SU705396A1 - Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials - Google Patents

Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials

Info

Publication number
SU705396A1
SU705396A1 SU772548668A SU2548668A SU705396A1 SU 705396 A1 SU705396 A1 SU 705396A1 SU 772548668 A SU772548668 A SU 772548668A SU 2548668 A SU2548668 A SU 2548668A SU 705396 A1 SU705396 A1 SU 705396A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
voltage
output
integrator
change
generator
Prior art date
Application number
SU772548668A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Мирон Яковлевич Любимцев
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4605
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 Предприятие П/Я Г-4605 filed Critical Предприятие П/Я Г-4605
Priority to SU772548668A priority Critical patent/SU705396A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU705396A1 publication Critical patent/SU705396A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ(54) DEVICE FOR DETERMINATION OF MAGNETIC PROPERTIES OF SAMPLES OF MAGNETIC SOFT MATERIALS

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть применено дл  определени  магнитных The invention relates to a measurement technique and can be applied to determine magnetic

свойств ферромагнйтных матери алеви регистрации с помощью самопишущего прибора периодических быстромен ющихс  сигналов, получаемых при перемагн ичив .ании образцов таких материалов ,properties of ferromagnet materials and registration with the help of a recorder of periodic high-frequency signals, obtained by reversing samples of such materials,

Известны стробоскопические устройства дл  исследовани  магнитных свойств образцов ферромагнитных материалов . Такие устройства содержат источники намагничивающих токов, стробоскопические смесители, йнтеграторы , систему сдвига стробимпульсов . Б таких устройствах сигнал,про порциональный скорости изменени  магнитной индукции, получают на вторичной измерительной обмотке испытуемого образца, а сигнал, пропорциональный скорости изменени  напр женности магнитного пол , - на втО ричной обмотке катушки взаимной ич-. дуктивности, первична  обмотка которой последовательно соединена с намагничивающей обмоткой образца 1Strobe devices for studying the magnetic properties of samples of ferromagnetic materials are known. Such devices contain sources of magnetizing currents, stroboscopic mixers, integrators, a strobe pulse shift system. In such devices, a signal proportional to the rate of change of magnetic induction is obtained on the secondary measuring winding of the sample under test, and a signal proportional to the rate of change of the intensity of the magnetic field is received on the secondary winding of the mutual coil. of the primary circuit whose winding is connected in series with the magnetizing winding of sample 1

Однако точность измерений свойств магнитных материалов с помощьюHowever, the accuracy of measurements of the properties of magnetic materials using

таких устройств недостаточна. Проис .ходит это из-за того, что шаг стробировани  остаетс  посто нным при любой скорости, изменени  исследуемых сигналов. При этом происходит частична  потер  информации, что и снижает точность измерений.such devices is insufficient. This happens due to the fact that the gating step remains constant at any speed, the change of the studied signals. In this case, there is a partial loss of information, which reduces the accuracy of measurements.

Наиболее близким по технической сущности  вл етс  устройство, которое содержит последовательно соеди ненные задающий генератор, генера™ торнамагничивающего тока,намагничивающую обмотку испытуемого образца и резистор, последовательно соединенные измерительна  обмотка образца , первый стробоскопический смеситель . Первый фильтр-усилитель и первый интегратор, подключенные к резистору последователйно соединенные второй стробоскопический смеситель и второй фильтр-усилитель, последовательно соединенные Генератор быстрого пилообразного напр жени , элемент сравнени  и формирователь стробимпульсов, выходом подключенный к вторым входам смесителей,генератор медленного пилообразного напр жени , последовательно соединенные выпр митель, второй интеграторThe closest in technical essence is a device that contains a series-connected master oscillator, a generator of torsional magnetization current, a magnetizing winding of the test sample and a resistor connected in series with the sample measurement winding, the first stroboscopic mixer. The first filter amplifier and the first integrator connected to the resistor are sequentially connected to the second stroboscopic mixer and the second filter amplifier connected in series Fast sawtooth generator, reference element and gate driver, output connected to the second mixer inputs, slow saw saw voltage, sequentially connected rectifier, second integrator

