器以及基于非晶丝磁阻抗效应的磁场探测方法 | |
US4769599A (en) | Magnetometer with magnetostrictive member of stress variable magnetic permeability | |
CN101915898A (zh) | 非晶丝磁阻抗传感器以及基于非晶丝磁阻抗效应的磁场探测方法 | |
RU217036U1 (ru) | Датчик магнитного поля | |
RU136189U1 (ru) | Датчик переменного магнитного поля | |
Hlenschi et al. | Flexible force sensors based on permeability change in ultra-soft amorphous wires | |
CN111649660A (zh) | 一种基于锁相放大的电容式位移测量装置与方法 | |
CN201876534U (zh) | 非晶丝磁阻抗传感器 | |
Atalay et al. | Influence of ferromagnetic ribbon width on q factor and magnetoelastic resonance frequency | |
RU165999U1 (ru) | Магнитоэлектрический датчик магнитного поля | |
JP4253084B2 (ja) | 荷重測定装置 | |
Benabdellah et al. | New Electromagnetic Force-Displacement Sensor | |
RU193362U1 (ru) | Планарный магнитоэлектрический датчик магнитного поля | |
RU218324U1 (ru) | Магнитоэлектрический датчик тока | |
Koga et al. | A new type of current sensor based on inverse magnetostriction for large current detection | |
RU94721U1 (ru) | Датчик магнитного поля | |
RU194686U1 (ru) | Магнитоэлектрический датчик постоянного магнитного поля | |
RU216369U1 (ru) | Магнитоэлектрический датчик магнитного поля | |
Choi et al. | High sensitivity inductive sensing system for position measurement | |
JPS62229038A (ja) | 応力測定装置 | |
RU2816290C1 (ru) | Способ измерения напряжения электромагнитного поля |