SU1272290A1 - Permanent-magnet electron ferroprobe - Google Patents

Permanent-magnet electron ferroprobe Download PDF

Info

Publication number
SU1272290A1
SU1272290A1 SU843872351A SU3872351A SU1272290A1 SU 1272290 A1 SU1272290 A1 SU 1272290A1 SU 843872351 A SU843872351 A SU 843872351A SU 3872351 A SU3872351 A SU 3872351A SU 1272290 A1 SU1272290 A1 SU 1272290A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
windings
differential amplifier
measuring
voltage
cores
Prior art date
Application number
SU843872351A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Миннигали Ягудович Хамитов
Владимир Мордухович Чесский
Original Assignee
Khamitov Minnigali Ya
Chesskij Vladimir M
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 Khamitov Minnigali Ya, Chesskij Vladimir M filed Critical Khamitov Minnigali Ya
Priority to SU843872351A priority Critical patent/SU1272290A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1272290A1 publication Critical patent/SU1272290A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относитс  к технике измерени  магнитных величин и может быть использовано дл  измерени  мед ленно мен ющихс  магнитных полей, а также дл  неразрушающего контрол  материалов и изделий магнитными методами . Цель изобретени  - уменьшение по рога чувствительности и повышение точности измерени  слабых магнитных полей достигаетс  тем, что введение дополнительных обмоток в ферроз.онд уменьщает погрешность из-за неидентичности обмоток возбуждени  и сердечников .. На чертеже изображена принципиальна  схема магнитоэлекТронного феррозонда. Устройство состоит из пермаллоевых сердечников 1 и 2, двух обмоток 3 и 4 возбуждени , измерительной обмотки 5, двух дополнительных обмоток 6 и 7, дифференциального усилител  8, регистрирующего прибора 9. На сердечнике 1 в специальном каркасе намотаны мультифил рно (сви тыми между собой проводами) обмотки 3 и 6, на сердечнике 2 в таком же каркасе намотаны мультифил рно обмотки 4 и 7, измерительна  обмотка 5 охватывает оба сердечника с об мотками 3,4,6 и 7. Обмотки 3 и 4 включены встречно-параллельно и св  заны с генератором возбуждени  (не показан). Разноименные концы обмото 6 и 7 подключены к входам дифференц ального усилител  8, другие концы .о моток 6 и 7 св заны с общей шиной дифференциального услител  8, выход которого включен последовательно с измерительной обмоткой 5. Обща  шин и другой вывод измерительной обмотк 5  вл ютс  выходом устройства. Устройство работает следующим об разом. Сердечники 1 и 2 имеют магнитные проницаемости М и М соответственно При отсутствии внешнего магнитного пол  Н и подаче сигнала возбуждени  в обмотки 3 и 4 в сердечниках 1 и 2 возникают магнитные пол , напр женности которых равны МН и , причем они направлены противоположно друг другу, где Н. - напр женност магнитного пол , созданного током возбуждени ,При этом в измерительной о мотке 5 наводитс  напр жение , равное . к(м,-м,) -,  вл ющеес  напр жением помехи вследствие неравенства М и М между собой (где К - коэффициент, завис щий от количества витков, поперечного сечени  сердечников). В обмотках 6 и 7 при этом навод тс  напр жени  U, и и„, равные Напр жени  U и U в фазе между собой поступают на входы дифференциального усилител , имеющего единичньй коэффициент усилени  по напр жению . На выходе дифференциального усилител  создано напр жение U, равное разности и и Uj, поскольку коэффициент усилени  равен единице, то з K(M,-M,)-f-Концы измерительной обмотки 5 подключены к усилителю так, что напр жение и и напр жение и„ включены противофазно и взаимно компенсируютс  . На выходе устройства между другим концом измерительной обмотки 5 и общей шиной напр жение равно , и равно нулю, поскольку , при отсутствии внешнего магнитного пол  Н. При наличии внешнего измер емого ол  Н р на концах измерительной оботки 5 напр жение равно dH. u, к(м,.м,) 5f .к(м,-м) , на выходе дифференциального усилиел  напр жение равно и,к(м,-м) .противофазно напр читыва , что Uj ению Ug, выходное напр жение устоиства равно и,(м,.+м) 5t . е. не содержит напр жение помехи. При различньк величинах суммарной апр женности магнитного пол  (возуждени  и измер емой) различны знаени  М, и M,j, т.е, М, f, (Н„+Н) М,, f,, (Н„ -t-H, ) , Однако это не повышает напр жение помехи устройства, поскольку насколько возрастает напр жение (на выходе дифференциального усилител ) помехи на концах измерительной обмотки 5, настолько возрастает напр жение на выходе дифференциального услител  8, компенсирующее указанное повышение напр жени  помехи. Ком пенсаци  напр жени  помехи уменьшает порог чувствительности и повьшает точность измерени  слабых полей. Ф о рмула изо бр е т е н и   Магнитоэлектронньй феррозонд, состо щий из двух пермаллоевых сердеч ников, выполненных в виде тонких стер жней, уложенных в специальные каркасы параллельно друг другу, поверх первого и второго каркаса намотаны перва  и втора  обмотки возбуждени , соответственно включенные встречнопоследовательно , и содержащий измерительную обмотку, охватывающую оба каркаса с сердечниками и обмотками, дифференциальный усилитель и регистрирующий прибор, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности измерени ,в него введены