SU862086A1 - Датчик напр женности магнитного пол - Google Patents

Датчик напр женности магнитного пол Download PDF

Info

Publication number
SU862086A1
SU862086A1 SU792810959A SU2810959A SU862086A1 SU 862086 A1 SU862086 A1 SU 862086A1 SU 792810959 A SU792810959 A SU 792810959A SU 2810959 A SU2810959 A SU 2810959A SU 862086 A1 SU862086 A1 SU 862086A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mechanotron
magnetic
anode
magnetic field
pop
Prior art date
Application number
SU792810959A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Александрович Чаусовский
Original Assignee
за витель Г. А. Чаусовский I
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 за витель Г. А. Чаусовский I filed Critical за витель Г. А. Чаусовский I
Priority to SU792810959A priority Critical patent/SU862086A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU862086A1 publication Critical patent/SU862086A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относится к технике измерений напряженности магнитного попя, а точнее к датчикам, служащим дня измерения напряженности магнитного попя.
Известны устройства для измерения Напряженности магнитного попя, в которых в качестве датчика используются зондирующие подвижные катушки [4J.
В таких датчиках выходной сигнал имеет малую мощность, и для его усиления в устройство вводят специальные преобра- * аоватепи. В свою очередь, дпя преобразования энергии магнитного попя в электрический сигнал датчик должен снабжаться специальным устройством дпя сообщения ему механического вращательного движения. Это усложняет устройство.
Целью изобретения является упрощение устройства.
Эта цель достигается применением 2 механотрона в качестве датчика напряженности магнитного попя.
На фиг. 1 показана конструктивная схема механотрона; на фиг. 2 - кривая зави2 симости выходного электрического сигнала механотрона от напряженности магнит·, ного попя, полученная при работе предложенного датчика.
Механотрон представляет собой электронную лампу, в стеклянной колбе 1 которой размешены подвижный относительно подогреваемого неподвижного оксидного катода 2 ферромагнитный анод 3, нить накала 4. Анод 3 связан с чувствительным органом механотрона - неферромаг— нитным стержнем 5, к которому в процессе измерения механических величин прилагаются механические усилия. Связь анода 3 со стержнем 5 осуществляется через упругую мембрану 6. Регистрация выходного электрического сигнала механотрона производится с помощью электроизмерительного прибора 7 (микроамперметра). Электрический контакт с внутренними элементами механотрона осуществляется че—' рез эпектровводы 8.
I Для измерения напряженности магнитоного поля стеклянную колбу 1 помешают
862086 4 в зону действия исследуемого магнитного напряженности магнитного поля. Это позпопя. Под действием магнитного поля рас— вопиет оградуировать шкалу электроизмеотояние между неподвижным катодом 2 и ригельного прибора 7 непосредственно в подвижным ферромагнитным анодом 3 умень- единицах Напряженности магнитного поля.
шается в зависимости от напряженности исследуемого магнитного· поля.
Ввиду постоянства тока эмиссии катода 2 и напряжения между электродами механотрона анодный ток механотрона будет однозначно определяться расстоянием между смещаемым исследуемым магнитным полем анодом 3 и неподвижным катодом
2. Таким образом, с ростом напряженности внешнего исследуемого магнитного поля подвижный подпружиненный ферромагнитный анод 3 приближается к неподвижному катоду 2, что соответственно за , счет уменьшения при этом расстояния между анодом и катодом обусловливает и соответствующее увеличение напряженности электрического поля между электродами катода 2 и анода 3, а это ведет к пропорциональному (в зависимости от рас— стояния между электродами) возрастанию анодного тока механотрона, непосредственно регистрируемого электроизмерительным прибором.
Из Ррафика (фиг. 2) видно, что с ростом напряженности исследуемого магнитного поля,в которое помещен механотрон, его выходной электрический сигнал возрастает пропорционально росту напряженности магнитного поля, что обусловливается изменением расстояния между анодом и катодом механотрона в зависимости от
Предложение использовать известный механотрон как датчик для измерения напряженности магнитного поля имеет преимущества, так как этот датчик позволяет получить мощный выходной электричес— Ю кий сигнал и без дополнительных преобразователей производить высокоточное и высокочувствительное регистрирование из» меления величин напряженности внешних магнитных полей. Одновременно присущая 15 механогрону миниатюрность конструктивного оформления и возможность вести непрерывную автоматическую регистрацию его выходного сигнала обеспечивает возможность автоматической регистрации из— 20 менений напряженности магнитного поля непосредственно в ходе различных технологических процессов, создавая тем самым предпосылки для их автоматизации.
.

Claims (1)