. Й блок вычитани , при этом вход выпр мители п1э11соёдинен к выходу первого фильтра усилител , выход генератора медленного пилообразного напр жени  - к второму входу блока вы читани , а выход последнего - к второму входу элемента сравнени  12 В этом устройстве уменьшаетс  сдвиг стробимпульсов и увеличиваетс йрем  регистрации части сигналов,гд скорость изменени  магнитного потока оказываетс  достаточно большой Однако возможныслучаи, когда магни ный пЬток измен етс  медленно по сравнению с изменением напр женност магнитного пол  (например, при испы тани х образцов материалов при зада ной импульсной напр женности магнит нбго пол ). Поскольку коррекци  сдв га стробимпульсов и врем  pierHCTpau сигналов осуществл етс  только в за висимости от скорости изменени  маг нитного потока, по вл етс  погр.еш-. ность, обусловленна  потерей информЬдии в канале измерени  напр женности магнитного пол . Целью изобретени   вл етс  повышениё точности измерени  свойств магнитнйхг материалов, -.v-;:;.«.:;,::-,.. Дл  этого в устройство дл  опре делени  магнитных свойств образцов магнитом гких материалов, содержащее последовательно соединенные задеиощий генератор, генератор намагни чивающего тока, намагничйвак) обмотку и ПерЬичную обмотку катушки вза:имной индуктивности, последовательно соединенные измерительную об мотку образца, первый стробоскопический смеситель, первый фильтрусилитель и первый интегратор, подключенные к вторичной обмотке взаимной индуктивности последовательно соединённьхе второй стробоскопический смеситель, второй фильтр-усилитель и второй интегратор, последовательно соединенные генератор быстрого пилообразного , напр жени , элемент сравнени  и формирователь .стробимпульсов выходом подключенный к вторым входам обоих стробоскопических смесителей, генератор медленного пилообразного напр жени , соединенный с одним из входов блока вычитани , к второму входу которого подключен третий интегратор , а к выходу - второй вход элемента сравнени , выпр митель, под ключенный к выходу первого фильтраусилител , введены два ключа, второй выпр митель, присоединенный к втором фильтру-усилителю, блОК Срйвйгекй  выпр мленных напр жений, входы ко- , торого подключены к выходам выпр мителей , а выходы - к первым входам кл . чей, вторые входы которых подключены к выходам выпр мителей, а выходы к входу третьего интегратора. . A subtractor unit, with the rectifier input p1e11 connected to the output of the first filter of the amplifier, the output of the slow sawtooth generator to the second input of the reading unit, and the output of the last to the second input of the reference element 12 This device reduces the pulse shift and increases the recording time parts of the signals, where the rate of change of the magnetic flux turns out to be quite large, however, it is possible that the magnitude of the magnetic flux varies slowly as compared with the change in the strength of the magnetic field (for example, This test is performed when testing samples of materials with a given impulse intensity magnet nggo field). Since the correction of the strobe pulse voltage and the time of the pierHCTpau of signals is carried out only depending on the rate of change of the magnetic flux, there will be an error. due to the loss of information in the channel measuring the intensity of the magnetic field. The aim of the invention is to improve the accuracy of measuring the properties of magnetic materials, -.v -;:;. ".:;, :: -, .... To do this, the device for determining the magnetic properties of samples of magnetic materials containing series-connected real-time generator, magnetizing current generator, magnetized) winding and Primary winding of the coil: nominal inductance, connected in series measuring winding of the sample, the first stroboscopic mixer, the first filter amplifier and the first integrator connected to the secondary circuit The mutual inductance of the second strobe mixer, the second filter amplifier and the second integrator connected in series a fast sawtooth generator, voltage, the reference element and a pulse generator with output connected to the second inputs of both stroboscopic mixers, a slow sawtooth generator connected to one from the inputs of the subtraction unit, to the second input of which the third integrator is connected, and to the output - the second input of the comparison element, rectified Tel downstream connected to the output of the first filtrausilitel, two keys are introduced, the second rectifier coupled to the second filter-amplifier block Sryvygeky rectified voltage inputs Ko, torogo connected to the outputs of rectifiers and the outputs - to the inputs of the first cells. whose, the second inputs of which are connected to the outputs of rectifiers, and the outputs to the input of the third integrator.

