RU2242011C2 - Магнитоэлектрический преобразователь силы - Google Patents

Магнитоэлектрический преобразователь силы Download PDF

Info

Publication number
RU2242011C2
RU2242011C2 RU2003107856/28A RU2003107856A RU2242011C2 RU 2242011 C2 RU2242011 C2 RU 2242011C2 RU 2003107856/28 A RU2003107856/28 A RU 2003107856/28A RU 2003107856 A RU2003107856 A RU 2003107856A RU 2242011 C2 RU2242011 C2 RU 2242011C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
return winding
temperature coefficient
magnetic
conductors
Prior art date
Application number
RU2003107856/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003107856A (ru
Inventor
С.Ф. Былинкин (RU)
С.Ф. Былинкин
В.Д. Вавилов (RU)
В.Д. Вавилов
С.Г. Миронов (RU)
С.Г. Миронов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"
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 Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" filed Critical Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"
Priority to RU2003107856/28A priority Critical patent/RU2242011C2/ru
Publication of RU2003107856A publication Critical patent/RU2003107856A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2242011C2 publication Critical patent/RU2242011C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение может применяться в интегральных акселерометрах и микрогироскопах с силовой компенсацией. Магнитоэлектрический преобразователь силы содержит магнитопровод 2, два постоянных магнита 4 с полюсными наконечниками 5, между которыми образованы зазоры 3, где проходят проводники 7 и 8 возвращающей обмотки, которые включены так, что токи в них направлены противоположно. Вся магнитная система размещена на подвижном узле 1, а возвращающая обмотка - на неподвижном основании 14, к одному концу возвращающей обмотки подключено управляющее напряжение, а ко второму - нагрузочный резистор 10, соединенный с землей. Отношение сопротивления нагрузочного резистора 10 к сопротивлению проводников 7 и 8 возвращающей обмотки выполнено в соответствии с соотношением разности между температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) проводников возвращающей обмотки и температурным коэффициентом магнитной индукции к разности между ТКС нагрузочного резистора и температурным коэффициентом магнитной индукции
Figure 00000001
,
где αr=(1/r)(dr/dT) - ТКС проводников возвращающей обмотки; αR=(1/R)(dR/dT) - температурный коэффициент нагрузочного резистора; αВ=(1/В)(dB/dT) - температурный коэффициент магнитной индукции; R - сопротивление нагрузочного резистора 10; r - сопротивление проводников 7 и 8 возвращающей обмотки. Технический результат - повышение точности датчиков с силовой компенсацией за счет выполнения оптимального соотношения между сопротивлением элементов, входящих в преобразователь, их температурными коэффициентами сопротивления и магнитной индукции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в интегральных акселерометрах и микрогироскопах с силовой компенсацией.
Известен магнитоэлектрический преобразователь силы [1], содержащий магнитную систему, расположенную на неподвижном основании, возвращающую обмотку, расположенную на подвижном узле, и систему температурных компенсаторов со специально подобранными температурными коэффициентами, встроенных между магнитной системой и корпусом. Заявленная точность достигается без учета нагрузочного резистора, т.е. при выходном сигнале по току.
Недостатком известного устройства является низкая точность измерений при выходе по напряжению, поскольку в выходной сигнал существенную долю погрешности вносит нагрузочный резистор.
Известен также магнитоэлектрический преобразователь [2], содержащий магнитопровод и постоянный магнит с полюсными наконечниками, между которыми образован зазор, где размещен проводник возвращающей обмотки, причем вся магнитная система размещена на подвижном узле, а возвращающая обмотка - на неподвижном основании, к одному концу возвращающей обмотки подключено управляющее напряжение, а ко второму - нагрузочный резистор, соединенный с землей.
Известный магнитоэлектрический преобразователь имеет следующие недостатки:
- преобразователь имеет температурную погрешность, связанную с изменением параметров элементов преобразователя, например магнитной индукции или величины сопротивления возвращающей обмотки;
- преобразователь имеет погрешность от тяжения подвижной магнитной системы к неподвижным магнитным материалам.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение точности датчиков с силовой компенсацией за счет выполнения оптимального соотношения между сопротивлением элементов, входящих в преобразователь, их температурными коэффициентами сопротивления и магнитной индукции.
Этот технический результат достигается тем, что в магнитоэлектрическом преобразователе, содержащем магнитопровод и два постоянных магнита с полюсными наконечниками, между которыми образованы зазоры, где проходят проводники возвращающей обмотки, включенные так, что токи в них направлены противоположно, причем магнитная система размещена на подвижном узле, а возвращающая обмотка - на неподвижном основании, к одному концу проводников возвращающей обмотки подключено управляющее напряжение, а ко второму - нагрузочный резистор, соединенный с землей, согласно изобретению отношение сопротивления нагрузочного резистора к сопротивлению проводников возвращающей обмотки выполнено в соответствии с соотношением разности между температурным коэффициентом сопротивления проводников возвращающей обмотки и температурным коэффициентом магнитной индукции к разности между температурным коэффициентом сопротивления нагрузочного резистора и температурным коэффициентом магнитной индукции
Figure 00000003
где R - сопротивление нагрузочного резистора; r - сопротивление проводников возвращающей обмотки; αr=(1/r)(∂r/∂Т) - температурный коэффициент сопротивления проводников возвращающей обмотки; αB=(1/B)(∂B/∂T) - температурный коэффициент магнитной индукции; αR=(1/R)(∂R/∂Т) - температурный коэффициент нагрузочного резистора.
Существенное отличие изобретения заключается в том, что температурный коэффициент сопротивления (ТКС) проводников возвращающей обмотки и температурный коэффициент магнитной индукции являются разными, а нагрузочный резистор выбирается в соответствии с зависимостью, приведенной в формуле изобретения.
Заявляемое устройство иллюстрируется чертежами, показанными на фиг. 1 и 2, где на фиг.1 показан боковой вид предложенного устройства в разрезе, а на фиг.2 - вид на устройство сверху. Магнитоэлектрический преобразователь силы содержит подвижный узел (маятник) 1, магнитопровод 2 преобразователя силы, зазоры 3 между полюсными наконечниками и возвращающей обмоткой, постоянные магниты 4, полюсные наконечники 5, ось 6 качания подвижного узла (маятника), неподвижное основание (подложка) 14, проводники 7 и 8 возвращающей обмотки, груз 9 разбаланса подвижного узла 1, нагрузочный резистор 10, изоляцию 11 между пересекающимися проводниками 7 и 8, контактную площадку 12 нагрузочного резистора 10, контактную площадку 13 возвращающей обмотки.
На подвижном узле 1 (маятнике), выполненном, например, из монокремния, размещен магнитопровод 2 замкнутого типа, который охватывает постоянные магниты 4, концентрируя магнитное поле в узких зазорах 3, образованных полюсными наконечниками 5. В зазорах 3 размещены проводники 7 и 8 возвращающей обмотки. Проводники 7 и 8 возвращающей обмотки нанесены электроосаждением, например, алюминия на неподвижном основании 14 (подложке), выполненном, например, из стекла и соединенном с пластиной подвижного маятника 1 посредством электростатической сварки. Место соединения 15 пластины маятника 1 с пластиной неподвижного основания 14 на фиг.2 показано пунктиром.
На фиг.2 начало проводника 7 первой обмотки соединено с контактной площадкой для соединения с выходом электронного блока (на фиг.2 электронный блок не показан). Конец проводника 7 первой обмотки соединен с началом проводника 8 второй обмотки, а конец проводника 8 второй обмотки соединен с контактной площадкой 13 для соединения с одним концом нагрузочного резистора 10, второй конец нагрузочного резистора 10 соединен с землей. Для размещения проводников 7 и 8 первой и второй обмоток на неподвижном основании 14 выполнены выступы 16, позволяющие установить проводники 7 и 8 обмоток по середине полюсных наконечников 5, что дает возможность симметризировать характеристику преобразователя силы относительно нейтрального положения. Окна 17 в магнитопроводе 2 имеют квадратную форму, их выполняют в полюсных наконечниках 5 магнитопровода посредством химического травления по фотошаблонам.
