RU43654U1 - Датчик магнитного поля - Google Patents

Датчик магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU43654U1
RU43654U1 RU2004131235/22U RU2004131235U RU43654U1 RU 43654 U1 RU43654 U1 RU 43654U1 RU 2004131235/22 U RU2004131235/22 U RU 2004131235/22U RU 2004131235 U RU2004131235 U RU 2004131235U RU 43654 U1 RU43654 U1 RU 43654U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tmp
sensor
field
magnetic
magnetization
Prior art date
Application number
RU2004131235/22U
Other languages
English (en)
Inventor
И.П. Буслаев
А.Н. Громогласов
А.П. Феоктистов
Original Assignee
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД имени Г.И. ПЕТРОВСКОГО
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 "ЗАВОД имени Г.И. ПЕТРОВСКОГО filed Critical ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД имени Г.И. ПЕТРОВСКОГО
Priority to RU2004131235/22U priority Critical patent/RU43654U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU43654U1 publication Critical patent/RU43654U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Приводится описание датчика на основе анизотропной тонкой магнитной пленки (ТМП), который может быть использован для обнаружения движущихся объектов по их магнитному полю. Датчик содержит генератор высокой частоты, чувствительный элемент с ТМП, двумя взаимно перпендикулярными обмотками: возбуждающей, ориентированной вдоль оси легкого намагничивания, и измерительной, ориентированной вдоль оси трудного намагничивания ТМП, и постоянный магнит, создающий поле подмагничивания ТМП. Возбуждающая обмотка подключена к генератору высокой частоты и создает переменное поле перемагничивания ТМП. Измерительная обмотка подключена к детектору. Работа датчика основывается на изменении магнитной восприимчивости ТМП под действием измеряемого поля, при этом изменяется высокочастотное напряжение на выходе измерительной обмотки и напряжение на выходе датчика. Для достижения заданной точности измерений, постоянный магнит датчика расположен на поворотном устройстве, обеспечивающем установку наиболее оптимального направления поля подмагничивания ТМП. Применение поворотного устройства позволяет использовать в магнитном датчике ТМП, имеющие отклонения магнитных параметров в определенных допустимых пределах, обеспечиваемых технологически достигнутой повторяемостью режимов напыления.