Claims (2)

705396 На фиг. I показана структурна  электрическа  схема устройства, на фиг. 2 - времен ные диаграммы работы устройства. Устройство содержит задающий генератор 1, генератор 2 нг1магничивающих импульсов тока, намагничивающа  обмотка 3 испытуемого образца, испытуемый образец 4, измерительна  обмотка 5 испытуемого образца, первична  обмотка 6 катушки взаимной индуктивности , вторична  обмотка 7 катушки взаимной индуктивности, стробоскопические смесители 8, 9 каналов измерени  индукции и напр женности магнитного пол  соответственнр , фильтр-усилитель 10 канала измерени  индукции, фильтр-усилитель 11 канала измерени  напр женности магнитного Пил , интегратор 12 канала измерени  индукции, интегратор 13 канала измерени  напр женности магнитного пол , выпр мители. 14, 15 каналов измерени  индукции и напр женности магйитного пол  соответственно , блок сравнени  16 выпр мленных напр жений ключи 17, 18 каналов, измерени  индукции и напр женности магнитного пол  соответственно , формирователь 19 стробимпульсов , элемент сравнени  20,генератор 21 быстрого пилообразного напр жени , генератор 22 медленного пилообразного напр жени , блок вычитани  23, интегратор 24 цепи об{Ьатной св зи. Устройство работает следующим образом, Сигнала1«1й задающего генератора 1 запускаетс  генератор 2 намагничивающих импульсов тока, поступающих в намагничивающую обмотку 3, испытуе- . мый образец 4 перемагничиваетс , и в измерительной обмотке 5 наводитс  электродвижуща  сила (ЭДС), пропорциональна  скорости изменени  магнитного потока (индукции) в образце. Этот сигнал поступает в смеситель 8, В смеситель 9 поступает ЭДС, nfionopциональна  скорости изменени  напр женности магнитного пол , найеденна  во вторичной обмотке 7 катушки взаимной индуктивности при протекании намагничивающего тока по первичной обмотке 6, последовательно соединенной с намагничивающей обмоткой испытуемого образца. От задающего генератора 1 также запускаетс  генератор 21 быстрого пилообразного напр жени . Напр жение быстрой поступает иа один из входов элемента сравнени  20, на второй вход которого поступает напр жение медленной развертки, В моменты равенства напр жени  быстрого пилообразного и медленной развертки на выходе элемента сравнени  20 по вл ютс  импульсы, сдвинутые во времени относительно импульсов эадгиощего генератора. Сдвиг во времени получаемых импульсов будет пропорционален мгнове ным значени м сравниваемых напр жеНИИ , Так как скорость изменени  6ыстрого пилообразного напр жени  выб рана посто нной, то, следовательно, изменение временного сдвига импульсов будет определ тьс  мгновенны1у значением напр жени  медленной развертки , С выхода элемента сравнени  20 импульсы поступают в формирователь стробимпульсов. Последние поступают в смесители 8 и 9. . В результате взаимодействи  стробимпульсов и -сигналов, поступаю от испытуемого образца, смесители 8, 9 вырабатывают сигнальг, еле дующие затем в фильтры-усилители 10 и 11. На выходе фильтра-усилител 1 получают трансформированный во времени сигнал, пропорциональный.скорости изменени  магнитного потока (индукции) duB/dCTj а на вьосоде фильтра-усилител  11 - сигнал, лропорциональный скорости изменени  напр женности магнитного пол  - . du, /d-гг. Далее сигнал с выхода фильтраусилител  10 поступает в интегратор 12, на выходе которого nojiyчают напр жение, пропорциональное магнитному потоку (индукции) с выхода фильтра-усилител  11 сигна поступает в инте:гратор 13, на выход которого получают напр жение, пропорциональное напр женности магнитного пол  - Иц. С выхода фильтра-усилител  10, на пр жение, пропорциональное скорости изменени  магнитного потока (индукции ) в образце , (фиг.2а) поступает в выпр митель 14, где происходит вы деление сигнала, пропорционального модулю ВХОДНОГО (фиг. 26), Напр жение с выхода фильтрагусилител  11 поступает в выпр митель 15, где так же осуществл етс  выделение сигнала пропорционального модулю входного. Затем напр же«и  с выходов выпр мителей 14, 15 поступают на входы бло ка сравнени  выпр мленных напр жений 16 , В этом блоке происходит сра нение модулей напр жений, пропорцио напьных скорости изменени  магнитного потока и скорости изменени  на пр женности магнитного пол , и выработка сигналов управлени  ключами 17, 18, Причем сигнал управлени  открывает ключ, на вход которого поступает большее напр жение. В соответствии с этим сигнал на вход ин тегратора 24 поступит через ключ 17 если на его вход поступило большое напр жение от выпр мител  14, Если больший сигнал поступил от выпр мителей 15 на вход ключа 18, то с выхода последнего поступит напр жение на вход интегратора 24, Проинтегрированное напр жение (фиг. 2в) с выхода интегратора 24 поступит на один из входов блока вычитани  23, на второй вход которого от генератора 22 поступает медленное пилообразное напр жение (фиг,2г), Из блока 23, где осуществл етс  вычитание поступающих напр жений, напр жение медленной развертки Up (фиг.2д) поступает на один из входов элемента сравнени  20. На выходе блока вычитани  23 напр жение медленной развертки оказываетс  уменьшенным на величину, пропорциональную изменению магнитного потока (индукции) или напр женности магнитного пол  в образце, в моменты, когда происход