  1. (54) ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ Изобретение относитс  к технике измерений напр женности магнитного поп , а точнее к датчикам, служащим дл  измерени  напр женности магнитного нол . Известны устройства дл  измерени  Напр женности магнитного поп , в которых в качестве датчика используютс  зон дарующие подвижйые катушки ij. В та1сих датчиках выходной сигнал имеет малую мощность, и дл  его усилени  в устройство ввод т специальные преобрааоватепи . В свою очередь, дп  преобразовани  энергии магнитного поп  в электрический сигнал датчик должен снабжатьс  специальным устройством дп  сообщени  ему механического вращательного движени . Это усложн ет устройство. Цепью изобретени   свл етс  упрощение устройства. Эта цель достигаетс  применением механотрона в качестве датчика напр жен ности магнитного пол . На фиг, 1 показана конструктивна  схе ма механотрона; на фиг. 2 - крива  зави- симости выходного электрического сигнала механотрона от напр женности магнит ного пол , полученна  при работе пре ложенного датчика. Механотрон представл ет собой электронную лампу, в стекл нной колбе 1 которой размещены подвижный относительно подогреваемого неподвижного оксидшэго катода 2 ферромагнитный анод 3, нить накала 4. Анод 3 св зан с чувствительным органом механотрона - неферромаг нитным стер агем 5, к которому в продес се измерени  механических величин гаютс  механические усилига. Св зь анода 3 со стержнем 5 осуществл етс  через упругую мембрану 6. Регистраци  выходного электрического сигнала механотрона производитс  с помощью электроизмерительного прибора 7 (микроамперметра). Электрический контакт с внутренними элементами механотрона осуществл етс  че- рез электроввоцы 8. Дп  измерени  напр женности магнит ного поп  стекл нную колбу 1 помещают 8 в зону действи  исспедуемого магнитного ПОЛЯ. Под действием магнитного поп  рассто ние между неподвижным катодом 2 и подвижным ферромагнитным анодом 3 умен шаетс  в зависимости от напр же1Шости исспедуемого магнитного поп . Ввиду посто нства тока эмиссии катода 2 и напр жени  между эпектродами механотрона анодный ток механотрона будет однозначно опредеп тьс : рассто нием меж ду смещаемым исспедуемым магнитным попем анодом 3 н неподвижным катодом 2, TaiKHM образом, с ростом ггапр женнос- ти внешнего исспедуемого магнитного поп  подвижный подпружиненный ферромаг нитный анод 3 приближаетс  к неподвижному катоду 2, что соответственно за , счет уменьшени  при этом рассто ни  между анодом и катодом обусповпивает и соответствующее увеличение налр  кешюсти эпектрического поп  между электродами катода 2 и анода 3, а это ведет к пролорционапыюму (в зависимости от рассто ни  между электродами) возрастанию анодного тока механотрона, непосредствен но регистрируемого электроизмеритепьным прибором. Из Графика (фиг. 2) видно, что с ростом напр женности исспедуемого магнитного поп ,в которое помещен механотрон, его выходной эпектрический сигнал возрастает пропорционапьно росту напр женности магнитного поп . что обусповпивйет с  изменением рассто ни  между анодом и катодом меланотрока в зависимости от 64 иапр женкости магнитного поп . Это позвол ет оградуировать шкалу электроизмерительного прибора 7 непосредственно в единицах йапр же1Шости магнитного пол . Предложение использовать известный механотрон как датчик дл  измерени  напр женности магнитного пол  имеет преимущества , так как этот датчик позвол ет получить мощный выходной электрический сигнал и без дополнительных преобразователей производить высокоточное и высокочувствительное регистрирование иаменетш  величин напр женности внешних магнитных полей. Одновременно присуща  механотрону миниатюрность конструктивного оформлени  и возможность вести непрерывную автоматическую регистрацию его выходного сигнала обеспечивает возможность автоматической регистрации изменений напр женности магнитного пол  непосредственно в ходе различных технологических процессоб, создава  тем с.амым предпосылки дл  их автоматизации. Формула изобретени  Применение механотрона в качестве датчика напр женности магнитного пол . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе I. Вурт С, Приборы дл  научных исследований , Машиностроение. М., 1964, с. 168,
    г.
    I
    I
    «7
    Ф&9. f
    ff
    э
    30
SU792810959A 1979-08-22 1979-08-22 Датчик напр женности магнитного пол SU862086A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792810959A SU862086A1 (ru) 1979-08-22 1979-08-22 Датчик напр женности магнитного пол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792810959A SU862086A1 (ru) 1979-08-22 1979-08-22 Датчик напр женности магнитного пол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU862086A1 true SU862086A1 (ru) 1981-09-07

Family

ID=20846843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792810959A SU862086A1 (ru) 1979-08-22 1979-08-22 Датчик напр женности магнитного пол

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU862086A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liston et al. A contact modulated amplifier to replace sensitive suspension galvanometers
US3621392A (en) Connectionless electrical meter for measuring voltage or power factor
SU862086A1 (ru) Датчик напр женности магнитного пол
RU2365909C2 (ru) Солемер
SU1112316A1 (ru) Устройство дл измерени концентрации носителей зар да в провод щих материалах
SU661449A1 (ru) Способ измерени коэффициента усилени концентратора магнитного пол
SU737895A1 (ru) Устройство дл измерени параметров магнитно-твердых материалов
SU949555A1 (ru) Устройство дл измерени неравномерности коэффициента передачи тока транзисторов
RU2006043C1 (ru) Переносной измеритель токов
SU616573A1 (ru) Устройство дл магнитошумовой структуроскопии
SU1425431A1 (ru) Вихретоковый толщиномер
SU1522132A1 (ru) Устройство дл определени магнитострикционных свойств образцов
SU444141A1 (ru) Устройство дл определени динамических кривых перемагничивани образцов из ферромагнитных материалов
SU575555A1 (ru) Устройство дл измерени концентрации
SU1350585A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени электропроводности жидкости
SU759937A1 (ru) Устройство для измерения удельной электропроводности немагнитных металлов
SU941915A1 (ru) Устройство дл измерени энергии потерь в сверхпровод щих магнитах
SU1048434A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных параметров ферромагнитных материалов
SU530293A1 (ru) Устройство дл исследовани магнитных свойств ферромагнитных материалов
SU479964A1 (ru) Способ измерени температуры
SU390483A1 (ru) Устройство для измерения напряженности магнитного поля
SU79605A1 (ru) Электронный флюксметр
SU1262433A1 (ru) Устройство дл измерени динамической магнитострикции
SU805122A1 (ru) Вискозиметр
SU661448A1 (ru) Индукционный датчик