DE1548590C3 - Drehmelderanordnung zur Durchführung von Rechenoperationen - Google Patents
Drehmelderanordnung zur Durchführung von RechenoperationenInfo
- Publication number
- DE1548590C3 DE1548590C3 DE1548590A DE1548590A DE1548590C3 DE 1548590 C3 DE1548590 C3 DE 1548590C3 DE 1548590 A DE1548590 A DE 1548590A DE 1548590 A DE1548590 A DE 1548590A DE 1548590 C3 DE1548590 C3 DE 1548590C3
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- hall
- rotor
- probes
- resolver
- probe
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P3/00—Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
- G01P3/42—Devices characterised by the use of electric or magnetic means
- G01P3/44—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
- G01P3/48—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage
- G01P3/481—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals
- G01P3/487—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals delivered by rotating magnets
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/142—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
- G01D5/145—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the relative movement between the Hall device and magnetic fields
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D3/00—Control of position or direction
- G05D3/12—Control of position or direction using feedback
- G05D3/121—Control of position or direction using feedback using synchromachines (selsyns)
- G05D3/122—Control of position or direction using feedback using synchromachines (selsyns) without modulation
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06G—ANALOGUE COMPUTERS
- G06G7/00—Devices in which the computing operation is performed by varying electric or magnetic quantities
- G06G7/12—Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers
- G06G7/22—Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers for evaluating trigonometric functions; for conversion of co-ordinates; for computations involving vector quantities
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C19/00—Electric signal transmission systems
- G08C19/38—Electric signal transmission systems using dynamo-electric devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N11/00—Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
- H02N11/002—Generators
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Algebra (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Drehmelderanordnung zur Durchführung von Rechenoperationen,
mit wenigstens einem Drehmelder mit einem Rotor und mit einem koaxial zum Rotor angeordneten ringförmigen
Stator, der zum Sinus und Cosinus des Rotordrehwinkels proportionale elektrische Sondenspannungen
erzeugt, wobei zwischen Rotor und Stator ein radialer Luftspalt besteht und mit wenigstens einer
Übertragungsanordnung, die eine der Summe oder Differenz der Sondenspannungen proportionale Spannung
abgibt.
Derartige Drehmelder, die zum Sinus und Cosinus des Rotordrehwinkels proportionale Spannungen liefern,
sind unter der Bezeichnung Funktionsdrehmelder oder Resolver bekannt. Funktionsdrehmelder können
für sich allein oder in Zusammenschaltung mit weiteren
Funktionsdrehmeldern zur Durchführung von analogen Rechenoperationen mit trigonometrischen Funktionen
verwendet werden. So ist es aus der Zeitschrift »Feinwerktechnik« 1959, S. 313 bis 316, bekannt,
Funktionsdrehmelder (Resolver) für trigonometrische Berechnungen, für das Rechnen mit vektoriellen
Größen, für die Umwandlung von Polarkoordinaten in rechtwinkelige Koordinaten und umgekehrt, sowie
für die Drehung von Koordinatensystemen zu verwenden.