Description

Полезная модель относится к области магнитных измерений и может быть использована для измерения слабых магнитных полей в инфранизкочастотном диапазоне, в частности для обнаружения предметов, которые вносят возмущение в окружающее их магнитное поле.
Известен магнитометр [1], содержащий датчик, выполненный на основе тонкой магнитной пленки (ТМП), нанесенной на керамическую подложку методом вакуумного напыления. На подложку с пленкой намотаны две взаимно перпендикулярные обмотки, одна из которых, называемая обмоткой возбуждения, имеет ось, совпадающую по направлению с осью легкого намагничивания (ОЛН) тонкой магнитной пленки, и подключена к выходу генератора, а вторая обмотка - измерительная, ось которой совпадает с направлением оси трудного намагничивания (ОТН) пленки, подключена к детектору, выход которого подключен к входу усилителя.
Этот магнитометр обладает следующим недостатком. Его чувствительность зависит от ориентации относительно вектора магнитного поля Земли и обращается в ноль, когда ОЛН магнитной пленки параллельна вектору магнитного поля Земли. Кроме того, он обладает слабой помехоустойчивостью, так как при воздействии на него случайного магнитного поля, напряженностью больше поля анизотропии Нк, магнитная пленка может перейти в многодоменное состояние. Это приведет к нарушению работы устройства из-за возрастания шумов ТМП вследствие некогерентного вращения отдельных доменов под воздействием поля возбуждения и произошедшего смещения доменных границ. В некоторых случаях, касающихся ответственных устройств, такое нарушение работоспособности датчика может оказаться недопустимым.
Наиболее близким к рассматриваемой полезной модели является устройство [2], содержащее чувствительный элемент на основе ТМП, возбуждающую и измерительную обмотки, с осью возбуждающей обмотки параллельной
ОЛН и осью измерительной обмотки параллельной ОТН, снабженное постоянным магнитом, создающим поле подмагничивания Н0 равное полю анизотропии Нк ТМП, направленное под углом α к ОЛН пленки, удовлетворяющим условию:
где δα -допустимое относительное уменьшение чувствительности датчика;
D - постоянный коэффициент, зависящий от конструкции устройства.
Данное устройство обладает следующим недостатком. Из-за невозможности получения высокой повторяемости магнитных параметров ТМП в условиях серийного производства, постоянный коэффициент D, входящий в выражение (1), не может быть точно определен. Это обстоятельство порождает неоднозначность в определении оптимального значения угла α, при котором обеспечивается необходимая точность измерений в заданном динамическом диапазоне изменений магнитного поля.
Целью полезной модели является повышение точности измерений в заданном динамическом диапазоне.
Эта цель достигается за счет того, что содержащийся в датчике магнитного поля постоянный магнит размещен на поворотном устройстве, обеспечивающем установку наиболее оптимального направления поля подмагничивания, при котором достигается заданная точность измерений.
Применение поворотного устройства позволяет использовать в магнитном датчике ТМП, имеющие отклонения магнитных параметров в определенных допустимых пределах, обеспечиваемых технологически достигнутой повторяемостью режимов напыления.
На фиг.1 приведена структурная схема устройства.
Датчик состоит из генератора возбуждения 1 чувствительного элемента 2 с тонкой магнитной пленкой, обладающей осевой анизотропией, возбуждающей
и измерительной обмотками, расположенными взаимно перпендикулярно, детектора 3, полосового фильтра 4 и усилителя 5.
На фиг.2 показано конструктивное расположение обмоток L1 и L2 и постоянного магнита 6, размещенного на поворотном устройстве 7 позволяющем изменять направление поля подмагничивания Н0 относительно осей ТМП.
Возбуждающая L1 и измерительная L2 обмотки с подключенными конденсаторами С1 и С2 образуют колебательные контуры 8 и 9, настроенные в резонанс на частоту ω генератора возбуждения.
Из-за перпендикулярного расположения обмоток L1 и L2 связь между ними осуществляется только посредством ТМП.
На фиг.3 изображена векторная диаграмма совокупности магнитных полей, воздействующих на пленку. На ней угол α образован направлением ОЛН пленки и вектором поля постоянного магнита. Угол φ образован направлением ОЛН и вектором магнитного момента пленки, представляющим векторную сумму поля магнита и вектора поля анизотропии. Угол β показывает направление вектора измеряемого поля относительно направления ОЛН.
На фиг.4 показано взаимодействие поля перемагничивания и измеряемого поля. Можно видеть, что измеряемое поле смещает сектор прецессии магнитного момента пленки на угол Δφ=φ12. При этом изменяются величина проекции вектора магнитного момента пленки на направление ОТН, величина создаваемого им магнитного потока и, следовательно, напряжение на выходе измерительной катушки L2.
На фиг.5 показана зависимость относительной чувствительности устройства от угла между ОЛН пленки и направлением поля постоянного магнита, при величине поля подмагничивания Н0 равной полю анизотропии HK.
Работа устройства
Устройство работает следующим образом. Переменное напряжение с частотой перемагничивания ω с выхода генератора 1 подается на чувствительный элемент 2 и за счет резонансного тока в контуре L1C1 создается поле перемагничивания пленки Нп.. Индуцируемое напряжение в обмотке L2 измерительного контура L2C2 детектируется детектором 3. Низкочастотное напряжение с выхода детектора, пропорциональное величине и скорости изменения измеряемого поля, подается через полосовой фильтр 4 на вход усилителя 5 и далее на регистрирующее устройство.
Работа чувствительного элемента датчика основана на изменении восприимчивости тонкой магнитной пленки χ при воздействии на нее измеряемого поля Ни. С учетом векторной диаграммы, представленной на фиг.3, аналитически можно показать, что магнитная восприимчивость пленки зависит от соотношения полей Н0, Hk, Нп, Ни, а также от значений углов α, β, φ, и определяется выражением:
Высокочастотное напряжение на выходе чувствительного элемента датчика можно определить через восприимчивость χ, используя следующее выражение:
где K - безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения числа витков L1 и L2 обмоток;
Q - добротность резонансного измерительного контура.
При воздействии измеряемого магнитного поля Ни согласно (2) происходит изменение магнитной восприимчивости ТМП. При этом изменяется переменное
напряжение на выходе измерительной обмотки чувствительного элемента и, следовательно, напряжение на выходе датчика.
Из (2) следует, что восприимчивость пленки χ и, следовательно, чувствительность датчика, зависят как от угла α между ОЛН и направлением поля подмагничивания Н0, так и от величины и направления измеряемого поля Ни. Как следует из приведенного на фиг.5 графика, ширина области с относительно постоянной чувствительностью составляет несколько десятков градусов. Таким образом, если соблюсти условие Н0к и установить оптимальную величину угла α=αср (см. фиг.5), то изменения чувствительности, а следовательно и погрешности измерений датчика можно свести к незначительным, при любой его ориентации в магнитном поле Земли.
Кроме того, как и в устройстве [2], поле подмагничивания Н0 уменьшает спонтанное вращение отдельных доменов пленки под действием переменного поля перемагничивания Нп, снижает уровень магнитных шумов и обеспечивает сохранение работоспособности датчика при случайном воздействии полей, с величиной больше Нк.
Источники информации:
1. Патент США №3562638, 324-43, 1968
2. В.И.Поляков, Г.И.Фролов, А.Н.Бабицкий, А.П.Феоктистов, И.П.Буслаев "Датчик магнитного поля", Авт. св. №864980, 1981