перва  и втора  дополнительные обмотки, намотанные совместно с первой и второй обмотками возбуждени  соответственно, первые выводы дополнительных обмоток подключены к первому и второму входам дифференциального усилител  и вторые выводы дополнительных обмоток соединены с общей шиной, выход дифференциального усилител  подключен к первому выводу измерительной обмоткиj между общей шиной и вторым выводом измерительной обмотки включен регистрирующий прибор.The invention relates to a technique for measuring magnetic quantities and can be used for measuring slowly varying magnetic fields, as well as for non-destructive testing of materials and products by magnetic methods. The purpose of the invention is to reduce the sensitivity by the horns and to increase the accuracy of measuring weak magnetic fields by introducing additional windings into ferros.ond reduces the error due to the nonidentity of the excitation windings and cores. The schematic diagram of the magnetoelectronic ferronde is shown. The device consists of permalloy cores 1 and 2, two windings 3 and 4 of the excitation, measuring winding 5, two additional windings 6 and 7, a differential amplifier 8, a recording device 9. On the core 1 in a special frame are wound multifilamentally (twisted with each other ) windings 3 and 6, on the core 2 in the same frame, multifilament windings 4 and 7 are wound, measuring winding 5 covers both cores with windings 3,4,6 and 7. Winding 3 and 4 are turned anti-parallel and connected to excitation generator (not shown). The opposite ends of winding 6 and 7 are connected to the inputs of the differential amplifier 8, the other ends of the coil 6 and 7 are connected to the common bus of the differential amplifier 8, the output of which is connected in series with the measuring winding 5. The common tires and the other output of the measuring winding 5 are device output. The device works as follows. Cores 1 and 2 have magnetic permeabilities M and M, respectively. In the absence of an external magnetic field H and an excitation signal is applied to windings 3 and 4, magnetic fields appear in cores 1 and 2, the magnetic fields of which are MN and opposite to each other, where N. is the intensity of the magnetic field created by the excitation current. In this case, a voltage equal in the measuring coil 5 is induced. k (m, -m,) -, the interference voltage due to the inequality M and M between themselves (where K is a coefficient depending on the number of turns, the cross-section of the cores). In windings 6 and 7, the voltages U and U are equal to this, equal to the U and U voltages in phase between them are fed to the inputs of a differential amplifier having a single gain factor for voltage. A voltage U equal to the difference and and Uj is created at the output of the differential amplifier, since the gain is equal to unity, then K (M, -M,) - f-ends of the measuring winding 5 are connected to the amplifier so that the voltage and and " included in antiphase and mutually compensated. At the output of the device, between the other end of the measuring winding 5 and the common bus, the voltage is equal to and equal to zero, since, in the absence of an external magnetic field N. If there is an external measured ol H p at the ends of the measuring winding 5, the voltage is dH. u, k (m,. m,) 5f. to (m, m), at the output of the differential voltage is equal to and, to (m, m). opposite to the phase direction, that Uj, Ug, output voltage of the device equals u, (m,. + m) 5t. E. Does not contain interference voltage. At different magnitudes of the total aphroscopic magnetic field (excitation and measurable), the values of M, and M, j, i.e., M, f, (H „+ H) M ,, f ,, (H„ -tH,) are different However, this does not increase the interference voltage of the device, since the voltage (at the output of the differential amplifier) of the noise at the ends of the measuring winding 5 increases, so does the voltage at the output of the differential amplifier 8, which compensates for the increase in the interference voltage. The compensation of the interference voltage reduces the sensitivity threshold and increases the accuracy of measuring weak fields. The ferrule of the magnetic and magnetic ferrosonde, consisting of two permalloy cores, made in the form of thin rods, arranged in special frames parallel to each other, the first and second field windings are wound over the first and second frames, respectively counter-sequence, and containing a measuring winding covering both frameworks with cores and windings, a differential amplifier and a recording device, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, in The first and second additional windings wound together with the first and second field windings respectively, the first terminals of the additional windings are connected to the first and second inputs of the differential amplifier and the second terminals of the additional windings are connected to a common bus, the output of the differential amplifier is connected between the common winding j bus and the second output of the measuring winding included recording device.