Die bisher bekannten Drehmelder haben im wesentlichen den konstruktiven Aufbau von elektrischen
Maschinen mit Wicklungen. Bei Funktionsdrehmeldern tragen der Stator und der Rotor meist jeweils
ein oder mehrere Paare von aufeinander stehenden Wicklungen; die Wicklungen des einen Teils (meistens
3 4
des Rotors) werden mit einem Wechselstrom gespeist, die Funktion der üblichen Funktionsdrehmeldet mit
und die Wicklungen des anderen Teils (d. h. des Sta- zwei um 90° gegeneinander versetzten Statorwickluntors)
bilden die Sonden, welche die dem Sinus bzw. gen. Eine Ausgestaltung der Drehmelderanordnung
dem Cosinus des Rotordrehwinkels proportionalen nach der Erfindung besteht in diesem Fall darin, daß
Spannungen liefern. 5 zwei Drehmelder vorgesehen sind, von denen jeder Der konstruktive Aufbau von elektrischen Maschi- zwei Hallsonden aufweist, die in Luftspalten liegen,
nen mit Stator- und Rotorwicklungen ist von sich aus die in bezug auf die Rotorachse um 90° gegeneinander
aufwendig und teuer. Wenn Funktionsdrehmelder in versetzt sind, daß die Steuerelektroden der Hallsonden
dieser Weise aufgebaut werden, wird der Aufwand be- des ersten Drehmelders in Serie durch einen Bezugssonders
groß, weil die Rechengenauigkeit unmittelbar io strom gespeist werden, daß die Hall-Elektroden der
von der Genauigkeit der Ausbildung der Wicklungen Hallsonden des ersten Drehmelders mit den Steuer-
und ihrer Anordnung in der Maschine abhängt. Von elektroden der beiden Hallsonden des zweiten Drehbesonderem
Einfluß ist die Genauigkeit der Nach- meiders verbunden sind und daß die Hall-Elektroden
bildung der Sinusfunktion (Oberwellenfreiheit) und der Hallsonden des zweiten Drehmelders mit den
der Einhaltung der Winkelversetzung um 90°. Die 15 beiden Primärwicklungen eines Differentialübertragers
Einhaltung der engen Festigungstoleranzen verursacht verbunden sind.
hohe Herstellungskosten. Außerdem wird es oft als in dieser Ausgestaltung liefert die Drehmelder-Nachteil
angesehen, daß besondere Maßnahmen (z. B. anordnung eine Ausgangsspannung, die dem Sinus
Kollektiven) für die Stromübertragung zu den Rotor- der Differenz zwischen den Winkelstellungen der
wicklungen vorgesehen werden müssen. 20 Rotoren der beiden Drehmelder proportional ist.
Die erwähnten Schwierigkeiten vervielfältigen sich, Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt aber
wenn zur Durchführung komplizierter Rechenopera- darin, daß es ohne wesentlichen Mehraufwand mögtionen
eine größere Anzahl von Wicklungen auf dem lieh ist, mehr als zwei Hallsonden auf dem gleichen
Stator untergebracht werden muß. Drehmelder unterzubringen. Durch geeignete ZuAufgabe
der Erfindung ist die Schaffung einer Dreh- as sammenschaltung der Hallsonden ist es dann mögmelderanordnung,
welche die Durchführung von lieh, komplizierte Rechenoperationen mit einem einRechenoperationen
in gleicher Weise und mit gleicher zigen Funktionsdrehmelder durchzuführen.
Genauigkeit wie die üblichen Funktionsdrehmelder Eine Ausführungsfonn der Drehmelderanordnung (Resolver), jedoch mit wesentlich einfacherem und nach der Erfindung besteht in diesem Fall darin, daß billigerem Aufbau ermöglicht. 30 ein Drehmelder mit zwei Paaren von Hallsonden vor-Nach der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daß gesehen ist, daß die beiden Hallsonden des einen der Stator aus wenigstens zwei gleichen Teilzylindern Paares in Luftspalten liegen, die gegen die Luftspalte aus magnetisierbarem Material besteht, die durch eine des zweiten Paares um 90° versetzt sind, daß ein entsprechende Anzahl von in der Längsrichtung ver- erster Steuerstrom, der eine zeitabhängige Veränderlaufenden Luftspalten getrennt sind, daß die Sonden 35 liehe darstellt, in Serie durch jeweils die erste Sonde Hallsonden sind, von denen in wenigstens einem der jedes der Paare fließt, daß ein zweiter Steuerstrom, der Luftspalte in an sich bekannter Weise eine oder meh- eine zweite Veränderliche von gegebenem Wert darrere angeordnet