т эти изменени . Это приводит к уменьшению временного сдвига стробимпульсов и увеличению времени регистрации части сигналов, где скорость изменени  магнитного потока (индукции) или напр женности магнитного пол  в образце оказываетс  достаточно, большой (фиг,2д) . Таким образом, предложенное устройство позвол ет снизить погрешность измерени  и регистрации сигЧалов , получаемых при перемагничивании образцов магнитных материалов . Снижение погрешности обеспечиваетс  за счет уменьшени  шага стробировани  и увеличени  времени регистрации части сигналов, где скорость их изменени  достаточно высока;. Это позвол ет При менить дл  регистрации преобразованных сигналов рысоко точные, но инерционные приборы . Формула изобретени  Устройство дл  определени  магнитных свойств образцов из магнитом гких материалов, содержащее последовательно соединенные згщающий :генератор, генератор намагничивающего тока, намагничивающую обмотку и первичную обмотку катушки взаимной индуктивности, последовательно соединенные измерительную обмотку,первый стробоскопический смеситель, первшй фильтр-усилитель и первый интегратор , подключенные к вторичной обмотке катушки, взаимной индуктивности последовательно соединенные . второй стробоскопический смеситель, второй фильтр-усилитель и второй интегратор, последовательно соединенные генератор быстрого пилообразного напр жени , элемент сравнеии  и формирователь стробимпульсов , выходом подклн)ченный к вторым входам обоих стробоскопических смесителей , генератор медленного пилообразного напр жени / соединенный с ОДНИМ из входов блока вычитани , к вторЪму входу которого подключен третий интегратор, а к выходу гвторой вход элемента сравнени , выпр митель подключенный к выходу первого фильтра-усилител , о т Ji ичающийс  тему что, с целью повышений точности измерени , в. него дополнительно введены два ключа, второй вап1  митель, присоединенный к второму фильтру усилителю, блок705396. FIG. I shows a structural electrical circuit of the device; FIG. 2 - time diagrams of the device operation. The device contains a master oscillator 1, a generator 2 ng1 magnetising current pulses, a magnetizing winding 3 of the test sample, a test sample 4, a measuring winding 5 of the test sample, the primary winding 6 of the mutual inductance coil 7, the secondary winding of the mutual inductance coil 7, stroboscopic mixers 8, 9 channels and magnetic field strength, respectively, filter amplifier 10 induction measurement channel, filter amplifier 11 channels magnetic intensity measurement Peel, integrator 1 2 induction measurement channels, integrator 13 channels for measuring the magnetic field strength, rectifiers. 14, 15 channels for measuring the induction and intensity of the magitite field, respectively, the comparison unit 16 rectified voltages, the keys 17, 18 channels, measuring the induction and magnetic field strength, respectively, the driver 19 strobe pulses, the comparison element 20, the fast sawtooth generator 21, a slow sawtooth generator 22, a subtraction unit 23, an integrator 24 of a circuit. The device operates as follows: Signal1 "1st master oscillator 1 starts generator 2 of magnetizing current pulses fed into magnetizing winding 3, the test-. The sample 4 is remagnetized and an electromotive force (EMF) is induced in the measuring winding 5, proportional to the rate of change of the magnetic flux (induction) in the sample. This signal enters the mixer 8, the mixer 9 receives the electromotive force, nfionoprotsionno the speed of change of the magnetic field, found in the secondary winding 7 of the mutual inductance coil during the flow of magnetizing current through the primary winding 6, sequentially connected to the magnetizing winding of the test sample. The master oscillator 21 also starts up from master oscillator 1. The voltage of the fast enters one of the inputs of the reference element 20, the second input of which receives the voltage of the slow sweep. At the equal moments of the voltage of the fast sawtooth and slow sweep, the pulses shifted in time relative to the pulses of the effective generator appear at the output of the comparison element 20. The time shift of the received pulses will be proportional to the instantaneous values of the compared stresses, since the rate of change of the 6th rapid sawtooth voltage is constant, then the change in the temporal shift of the pulses will be determined by the instantaneous1 voltage of the slow sweep. 