SU1739327A1 - Магнитный преобразователь - Google Patents

Магнитный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
SU1739327A1
SU1739327A1 SU904832746A SU4832746A SU1739327A1 SU 1739327 A1 SU1739327 A1 SU 1739327A1 SU 904832746 A SU904832746 A SU 904832746A SU 4832746 A SU4832746 A SU 4832746A SU 1739327 A1 SU1739327 A1 SU 1739327A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic
output
acoustic
gap
transducer
Prior art date
Application number
SU904832746A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Константинович Сафронов
Константин Григорьевич Ершов
Татьяна Валерьевна Котович
Алексей Олегович Скосырев
Original Assignee
Ленинградский Институт Киноинженеров
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 Ленинградский Институт Киноинженеров filed Critical Ленинградский Институт Киноинженеров
Priority to SU904832746A priority Critical patent/SU1739327A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1739327A1 publication Critical patent/SU1739327A1/ru

Links

Landscapes

  • Electrostatic, Electromagnetic, Magneto- Strictive, And Variable-Resistance Transducers (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к магнитометрии и приборостроению. Целью изобретени   вл етс  расширение области использовани  преобразовател  за счет обеспечени  измерени  акустического сигнала . Магнитный преобразователь состоит из магнитопровода 1, содержащего первый 2 и второй 3 магнитные сердечники-концентраторы , разделенные первым 4 и вторым 5 зазорами. Во втором зазоре расположен выходной электроакустический элемент 6, внешн   сторона 7 которого находитс  напротив акустооптического концентратора 8. Выход элемента 6 подсоединен к входу усилител  9, к которому подключена индукционна  обмотка, расположенна  на магнитопроводе 1. В первом зазоре 4 расположен магниточувствительный элемент 11,9 выходной шины 12 которого снимаетс  выходной сигнал магнитного преобразовател . Особенностью изобретени   вл етс  введение в магнитный преобразователь акустоэлектрического элемента, размещаемого в акустической полости магнитопровода , а также усилител , вход которого соединен с выходом акустоэлектрического элемента, к выходу которого подключена индукционна  обмотка, наход ща с  на магнитопроводе. 2 ил. сл