sind und daß der radiale Luftspalt stellt, in Serie durch die beiden zweiten Sonden der durch den Umriß des Querschnitts von zwei auf den Paare fließt, daß die beiden Primärwicklungen eines als Permanentmagnet ausgebildeten Rotor auf ge- 40 Differentialübertragers an die Hall-Elektroden von setzten Polschuhen so geformt ist, daß sich das Magnet- zwei Hallsonden angeschlossen sind, von denen die feld in den in der Längsrichtung verlaufenden Luft- eine zum ersten Paar und die andere zum zweiten Paar spalten des Stators in Abhängigkeit von der Winkel- gehört, und daß die beiden Primärwicklungen eines stellung des Rotors sinusförmig ändert. Summierübertragers an die Hall-Elektroden der beiden
Genauigkeit wie die üblichen Funktionsdrehmelder Eine Ausführungsfonn der Drehmelderanordnung (Resolver), jedoch mit wesentlich einfacherem und nach der Erfindung besteht in diesem Fall darin, daß billigerem Aufbau ermöglicht. 30 ein Drehmelder mit zwei Paaren von Hallsonden vor-Nach der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daß gesehen ist, daß die beiden Hallsonden des einen der Stator aus wenigstens zwei gleichen Teilzylindern Paares in Luftspalten liegen, die gegen die Luftspalte aus magnetisierbarem Material besteht, die durch eine des zweiten Paares um 90° versetzt sind, daß ein entsprechende Anzahl von in der Längsrichtung ver- erster Steuerstrom, der eine zeitabhängige Veränderlaufenden Luftspalten getrennt sind, daß die Sonden 35 liehe darstellt, in Serie durch jeweils die erste Sonde Hallsonden sind, von denen in wenigstens einem der jedes der Paare fließt, daß ein zweiter Steuerstrom, der Luftspalte in an sich bekannter Weise eine oder meh- eine zweite Veränderliche von gegebenem Wert darrere angeordnet sind und daß der radiale Luftspalt stellt, in Serie durch die beiden zweiten Sonden der durch den Umriß des Querschnitts von zwei auf den Paare fließt, daß die beiden Primärwicklungen eines als Permanentmagnet ausgebildeten Rotor auf ge- 40 Differentialübertragers an die Hall-Elektroden von setzten Polschuhen so geformt ist, daß sich das Magnet- zwei Hallsonden angeschlossen sind, von denen die feld in den in der Längsrichtung verlaufenden Luft- eine zum ersten Paar und die andere zum zweiten Paar spalten des Stators in Abhängigkeit von der Winkel- gehört, und daß die beiden Primärwicklungen eines stellung des Rotors sinusförmig ändert. Summierübertragers an die Hall-Elektroden der beiden
Bei dem Funktionsdrehmelder der erfindungsge- 45 anderen Hallsonden angeschlossen sind,
mäßen Drehmelderanordnung sind keine Wicklungen In dieser Ausführungsfonn kann die Drehmeldervorhanden. Der als Permanentmagnet ausgebildete anordnung beispielsweise zur Berechnung der Drehung Rotor benötigt keine Kollektoren oder andere Mittel eines rechtwinkligen Koordinatensystems oder zur zur Stromzuführung. Der mechanische Aufbau des Umwandlung von Polarkoordinaten in rechtwinkelige Stators und des Rotors ist äußerst einfach; eine prä- 50 Koordinaten verwendet werden.
zise Anordnung der Luftspalte und Hallsonden läßt Die Erfindung wird nachstehend an Hand der sich ohne großen Aufwand erzielen. Durch die Form Zeichnung beispielshalber erläutert. Darin zeigt:
der Polschuhe ist es möglich, genau den gewünschten F i g. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Drehmeldersinusförmigen Verlauf der abgegebenen Spannung in anordnung nach der Erfindung mit zwei Funktions-Abhängigkeit von der Winkelstellung des Rotors zu 55 drehmeldem,
mäßen Drehmelderanordnung sind keine Wicklungen In dieser Ausführungsfonn kann die Drehmeldervorhanden. Der als Permanentmagnet ausgebildete anordnung beispielsweise zur Berechnung der Drehung Rotor benötigt keine Kollektoren oder andere Mittel eines rechtwinkligen Koordinatensystems oder zur zur Stromzuführung. Der mechanische Aufbau des Umwandlung von Polarkoordinaten in rechtwinkelige Stators und des Rotors ist äußerst einfach; eine prä- 50 Koordinaten verwendet werden.