20 pulses arrive at the strobe pulse former. The latter enter the mixers 8 and 9.. As a result of the interaction of strobe pulses and -signals, coming from the test sample, mixers 8, 9 produce a signal, which then feeds into filter amplifiers 10 and 11. At the output of filter amplifier 1, a time-transformed signal proportional to the rate of change of magnetic flux ( induction) duB / dCTj and on the output of the filter amplifier 11 is a signal proportional to the rate of change of the magnetic field strength -. du, / d-yy. Next, the signal from the output of the filter amplifier 10 enters the integrator 12, at the output of which nojiy a voltage proportional to the magnetic flux (induction) from the output of the filter amplifier 11 is fed to the signal: the interrator 13, the output of which receives a voltage proportional to the magnetic field - Its. From the output of the filter amplifier 10, a voltage proportional to the rate of change of the magnetic flux (induction) in the sample (Fig. 2a) enters the rectifier 14, where a signal is taken that is proportional to the INPUT module (Fig. 26), Voltage from the output of the filtering amplifier 11 enters rectifier 15, where the signal proportional to the input module is also selected. Then, the voltage "and from the outputs of the rectifiers 14, 15 are fed to the inputs of the comparator of rectified voltages 16. In this block the voltage moduli are proportional, proportional to the rate of change of the magnetic flux and the rate of change to the field of the magnetic field, and generating the key management signals 17, 18; Moreover, the control signal opens the key, to the input of which a higher voltage is applied. In accordance with this, the signal to the input of the integrator 24 will go through the key 17 if a large voltage from the rectifier 14 arrives at its input. If a larger signal is received from the rectifiers 15 to the input of the key 18, then the output of the latter will go to the integrator 24, The integrated voltage (Fig. 2c) from the output of the integrator 24 goes to one of the inputs of the subtraction unit 23, to the second input of which a slow sawtooth voltage is received from the generator 22 (FIG. 2d). From the block 23, where the incoming subtraction stresses, stresses Slow Sweep Up (Fig. 2d) is fed to one of the inputs of the reference element 20. At the output of subtractor 23, the slow sweep voltage is reduced by an amount proportional to the change in magnetic flux (induction) or the magnetic field strength in the sample, at times these changes occur. This leads to a decrease in the time shift of the strobe pulses and an increase in the time of registration of a part of the signals, where the rate of change of the magnetic flux (induction) or the intensity of the magnetic field in the sample is sufficiently large (Fig. 2d). Thus, the proposed device makes it possible to reduce the error in measuring and recording sigCals obtained by reversing the magnetic samples of magnetic materials. A decrease in the error is provided by a decrease in the gating step and an increase in the registration time of the part of the signals where their rate of change is quite high ;. This allows the Application to register the converted signals with precision instruments, but inertial instruments. Apparatus of the Invention A device for determining the magnetic properties of samples of magnetically soft materials, containing a series connected generator: a generator, a magnetizing current generator, a magnetizing winding and a primary winding of a mutual inductance coil, a series connected measuring winding, the first stroboscopic mixer, the first filter amplifier, and the first integrator, connected to the secondary winding of the coil, mutual inductance sequentially connected. The second stroboscopic mixer, the second filter amplifier, and the second integrator, are connected in series to a fast sawtooth generator, comparer and strobe pulse generator, output connected to the second inputs of both stroboscopic mixers, a slow sawtooth generator / connected to ONE of the subtraction unit inputs , to the second input of which the third integrator is connected, and to the output of the second input of the comparison element, a rectifier connected to the output of the first filter amplifier, r Ji ichayuschiys theme that in order to improve the measurement accuracy in. He additionally introduced two keys, the second wap1 speaker, connected to the second filter amplifier, block сравнени , выпр мленных напр жений, входы которого подключены к выходамcompare rectified voltages whose inputs are connected to the outputs выпр мителей,, а выходы - к первым входам ключей, вторые входы которых подключены к выходам выпр мителей,rectifiers, and the outputs - to the first inputs of keys, the second inputs of which are connected to the outputs of the rectifiers, а выходы - к входу третьего интегратора .and outputs - to the input of the third integrator. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Чернышев Е,Т, и др. Магнитные изменени , М,, Комитет Стандартов, 1969, с. 69,Sources of information taken into account during the examination 1. E Chernyshev, T, et al. Magnetic changes, M ,, Standards Committee, 1969, p. 69, 2. За вка 2454057/21, по которой прин то решение о выдаче авторского свидетельства.2. Application 2454057/21, according to which the decision to issue an author's certificate was made. мйч mich srt /I .-.,/,,srt / i .-., / ,, 4f4f xyxy
SU772548668A 1977-11-28 1977-11-28 Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials SU705396A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772548668A SU705396A1 (en) 1977-11-28 1977-11-28 Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772548668A SU705396A1 (en) 1977-11-28 1977-11-28 Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU705396A1 true SU705396A1 (en) 1979-12-25