Claims (1)

  1. Датчик магнитного поля, содержащий тонкую магнитную пленку с возбуждающей и измерительной обмотками, в котором ось возбуждающей обмотки параллельна оси легкого намагничивания тонкой магнитной пленки, а ось измерительной обмотки параллельна оси трудного намагничивания тонкой магнитной пленки, и постоянный магнит, создающий постоянное поле подмагничивания, равное полю анизотропии тонкой магнитной пленки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений в заданном динамическом диапазоне, постоянный магнит установлен на поворотном устройстве, обеспечивающем установку направления поля подмагничивания относительно оси легкого намагничивания тонкой магнитной пленки под углом, при котором достигается заданная точность измерений.
    Figure 00000001
RU2004131235/22U 2004-10-19 2004-10-19 Датчик магнитного поля RU43654U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131235/22U RU43654U1 (ru) 2004-10-19 2004-10-19 Датчик магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131235/22U RU43654U1 (ru) 2004-10-19 2004-10-19 Датчик магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU43654U1 true RU43654U1 (ru) 2005-01-27

Family

ID=35139855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131235/22U RU43654U1 (ru) 2004-10-19 2004-10-19 Датчик магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU43654U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682076C1 (ru) * 2018-04-28 2019-03-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Датчик слабых магнитных полей
RU2712926C1 (ru) * 2019-04-22 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Тонкопленочный магнитометр слабых магнитных полей
RU2714314C1 (ru) * 2019-04-18 2020-02-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ измерения магнитных характеристик ферромагнитных пленок и устройство для его осуществления
RU2758817C1 (ru) * 2021-04-27 2021-11-02 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Датчик слабых магнитных полей на тонких магнитных пленках
  • 2004

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682076C1 (ru) * 2018-04-28 2019-03-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Датчик слабых магнитных полей
RU2714314C1 (ru) * 2019-04-18 2020-02-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ измерения магнитных характеристик ферромагнитных пленок и устройство для его осуществления
RU2712926C1 (ru) * 2019-04-22 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Тонкопленочный магнитометр слабых магнитных полей
RU2758817C1 (ru) * 2021-04-27 2021-11-02 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Датчик слабых магнитных полей на тонких магнитных пленках

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107315150B (zh) 一种正交基模磁通门传感器
JPH02504072A (ja) 周波数差ディジタルコンパスおよび磁力計
US4859944A (en) Single-winding magnetometer with oscillator duty cycle measurement
US9316703B2 (en) Apparatus and method for measuring magnetic fields
EP0380562B1 (en) Magnetometer employing a saturable core inductor
CN112379315B (zh) 一种适用于磁电耦合传感器的微弱直流磁场测量方法
US6084406A (en) Half-cycle saturable-core magnetometer circuit
Panina Asymmetrical giant magneto-impedance (AGMI) in amorphous wires
KR101014370B1 (ko) 모든 방향에서 측정할 수 있는 양자 세차 자력계 센서
CN110441718B (zh) 宽频带感应式磁场传感器
Mahavarkar et al. The low cost proton precession magnetometer developed at the Indian institute of geomagnetism
RU43654U1 (ru) Датчик магнитного поля
Babitskii et al. Low noise wideband thin-film magnetometer
Rovati et al. Zero-field readout electronics for planar fluxgate sensors without compensation coil
Noltimier Use of the spinner magnetometer for anisotropy measurements
US20140055131A1 (en) Magnetic field sensor
Chen et al. Sensitivity model for residence times difference fluxgate magnetometers near zero magnetic field
Deak et al. Dynamic calculation of the responsivity of monodomain fluxgate magnetometers
Ulvr et al. Improvements to the NMR method with flowing water at CMI
Ripka Improved fluxgate for compasses and position sensors
US20030193396A1 (en) Motion detector according to the ferraris principle
JP2004239828A (ja) フラックスゲート磁界センサ
JP2003282995A (ja) 磁界検出素子
EP2388608A1 (en) Fluxgate sensor circuit for measuring the gradient of a magnetic field
Garcia et al. Biaxial magnetometer sensor

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20171019