zise Anordnung der Luftspalte und Hallsonden läßt Die Erfindung wird nachstehend an Hand der sich ohne großen Aufwand erzielen. Durch die Form Zeichnung beispielshalber erläutert. Darin zeigt:
der Polschuhe ist es möglich, genau den gewünschten F i g. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Drehmeldersinusförmigen Verlauf der abgegebenen Spannung in anordnung nach der Erfindung mit zwei Funktions-Abhängigkeit von der Winkelstellung des Rotors zu 55 drehmeldem,
erzielen. Schließlich hat die Anordnung der Hallson- F i g. 2 ein Diagramm zur Erläuterung der Drehung
den in den in der Längsrichtung verlaufenden Luft- eines rechtwinkeligen Koordinatensystems,
spalten des Stators den Vorteil, daß sie bei jeder Stel- F i g. 3 ein Ausführungsbeispiel einer Drehmelder-
lung des Rotors von den magnetischen Kraftlinien anordnung nach der Erfindung zur Durchführung der
stets genau senkrecht durchsetzt werden, so daß für 60 in F i g. 2 gezeigten Rechenoperation,
den jeweils wirksamen Fluß die maximale Hallspan- F i g. 4 ein Diagramm zur Erläuterung der Umnung
abgegeben wird. Der Funktionsdrehmelder Wandlung von Polarkoordinaten in rechtwinkelige
kann daher bei sehr kompaktem Aufbau eine kräftige Koordinaten,
Spannung abgeben, die genau dem Sinus bzw. Cosinus F i g. 5 ein Ausführungsbeispiel einer Drehmelder-
des Rotorwinkels entspricht. 65 anordnung nach der Erfindung zur Durchführung der
In der einfachsten Ausführungsfonn hat der Funk- in F i g. 4 gezeigten Rechenoperation,
tionsdrehmelder zwei um 90° gegeneinander versetzte F i g. 6 einen Längsschnitt durch einen Hallsonden-Hallsonden;
in dieser Ausgestaltung erfüllt er bereits Drehmelder,
5 6
F i g. 7 einen Querschnitt durch den Hallsonden- den radialen Luftspalt 4, über einen Halbzylinder,
Drehmelder von F i g. 6 bei einer Stellung des Rotors, während ein weiterer Teil Φ2 außer über den radialen
F i g. 8 eine Ansicht ähnlich F i g. 7 bei einer Luftspalt 4 und den anderen Halbzylinder noch durch
anderen Stellung des Rotors, den Luftspalt 3 α bzw. den Luftspalt 36 geht, so daß
Fi g. 9 einen Querschnitt durch eine Ausführungs- 5 die Hallsonde 210a bzw. 2106 erregt wird,
form eines Hallsonden-Funktionsdrehmelders, Das Verhältnis zwischen den Teilen Φα und Φζ
F i g. 10 eine perspektivische Ansicht einer anderen hängt von der Winkelstellung Θ des Rotors ab. Für
Ausfühnmgsfonn eines Hallsonden-Funktionsdreh- Θ = π/2 gilt insbesondere Φ1 = 0, während Φ2 ein
meiders, Maximum hat, das den maximalen Wert des in den
F i g. 11 einen Längsschnitt durch eine weitere Aus- io Luftspalten 3a und 36 herrschenden Induktionsfeldes
führungsfonn eines Hallsonden-Funktionsdrehmelders ergibt,
und Die an den Hall-Elektroden 213, 214 der HaIl-
F i g. 12 einen Querschnitt längs der Linie A-A von sonde 210a erscheinende Hallspannung ist dem im
F i g. 11. Luftspalt 3 herrschenden Induktionsfeld proportional,
F i g. 1 zeigt eine Drehmelderanordnung mit einem 15 wenn die Hallsonde an ihren Klemmen 211,212 durch
Drehmelder-Geber 20 und einem Drehmelder-Emp- einen Steuerstrom konstanter Amplitude erregt werden,
fänger 30. Die beiden Geräte sind als Funktionsdreh- Das gleiche gilt für die von der Hallsonde 2106 abmelder
(Resolver) mit Hallsonden ausgeführt, beispiels- gegebene Hallspannung. Wenn also das im Luftweise entsprechend der Darstellung von F i g. 6 oder spalt 3 a bzw. 36 herrschende Feld eine Sinusfunktion
von F i g. 7. Sie sind einander völlig gleich. 20 der Winkelstellung Θ des Rotors ist, gilt dies auch für
Zum besseren Verständnis soll zunächst das Prinzip die von den Hallsonden abgegebene Spannung,