Центр тяжести груза 9 разбаланса подвижного узла размещен на одной прямой с осью качания маятника 1. Причем для исключения действия поперечных составляющих эта прямая должна быть перпендикулярной с направлением оси чувствительности преобразователя силы.
Работа заявленного устройства осуществляется следующим образом. При отсутствии смещения магнитной системы от нейтрального положения (без действия на маятник 1 ускорения) ток в проводниках возвращающей обмотки отсутствует, а при наличии отклонений, например, при действии на маятник 1 ускорения электрический блок вырабатывает электрический сигнал и в цепи "возвращающая обмотка - нагрузочный резистор 10" течет ток, пропорциональный вызывающей его силе.
Исключение влияния силы тяжения на результаты измерений осуществляется следующим образом. Пусть в зоне действия устройства расположен магнитный предмет, к которому могут притягиваться первый и второй магниты 4, расположенные на подвижном узле 1. Поскольку оба магнита 4 одинаковы, а плечи относительно точки качания равны L1=L2, то магнитные силы будут равными и угловые перемещения маятника 1 будут отсутствовать.
Величина развиваемой силы отработки определяется несколькими факторами: величиной магнитной индукции в зазорах 3, параметрами зазоров 3 и величиной напряжения, приложенного к обмотке:
Figure 00000004
где Fм - магнитоэлектрическая сила преобразователя; Вз - магнитная индукция в зазоре 3; n - число витков; l - длина одного витка; U - напряжение, приложенное к возвращающей обмотке (в компенсационных приборах чаще всего напряжение, подаваемое на обмотку, снимается с нагрузочного резистора); r - сопротивление проводников 7 и 8 возвращающей обмотки; R - сопротивление нагрузочного резистора 10, включенного последовательно с возвращающей обмоткой.
При выходном сигнале по напряжению величина силы, развиваемой заявленным устройством, и точность, как следует из формулы (1), определяется также нагрузочным резистором 10, включаемым последовательно с проводниками возвращающей обмоткой. Поэтому вопрос точности и величины развиваемой силы рассмотрим в совокупности влияний нестабильности магнитной индукции в зазоре 3 (без применения магнитного шунта) и нестабильности сопротивления возвращающей обмотки. Применяя типовую методику для определения точности магнитоэлектрического преобразователя, из формулы (1) с учетом сопротивления нагрузочного резистора 10 найдем
Figure 00000005
Поделим правую и левую части уравнения (2) на исходное уравнение (1) и потребуем равенства нулю относительной ошибки преобразователя; в результате получим следующее соотношение между температурными коэффициентами нестабильных параметров:
Figure 00000006
где R - сопротивление нагрузочного резистора; r - сопротивление проводников возвращающей обмотки; αr=(1/r)(∂r/∂T) - температурный коэффициент сопротивления проводников возвращающей обмотки; αB=(1/В)(∂В/∂Т) - температурный коэффициент магнитной индукции; αl=(1/l)(∂l/∂Т) – температурный коэффициент линейных расширений проводника возвращающей обмотки (пренебрегаем в связи с малостью); αR=(1/R)(∂R/∂Т) - температурный коэффициент нагрузочного резистора.
При этом точность измерений определяется точностью выполнения условия (3) и может достигать 10-5 % от максимального значения выбранного диапазона.
Преимуществами заявленного устройства в сравнении с известным являются:
- нечувствительность устройства к температурным изменениям величин сопротивления нагрузочного резистора, возвращающей обмотки и магнитной индукции в зазоре;
- исключение тяжения магнитной системы силовой отработки устройства к внешним магнитным предметам.
Литература
1. Патент России №2126161, МКл. 6 G 01 P 15/13, 27 июня 1994.
2. Асс Б.А., Антипов Е.Ф., Жукова Н.М. Детали авиационных приборов. - М.: Машиностроение, 1979, стр. 181-183 (прототип).