Description

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам измерения магнитных и акустических полей с локальной концентрацией поля,
Известен феррозонд, содержащий многоотверстный концентратор магнитного поля, индукционную обмотку, потокочувствительный элемент.
Недостатком известного датчика и прототипа является узкое целевое назначение - измерение полей одной физической природы, а именно, магнитных полей.
Известны акустические фокусирующие преобразователи для измерения параметров акустического поля, которые также обладают узким целевым назначением.
Целью изобретения является расширение области использования преобразователя за счет обеспечения измерения акустического сигнала.
Поставленная цель достигается за счет того, что в магнитный преобразователь, включающий магнитопровод, содержащий индукционную обмотку, первый и второй магнитные сердечники-концентраторы, разделенные между собой первым и вторым зазорами, выходной магниточувствительный элемент, расположенный в первом зазоре, введены, расположенный во втором зазоре акустоэлектрический элемент и усилитель, вход которого соединен с выходом акустоэлектрического элемента, а к выходу подключены индукционная обмотка, причем в торце одного из полусердечников, примыкающего к внешней стороне акустоэлектрического элемента, выполнен акустический концентратор в виде сквозного конусного отверстия.
Сущность изобретения заключается в том, что локальный концентратор магнитного поля одновременно выполняет функцию концентратора акустического поля посредством выполнения конической полости в ферромагнитном материале. Преобразование акустического сигнала в электрический производится с помощью акустоэлектрического элемента (конденсаторного микрофона), размещенного напротив акустической полости, а промежуточное преобразование усиленного электрического сигнала в магнитный производится посредством пропускания тока через индукционную обмотку, расположенную на магнитопроводе. Магнитный сигнал измеряется магниточувствительным элементом, расположенным в магнитопроводе по оси магнитного концентратора. Выход магниточувствительного элемента является выходом преобразователя.
Таким образом, магнитный преобразователь имеет две оси - магнитную и акустическую и один выход. Если внешний источник обладает одновременно акустическим и магйитным полем, то с выхода магниточувствительного элемента снимается суммарный сигнал, что позволяет более полно идентифицировать измеряемый объект.
Магнитное суммирование сигналов различной физической природы упрощает конструкцию и расширяет область использования преобразователя по сравнению со структурой, когда акустический и магнитный датчики являются отдельными самостоятельными устройствами. Алгоритмическим путем предлагаемый многоцелевой датчик легко превращается в датчик одноцелевого назначения, а конструктивно акустоэлектрический и магниточувствительный элементы образуют сложную связь, а не являются простым объединением в одном корпусе двух различных элементов.
На фиг.1 показано устройство магнитного преобразователя: на фиг.2 - эпюры, поясняющие принципы работы преобразователя.
Магнитный преобразователь состоит из магнитопровода 1, содержащего первый 2 и второй 3 магнитные сердечники-концентраторы, разделенные между собой первым 4 и вторым 5 зазорами. Во втором зазоре расположен акустоэлектрический элемент 6, например микрофонный конденсатор с диафрагмой 7, являющейся внешней стороной или подвижной обкладкой конденсатора. Внешняя сторона 7 элемента расположена напротив акустического концентратора 8, выполненного в виде сквозного отверстия. Выход акустоэлектрического элемента 6 подсоединен к входу усилителя 9, к которому подключена индукционная обмотка 10, расположенная на магнитопроводе 1.
В первом зазоре 4 расположен магниточувствительный элемент 11, с выходной шины 12 которого снимается выходной сигнал магнитного преобразователя.
Магнитный преобразователь работает следующим образом. г
До начала измерений индукции Ве внешнего магнитного поля и потока внешнего акустического поля необходимо магнитную М-М ось и акустическую А-А ось преобразователя направить на идентифицируемый объект *) О, как показано на фиг.1. Очевидно, что при определении местоположения объекта *) О акустическая А-А и магнитная М-М ось преобразователя должны быть взаимно параллельны.
При поступлении акустического потока на вход акустического концентратор 8, со здающего давление Ре (фиг.2а) на диафрагму 7, являющуюся подвижной обкладкой конденсатора микрофона 6, воздействует звуковое давление Ργ, равное
Р7 = кдРе, (1) где кд - коэффициент акустической концентрации.
Поскольку конденсаторный микрофон подключается к источнику зарядного тока (не показан), то при изменении расстояния между диафрагмой 7 и неподвижной обкладкой (корпусом) конденсатора микрофона 6 в электрической цепи образуется зарядный ток, который с сопротивления нагрузки Rh микрофона поступает на усилитель 9, т.е. снимается напряжение Uh (фиг.2б), равное
Uh = кэдэ Р7 , . (2) где кэдэ “ коэффициент чувствительности электроакустического элемента к акустическому потоку.
С выхода усилителя 9 тока снимается токовый сигнал !д, равный (фиг.2в) (3) где ку - коэффициент усиления усилителя;
Rh - сопротивление нагрузки на входе усилителя;
UH - напряжение нагрузки;
iA_ ток, пропорциональный измеряемому акустическому полю.
Проходя по обмотке 10, ток 1А создает магнитный поток Фд , пропорциональный измеряемому акустическому полю, где W - число витков в обмотке 9;
Rm -' магнитное сопротивление магнитопровода 1.
Практически Rm пропорционально ширине зазоров 4 и 5.
Поток Фд , воздействуя на магниточувствительный элемент 11, расположенный в первом зазоре 3, вызывает появление на выходной шине 12 выходного сигнала Ur A, равного (фиг.2г, интервал времени 0 < t < ц)
UA = кмчэ* Фа , (5) где U^ - сигнал на выходе магниточувствительного элемента, обусловленный наличием акустического потока на входе акустического концентратора;
кмчэ _ коэффициент чувствительности магниточувствительного элемента к магнитному потоку.
Если источник обладает не только акустическим, но и магнитным полем, то по оси М-М воздействует внешнее магнитное поле (фиг.2д) с индукцией Ве (на вход магнитного концентратора 2 поступает поток Фе , как показано на фиг.1). На магниточувствительный элемент 11 в этом случае воздействует также магнитный поток ф« , равный
Фи = км · Фе , (6) где км - коэффициент магнитной концентрации.
Потоку Фи соответствует выходной сигнал и£ , равный и^ = кмчэ · Фи . (7)
Просуммировав (5) и (7), получим (фиг.2г, t > tt):
Ui= кмчэ (Фа+Фм ), (8) где υΣ - суммарный выходной сигнал преобразователя;
Фд - магнитный поток, соответствующий внешнему акустическому полю;
Фи - магнитный поток, соответствующий внешнему магнитному полюс с индукцией Ве.
Очевидно, что между Ве и Фи имеется связь где S4- площадь магнитного концентратора в области первого зазора 4.
Связь Фд с Ре получим, подставив (1-3) в выражение (4).
Если необходимо измерить только внешнее магнитное поле, то отключается питание от микрофона, и тогда Uh = 0, т.е. Фд = 0, Следовательно, согласно (8) измеряем только внешнее магнитное поле.
Реализация изобретения для современной гибридной и пленочно-интегральной технологии не представляет затруднений. Чувствительные элементы занимают малую площадь и весят доли грамма, что позволяет из подобных преобразователей строить многокомпонентные фазированные решетки. Концентратор можно изготовить как из многослойных магнитных пленок, так и из ферритовых колец переменного диаметра. Это позволяет при ортогональном расположении колец получить как магнитный, так и акустический концентраторы.
У предлагаемого магнитного преобразователя общее с прототипом - наличие магниточувствительного элемента и концентратора, различие - замкнутость концентратора, наличие в составе преобразователя чувствительного элемента другого целевого назначения, трансформаторов одного вида энергии в другой (акустического в электрическое, а затем в магнитное поле).
Согласно изобретению предлагается датчик двухцелевого назначения, а поскольку технологический цикл изменяется незначительно, то стоимость одного двухцелевого датчика равна половинной стоимости двух одноцелевых, что дает экономический эффект.
Наиболее широкое применение предлагаемый магнитный преобразователь найдет в электроакустике, технике акустического и магнитного контроля изделий и свойств материалов, системах автоматического регулирования многоцелевого назначения, аппаратуре контроля окружающей среды.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Магнитный преобразователь, включающий магнитопровод, содержащий первый и второй магнитные сердечники-концентраторы, которые разделены первым зазором, и индукционную обмотку, которая расположена на одном из магнитных сердечников-концентраторов, и выходной магниточувствительный элемент, который расположен в первом зазоре, выход которого является выходом магнитного преобразователя, отличающийся тем, что, с целью расширения области использования за счет обеспечения измерения акустического сигнала, первый и второй магнитные сердечники-концентраторы выполнены в виде магнитопровода, который замкнут через второй зазор, введены а кустоэлектрический элемент, который расположен во втором зазоре, акустический концентратор, усилитель и резистор, причем выход акустоэлектрического элемента соединен параллельно с резистором и входом усилителя, выход которого соединен с входом индукционной обмотки, а акустический концентратор выполнен в торце одного из магнитных сердечников-концентраторов в виде сквозного конусного отверстия, которое примыкает к внешней стороне акустоэлектрического элемента.
SU904832746A 1990-05-29 1990-05-29 Магнитный преобразователь SU1739327A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904832746A SU1739327A1 (ru) 1990-05-29 1990-05-29 Магнитный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904832746A SU1739327A1 (ru) 1990-05-29 1990-05-29 Магнитный преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1739327A1 true SU1739327A1 (ru) 1992-06-07