der Hallsonden-Drehmelder an Hand der F i g. 6 bis Diese Eigenschaft wird durch die besondere Form 8 erläutert werden. Das in diesen Figuren gezeigte erhalten, die dem Profil der Polschuhella und 116 Gerät enthält einen Rotor mit einem Permanent- erteilt ist: Der Luftspalt 4 ist an den Scheitern der magnet 1, der im wesentlichen die Form eines Zylin- 35 Pole am kleinsten, aber er nimmt schnell ab, so daß ders hat, der zur Rotorachse 10 rotationssymmetrisch die Ecken der Polschuhe sehr stark abgerundet sind, ist und zwei Polschuhe 11a (Nordpol) und 116 (Süd- Damit der Drehmelder als Funktionsdrehmelder pol) aufweist. Dieser Magnet erzeugt einen Magnet- (Resolver) arbeitet, muß er gleichzeitig zwei Spanfluß Φ, der sich über zwei Halbzylinder 2 a und 26 nungen liefern, die den Funktionen cos Θ und sin Θ des Stators 2 schließt, die vom Permanentmagnet 1 30 entsprechen. Dies kann durch die in F i g. 9 dardurch einen zylindrischen ringförmigen Luftspalt 4 gestellte Ausführungsform erreicht werden. Sie begetrennt sind, und zwischen denen zwei einander steht in der einfachsten Form einfach darin, daß der diametral gegenüberliegende, in der Längsrichtung Stator 2 in vier Teilzylinder 2a, 26, 2c, 2d unterteilt verlaufende Luftspalte 3a und 36 bestehen, in denen wird, zwischen denen Luftspalte 3a, 36, 3c, 3a* beeine oder mehrere Hallsonden 210a bzw. 2106 ange- 35 stehen, in denen jeweils eine Hallsonde angeordnet ist. ordnet sind. Die Polschuhe 11a und 116 des Rotors Die Spannung, die von den in den Luftspalten 3a und und die beiden Halbzylinder 2 a und 26 bestehen vor- 36 angeordneten Hallsonden abgegeben wird, entzugsweise aus einer magnetisch weichen Legierung. spricht der Funktion cos©, und die Spannung der
der Hallsonden-Drehmelder an Hand der F i g. 6 bis Diese Eigenschaft wird durch die besondere Form 8 erläutert werden. Das in diesen Figuren gezeigte erhalten, die dem Profil der Polschuhella und 116 Gerät enthält einen Rotor mit einem Permanent- erteilt ist: Der Luftspalt 4 ist an den Scheitern der magnet 1, der im wesentlichen die Form eines Zylin- 35 Pole am kleinsten, aber er nimmt schnell ab, so daß ders hat, der zur Rotorachse 10 rotationssymmetrisch die Ecken der Polschuhe sehr stark abgerundet sind, ist und zwei Polschuhe 11a (Nordpol) und 116 (Süd- Damit der Drehmelder als Funktionsdrehmelder pol) aufweist. Dieser Magnet erzeugt einen Magnet- (Resolver) arbeitet, muß er gleichzeitig zwei Spanfluß Φ, der sich über zwei Halbzylinder 2 a und 26 nungen liefern, die den Funktionen cos Θ und sin Θ des Stators 2 schließt, die vom Permanentmagnet 1 30 entsprechen. Dies kann durch die in F i g. 9 dardurch einen zylindrischen ringförmigen Luftspalt 4 gestellte Ausführungsform erreicht werden. Sie begetrennt sind, und zwischen denen zwei einander steht in der einfachsten Form einfach darin, daß der diametral gegenüberliegende, in der Längsrichtung Stator 2 in vier Teilzylinder 2a, 26, 2c, 2d unterteilt verlaufende Luftspalte 3a und 36 bestehen, in denen wird, zwischen denen Luftspalte 3a, 36, 3c, 3a* beeine oder mehrere Hallsonden 210a bzw. 2106 ange- 35 stehen, in denen jeweils eine Hallsonde angeordnet ist. ordnet sind. Die Polschuhe 11a und 116 des Rotors Die Spannung, die von den in den Luftspalten 3a und und die beiden Halbzylinder 2 a und 26 bestehen vor- 36 angeordneten Hallsonden abgegeben wird, entzugsweise aus einer magnetisch weichen Legierung. spricht der Funktion cos©, und die Spannung der
Der vom Permanentmagnet 1 gebildete Rotor ist Hallsonden in den Luftspalten 3c und 3o", die um 90°
um die Rotorachse 10 mittels einer Welle 12 drehbar 40 gegen die Luftspalte 3a und 36 versetzt sind, entgelagert,
die im Gehäuse 5 des Geräts durch zwei spricht der Funktion sin Θ.