Family

ID=20735273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772548668A SU705396A1 (en) 1977-11-28 1977-11-28 Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU705396A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4456875A (en) * 1981-07-07 1984-06-26 Hydro-Quebec Demagnetization circuit for current transformers

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4456875A (en) * 1981-07-07 1984-06-26 Hydro-Quebec Demagnetization circuit for current transformers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU705396A1 (en) Device for determining magnetic properties of specimens of magnetically soft materials
SU658513A1 (en) Arrangement for determining magnetic properties of specimens made of magnetic-soft materials
SU1023264A1 (en) Ferromagnetic material static magnetic characteristic determination device
SU1112328A1 (en) Device for determination of ferromagneic material magnetic characteristics
SU765765A1 (en) Device for measuring magnetic flux increment
SU377709A1 (en) VSSOYUZNAY ATSShO-g? ASh "EO !!; ^^? HRnL- ^ ri-v-ir ^ .f a _.. ^ F r — t ^ j * ^
SU920598A1 (en) Method and device for determination of material magnetic characteristics
SU1168879A1 (en) Device for measuring static magnetic parameters of ferromagnetic materials
SU828137A1 (en) Method of measuring specific loss in electric-sheet steel
SU676958A1 (en) Method of registering asymmetrical hysteresis cycles
SU1404996A1 (en) Device for checking parameters of magnetic cores
SU907480A1 (en) Device for measuring differential reversible and non-reversible magnetic permeability
JPS6411149B2 (en)
SU960685A1 (en) Device for measuring ferrocore magnetic characteristics
SU1158950A1 (en) Magnetooptical method of registering dynamic loops of magnetic hysteresis and device for effecting same
SU746360A1 (en) Apparatus for measuring magnetic properties of magnetically soft materials
SU1182449A1 (en) Method of measuring coercive force
SU1700655A2 (en) Magnetic aerial - induction cable finder
SU444141A1 (en) Device for determining dynamic magnetization reversal curves for samples from ferromagnetic materials
SU593167A1 (en) Device for measuring specific magnetic energy
SU737895A1 (en) Device for measuring parameters of magnetically-hard materials
SU1324800A1 (en) Instrument transducer of welding current
SU1128205A1 (en) Device for measuring alternating magnetic field induction
SU1128209A1 (en) Device for determination of ferrocore magnetic characteristics
SU1228058A1 (en) Device for measuring magnetic permeability of ferromagnetic materials