SU409157A1 - INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD - Google Patents

INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD

Info

Publication number
SU409157A1
SU409157A1 SU1750059A SU1750059A SU409157A1 SU 409157 A1 SU409157 A1 SU 409157A1 SU 1750059 A SU1750059 A SU 1750059A SU 1750059 A SU1750059 A SU 1750059A SU 409157 A1 SU409157 A1 SU 409157A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic field
induction sensor
sensor
variable magnetic
winding
Prior art date
Application number
SU1750059A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А. Н. Пономарев витель
Original Assignee
Сибирский государственный научно исследовательский институт метрологии
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 Сибирский государственный научно исследовательский институт метрологии filed Critical Сибирский государственный научно исследовательский институт метрологии
Priority to SU1750059A priority Critical patent/SU409157A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU409157A1 publication Critical patent/SU409157A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области измерительной техники, в частности к устройствам дл  измерени  нанр жеиности переменного магнитного нол .The invention relates to the field of measurement technology, in particular, to devices for measuring the nanoparticles of an alternating magnetic field.

Известны индукционные датчики с цилиндрической обмоткой, иснользуемые в качестве входного преобразовател  неременного магнитного нол .Known induction sensors with a cylindrical winding are used as an input transducer of an irreplaceable magnetic zero.

Однако эти устройства имеют острую зависимость выходного сигнала от угла между наиравлением вектора напр женности магнитного пол  и осью датчика. Ири некоторых специальных видах измерени , например при определении напр женности горизонтальной составл ющей магнитного иол  Земли при возможных поворотах индукционного датчика, така  зависимость вызывает усложнение измерительной системы.However, these devices have an acute dependence of the output signal on the angle between the magnitude of the magnetic field strength vector and the sensor axis. With some special types of measurements, for example, when determining the intensity of the horizontal component of the Earth's magnetic field with possible rotations of an induction sensor, such a dependence causes a complication of the measuring system.

Цель изобретеин  - устранение угловой погрешности при крепах ипдукционного датчика в пределах ±45° в заданной плоскости.The purpose of the invention is the elimination of the angular error when crepe iduction sensor within ± 45 ° in a given plane.

Это достигаетс  тем, что обмотка индукционного датчика вынолнепа пространственнофункциональной но законуThis is achieved by the fact that the winding of the induction sensor is a spatially functional wave

/(/ (

SW SW

Sin -I - CDS -ISin -I - CDS -I

где S - площадь поперечного сечепи  витка; W - количество витков;where S is the cross-sectional area of the coil; W is the number of turns;

У- - угол между направлением вектора магнитного нол  и плоскостью витка;Y- is the angle between the direction of the magnetic zero vector and the plane of the loop;

К - коэффициент пронорциональпостп. В этом случае крен измерительной системы в заданной плоскости в пределах ±45° не оказывает вли ни  на результаты измерени .K - coefficient of the marginal. In this case, the roll of the measuring system in a given plane within ± 45 ° does not affect the measurement results.

На фиг. 1 представлен эскиз простраиствепной намотки датчика; на фиг. 2 схематически изображена обмотка этого датчика в данной плоскости.FIG. 1 is a sketch of the straight-wound sensor; in fig. 2 schematically shows the winding of this sensor in this plane.

Э.д.с. единичного витка в магнитном поле описываетс  выражениемEmf a single coil in a magnetic field is described by

/(,S-sr« 7. . где Е - Э.д. с., наведенна  в витке;  / (, S-sr "7.. Where E is the Edg of s., Induced in the turn;

/(, - коэффициент пропорциональности. Если обмотка датчнка магнитного пол  раснредслена в нрострапстве, как это показано на фиг. 2, по э. д . с. любого витка можно определить как/ (, is the coefficient of proportionality. If the winding of the magnetic field sensor is distributed in the region, as shown in Fig. 2, by the emf of any turn can be defined as

„ /(,S-(s(7 а + -- п). „/ (, S- (s (7 a + - n).