Kugellager 13 gehalten wird. F i g. 10 zeigt eine andere Ausführungsform eines
Kugellager 13 gehalten wird. F i g. 10 zeigt eine andere Ausführungsform eines
In Fig7 ist der Rotor in der Stellung gezeigt, in Hallsonden-Funktionsdrehmelders; sie wird dadurch
welcher die Nord-Süd-Ächse des Permanentmagnets 1 erhalten, daß die Länge des Rotors verdoppelt wird,
und der Polschuhe 11a und 116 in einer Linie mit den 45 und daß der Stator in seinem vorderen Teil mit zwei
die Hallsonden 210a und 2106 enthaltenden Luft- Halbzylindern 2a, 26 und in seinem hinteren Teil mit
spalten 3a und 36 liegt. zwei Halbzylindern 2c, Id ausgebildet wird, wobei
In dieser Stellung ist der vom Permanentmagnet 1 die hinteren Halbzylinder von den vorderen Halberzeugte
Fluß Φ von den Polen aus symmetrisch nach zylindern durch einen Abstand getrennt sind, der im
rechts und nach links zu beiden Seiten der diametralen 50 Vergleich zu den Luftspalten 3 ausreichend groß ist,
Symmetrie-Ebene der Luftspalte 3a, 36 im radialen daß die magnetischen Streunüsse zwischen den beiden
Luftspalt 4 in zwei gleichen Teilen verteilt, wobei sich Paaren von Halbzylindern vernachlässigbar sind. Der
die Teilflüsse links über den Halbzylinder 2 a und Rotor wirkt mit den beiden Paaren von Halbzylindern
rechts über den Halbzylinder 26 schließen. Da kein zusammen. Die Luftspalte 3a, 36 zwischen den vorFluß
durch die Luftspalte 3a und 36 geht, hat die quer 55 deren Halbzylindern 2a, 26 müssen genau senkrecht
durch die Hallsonden 210a und 2106 gehende ma- zu den Luftspalten 3c, 3d zwischen den hinteren
gnetische Induktion des Wert Null, so daß die von den Halbzylindern 3c, 3d stehen, was eine genaue Ein-Hallsonden
an den Klemmen 213, 214 abgegebene justierung erfordert.
Spannung NuU ist, unabhängig von dem ihren Klem- Eine weitere Ausführungsform ist in F i g. 11 im
men211, 212 zugeführten Erregungsstrom. Diese 60 Längsschnitt und in Fig. 10 im Querschnitt darge-
Stellung des Rotors wird als »elektrischer Nullpunkt« stellt.
bezeichnet. Bei dieser Ausführungsform enthält der Rotor zwei
In der Darstellung von Fi g. 8 nimmt der Rotor getrennte Permanentmagnete, die Polschuhella, 116
die Stellung ein, in welcher die Nord-Süd-Achse einen bzw. lic, Hd aufweisen und gegenseitig verstellbar
Winkel© mit der Stellung einschließt, welche dem 65 sind, während der Stator in Form von zwei Ringen
elektrischen Nullpunkt entspricht. mit jeweils zwei Halbzylindern entsprechend der Aus-
Von jedem rechts bzw. links von der Nord-Süd- f ührungsf orm von F i g. 10 beibehalten wird.