Claims (1)

  1. Магнитоэлектрический преобразователь, содержащий магнитопровод и два постоянных магнита с полюсными наконечниками, между которыми образованы зазоры, где проходят проводники возвращающей обмотки, включенные так, что токи в них направлены противоположно, причем магнитная система размещена на подвижном узле, а возвращающая обмотка - на неподвижном основании, к одному концу проводников возвращающей обмотки подключено управляющее напряжение, а ко второму - нагрузочный резистор, соединенный с землей, отличающийся тем, что отношение сопротивления нагрузочного резистора к сопротивлению проводников возвращающей обмотки выполнено в соответствии с соотношением разности между температурным коэффициентом сопротивления проводников возвращающей обмотки и температурным коэффициентом магнитной индукции к разности между температурным коэффициентом сопротивления нагрузочного резистора и температурным коэффициентом магнитной индукции
    Figure 00000007
    где R - сопротивление нагрузочного резистора;
    r - сопротивление проводников возвращающей обмотки;
    αr=(1/r)(dr/dT) - температурный коэффициент сопротивления проводников возвращающей обмотки;
    αВ=(1/В)(dВ/dT) - температурный коэффициент магнитной индукции;
    αR=(1/R)(dR/dT) - температурный коэффициент нагрузочного резистора.
RU2003107856/28A 2003-03-21 2003-03-21 Магнитоэлектрический преобразователь силы RU2242011C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107856/28A RU2242011C2 (ru) 2003-03-21 2003-03-21 Магнитоэлектрический преобразователь силы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107856/28A RU2242011C2 (ru) 2003-03-21 2003-03-21 Магнитоэлектрический преобразователь силы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003107856A RU2003107856A (ru) 2003-11-20
RU2242011C2 true RU2242011C2 (ru) 2004-12-10

Family

ID=34387764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003107856/28A RU2242011C2 (ru) 2003-03-21 2003-03-21 Магнитоэлектрический преобразователь силы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2242011C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920004768B1 (ko) 가속도 센서
US7347097B2 (en) Servo compensating accelerometer
JPH065231B2 (ja) 平板振子構造の加速度計用センサ
US2607223A (en) Apparatus for measuring rate of fluid flow
US20170212257A1 (en) Broadband geophone accelerometer
EP0074219A1 (en) Arrangements for resolving magnetic field components
US5422566A (en) Apparatus and method for sensing DC current in a conductor
RU2242011C2 (ru) Магнитоэлектрический преобразователь силы
US7176672B2 (en) DC current sensor
RU2490754C1 (ru) Микроэлектромеханический датчик магнитного поля
JP2001516887A (ja) センサ素子
US3396328A (en) Magnetoresistive transducer
JPS63212803A (ja) 変位計測装置
RU2450278C2 (ru) Микросистемный акселерометр
US4198863A (en) Electromagnetic torsional stiffness element
RU2431850C1 (ru) Интегральный чувствительный элемент акселерометра
RU2155965C1 (ru) Компенсационный акселерометр
CA1079998A (en) Accellerometer with position indicator
JPH0712930Y2 (ja) 衝撃検出器
RU2128325C1 (ru) Преобразователь инерциальной информации
JP2002168884A (ja) 静電容量型電流センサ
RU2331845C1 (ru) Вибрационный гироскоп
RU2216822C1 (ru) Магниторезистивный датчик
SU513249A1 (ru) Датчик углов наклона
SU800894A1 (ru) Датчик тока

Legal Events

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

Effective date: 20050322