Family

ID=21517301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904832746A SU1739327A1 (ru) 1990-05-29 1990-05-29 Магнитный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1739327A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Ms 1652950, кл. G 01 R 33/00, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5090250A (en) Electromagnetic flowmeter utilizing magnetic fields of a plurality of frequencies
CN101091120A (zh) 用于测量磁通量的传感器
JPH02502579A (ja) 渦流量計
US20220397557A1 (en) High-sensitivity magnetoresistive acoustic wave sensor and array device
KR100637979B1 (ko) 임피던스 검출 회로
JP6974898B2 (ja) 電流変換器
SU1739327A1 (ru) Магнитный преобразователь
JPH02170061A (ja) 電力検知装置
US7138808B2 (en) Movable apparatus, a measuring apparatus, a capacitive distance sensing apparatus, and a positioning device
CN115524520A (zh) 磁屏蔽装置和电流传感器
JPH04296663A (ja) 電流測定装置
US3118121A (en) Variable reluctance transducer
KR102597387B1 (ko) 차량 배터리 전류 감지 시스템
CN108196108B (zh) 磁通门电流传感器以及组装方法
CN112526212A (zh) 一种可补偿环境变化的电导率测量装置及测量方法
SU1368799A1 (ru) Устройство дл измерени асимметрии переменных напр жений
RU2737677C1 (ru) Устройство регистрации петель гистерезиса тонких магнитных пленок
RU2737030C1 (ru) Петлескоп для исследования тонких магнитных пленок
RU2006043C1 (ru) Переносной измеритель токов
JP2005030836A (ja) 変位センサおよびこの変位センサを用いたアクチュエータ
SU945769A1 (ru) Устройство дл электромагнитной дефектометрии
JPH0628702Y2 (ja) 電流検出器
JPH022544B2 (ru)
JPS59147280A (ja) バツテリ残存容量測定装置
SU741208A1 (ru) Устройство дл измерени посто нных магнитных полей