Claims (1)

Фо рмула изо б'р е т е н и я 15Formula 15 Магнитоэлектронный феррозонд, состоящий из двух пермаллоевых сердечников, выполненных в виде тонких стержней, уложенных в специальные карка- 20 сы параллельно друг другу, поверх первого и второго каркаса намотаны Magnetoelectronic flux-gate, consisting of two permalloy cores made in the form of thin rods laid in special frames 20 parallel to each other, wound over the first and second frames 1272290 4 первая и вторая обмотки возбуждения, соответственно включенные встречнопоследовательно, и содержащий измерительную обмотку, охватывающую оба каркаса с сердечниками и обмотками, дифференциальный усилитель и регистрирующий прибор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения,в него введены первая и вторая дополнительные обмотки, намотанные совместно с первой и второй обмотками возбуждения соответственно, первые выводы дополнительных обмоток подключены к первому и второму входам дифференциального усилителя и вторые выводы дополнительных обмоток соединены с общей шиной, выход дифференциального усилителя подключен к первому выводу измерительной обмотки» между общей шиной и вторым выводом измерительной обмотки включен регистрирующий прибор.1272290 4 the first and second field windings, respectively included in opposite sequence, and comprising a measuring winding covering both frames with cores and windings, a differential amplifier and a recording device, characterized in that, in order to increase the measurement accuracy, the first and second additional windings are introduced into it wound together with the first and second field windings, respectively, the first terminals of the additional windings are connected to the first and second inputs of the differential amplifier and second e conclusions additional windings are connected to a common bus, the differential amplifier output is connected to the first terminal of the measuring coil "between the common bus and the second terminal of the measuring coil included the recording device.
SU843872351A 1984-02-01 1984-02-01 Permanent-magnet electron ferroprobe SU1272290A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843872351A SU1272290A1 (en) 1984-02-01 1984-02-01 Permanent-magnet electron ferroprobe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843872351A SU1272290A1 (en) 1984-02-01 1984-02-01 Permanent-magnet electron ferroprobe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1272290A1 true SU1272290A1 (en) 1986-11-23

Family

ID=21168819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843872351A SU1272290A1 (en) 1984-02-01 1984-02-01 Permanent-magnet electron ferroprobe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1272290A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Афанасьев Ю.В. Феррозонды. Л.: Энерги , 1969, с. 43. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kusters et al. The development and performance of current comparators for audio frequencies
US4234846A (en) Methods of eliminating conversion factor drift effects in a clip-on hall-effect ammeter
Kusters The precise measurement of current ratios
EP0330045A2 (en) Fluxgate magnetometer apparatus with wide temperature range accuracy and method for adjusting fluxgates in same for temperature compensation
SU1272290A1 (en) Permanent-magnet electron ferroprobe
JP2745452B2 (en) Split-type zero-phase current transformer for DC
US4368424A (en) Mutual inductance current transducer for AC electric energy meters
US3422345A (en) Method and apparatus for measuring the ratio and phase relation of an electric field to a correlated magnetic field
US4463313A (en) Field coil for use with potential coil for measuring inner field intensity of magnetic material
JPS55125688A (en) Hall effect device
JPS56147086A (en) Flux gate type magnetic sensor
US3821637A (en) Automatically compensated permeameter
SU883815A1 (en) Vibration magnetometer receiving device
SU892380A1 (en) Device for measuring magnetic field strength gradient
Xiaohua et al. An improved frequency characteristic Rogowski current transducer
RU2026558C1 (en) Current pickup
SU871109A1 (en) Device for measuring material magnetic parameters
SU475558A1 (en) Compensating element
SU546024A1 (en) Device for measuring electron beam current
SU1117556A2 (en) Pickup for electric prospecting equipment
SU1661651A1 (en) Current-to-voltage converter
SU1095099A1 (en) Device for measuring electric conductivity
SU713376A1 (en) Current measuring device
SU1585768A1 (en) Magnetic transducer
SU1287061A1 (en) Induction magnetizing unit for ferroprobe flaw detector