где - угол между соседннми витками;where is the angle between adjacent turns;

п - пор дковый номер витка. При достаточно большом количестве витков справедливоn is the serial number of the coil. With a sufficiently large number of turns true

- «) dT,- ") dT,

V ,f/(,5 (sina -f  V, f / (, 5 (sina -f

2W о2W about

33

откуда суммарна  з.д.с.whence total wsd

v --:- SW (sin / -hcos 7. ).v -: - SW (sin / -hcos 7.).

Из последнего выражени  , что From the last expression that

сумма рзависит нал :v. д. с. нндукцнонного датчнка не магннтот нанравленн  вектора jiepeMCHiioro ГЮГО нол  нри условииthe amount depends on cash: v. d. The numerical sensor is not a magnet on a vector of juepeMCHiioro HUGO nol provided

КTO

SW SW

S1II t- --COS Предмет и з о б р е т е н н  S1II t- --COS Subject and o rumor

Индукционный датчик неременного ного нол , содержащий иенрерывнуюInduction sensor of non-permanent, low-nol containing i-discontinuous

ку, отличающийс  тем, что, с нелыо устранени  угловой ногренпюсти при кренах индукционного датчнка в нределах ± 45° в заданiiciii нлоскостн, обмотка датчика вынолнена нростра1г(;т 5еи110-фу1 К1,иона.:ьиой ио BaicoHy.This method is characterized by the fact that, with the elimination of the angle leg tension at the rolls of the induction sensor to a range of ± 45 ° in a given iiiiii plane, the sensor winding is nonster1g (; m 5e110f1 K1, ion.: BaicoHy.

;i(,y ,; i (, y,

Sill- -j- CC)S-X Sill- -j- CC) S-X

где 5 - илощадь иоперечного сечени  витка;where 5 is the area of the cross section of the coil;

7. - угол между ианравлением вектора 1магнитного нол  и нлоскостыо витка;7. - the angle between the alignment of the 1 magnetic nol vector and the loop of the coil;

W - количество витков; /( - коэффициент иронорцнональностн.W is the number of turns; / (- coefficient of ironoronality.

SU1750059A 1972-02-17 1972-02-17 INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD SU409157A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1750059A SU409157A1 (en) 1972-02-17 1972-02-17 INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1750059A SU409157A1 (en) 1972-02-17 1972-02-17 INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU409157A1 true SU409157A1 (en) 1973-11-30

Family

ID=20503797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1750059A SU409157A1 (en) 1972-02-17 1972-02-17 INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU409157A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1295126C (en) Roll-independent magnetometer system
US3239754A (en) Thin film magnetometer
US5670877A (en) Shaft rotation sensor with magnetic sensors angularly spaced apart with respect to a magnetic source
CN107923769A (en) Sensor for the absolute position for measuring moving parts
SU409157A1 (en) INDUCTION SENSOR OF THE VARIABLE MAGNETIC FIELD
SU436287A1 (en) GALVANOMAGNETIC DEVICE FOR CONTACTLESS MEASUREMENT OF STRONG CURRENTS
SU495528A1 (en) Electronic compass
SU461393A1 (en) Method for measuring magnetic anisotropy constant
SU117088A1 (en) Magnetic field research method
SU641287A1 (en) Transducer for measuring magnetic anysotropy of ferromagnetic materials
SU397878A1 (en) Ferrozonde
SU473134A1 (en) Device for determining the degree of perfection of crystallographic texture on whole sheets of magnetic materials
SU618705A1 (en) Method of measuring dynamic magnetic field intensity spatial distribution
JPH0334691Y2 (en)
SU364833A1 (en) SPLATCH CURRENT SENSOR
SU140230A1 (en) Magnetic field measurement method
SU951206A1 (en) Ferroprobe
SU828131A1 (en) Magnetic transducer
SU152193A1 (en) Device for measuring phase angle
SU502347A1 (en) Device for measuring the magnetic permeability of ferromagnetic materials
SU798653A1 (en) Apparatus for measuring ferromagnetic characteristics of ferromagnetic materials
SU1023263A1 (en) Ferromagnetic field saturation flow machine device
SU415620A1 (en)
SU381891A1 (en) ROTARY INDUCTION SENSOR
SU549766A1 (en) Device for detecting metal objects