Achse liegenden Teilfluß geht ein Teil (P1 nur durch Bei dieser Ausführungsform können Fehler in der
senkrechten Ausrichtung der die Hallsonden 210a, d£ _ . .
210b, 210c, 21Oi/ enthaltenden Luftspalte 3a, 36, 3c, ~^ = -/cos(.« — &)
3d dadurch kompensiert werden, daß der elektrische
Nullpunkt für die Hallsonden 210c, 210a1 durch eine unabhängig von der Größe von Θ den konstanten
geeignete gegenseitige Verstellung der beiden Perma- 5 Wert 1 behält, wenn Θ fest ist und α nach Θ geht,
nentmagnete eingestellt wird, nachdem der Rotor um Das in F i g. 3 dargestellte zweite Ausführungsbei-90°
gegen die Winkelstellung verdreht worden ist, spiel betrifft einen Funktionsdrehmelder mit vier Hallweiche dem elektrischen Nullpunkt der Hallsonden sonden und einem einzigen Rotor, mit welchem das
210a, 2106 entspricht. Der Drehmelder-Geber 20 folgende Problem gelöst werden kann: ·
von F i g. 1 enthält zwei Hallsonden 21 und 22, die io Wenn ein Vektor in einem Achsensystem mit einer
in zueinander senkrechten Luftspalten des Stators an- „γ-Achse und einer y-Achse durch zwei gegebene Wechgeordnet
sind, beispielsweise gemäß der Darstellung selspannungen oder Wechselströmen und y definiert
von F i g. 9 oder F i g. 10. Die beiden Hallsonden ist, sollen die Wechselspannungen X und Y berechnet
werden über Anschlüsse 50, 50a mit dem gleichen werden, welche den gleichen Vektor in einem neuen
Wechselstrom / erregt. 15 Achsensystem mit einer AVAchse und einer y-Achse
In gleicher Weise enthält der Drehmelder-Emp- darstellen, das um einen Winkel Θ gegen das erste
fänger 30 zwei Hallsonden, die in senkrecht zuein- Achsensystem in der gleichen Ebene verdreht ist.
ander angeordneten Luftspalten des Stators liegen, Aus F i g. 2 sind die Gleichungen der durchzufüh-
nämlich eine Hallsonde 31, die parallel zur Hall- renden trigonometrischen Umwandlungen zu erken-
sonde21 liegt, und eine Hallsonde 32, die parallel zur 20 nen:
Hallsonde 22 liegt * = x cos <9 - >>
sin <9
Die Erregungselektroden der Hallsonde 32 sind y = χ sin 0 4- ν cos Θ
über Leiter 60, 61 an die Hall-Elektroden der Hall- y
sonde 21 angeschlossen. In gleicher Weise sind die Diese Operation kann mit Hilfe eines Hallsonden-Erregungselektroden
der Hallsonde 31 über Leiter 60, 25 Funktionsdrehmelders durchgeführt werden, der vier
62 an die Hall-Elektroden der Hallsonde 22 ange- Luftspalte aufweist, von denen jeder eine Hallsonde
schlossen. Der Leiter 60 verbindet dabei den gemein- enthält.
samen Schaltungspunkt 23 der Hallsonden 21 und 22 Der in F i g. 3 dargestellte Funktionsdrehmelder 320,
mit dem gemeinsamen Schaltungspunkt 33 der Hall- der beispielsweise in der in F i g. 11 und 12 dargestell-
sonden 31 und 32. An die Hall-Elektroden der Hall- 30 ten Art ausgeführt ist, enthält zwei zueinander parallele
sonde 31 ist eine Primärwicklung 41 eines Differential- Hallsonden 321a und 3216 sowie zwei dazu senkrecht
Übertragers 40 angeschlossen; die andere Primär- angeordnete Hallsonden 321c und 321a".
wicklung 42 des Differentialübertragers 40 ist an die Die Winkelstellung des Rotors sei mit Θ bezeichnet.
Hall-Elektroden der Hallsonde 32 angeschlossen. Die Der Rotor ist so ausgebildet, daß die Hallsonden 321a
beiden Primärwicklungen 41 und 42 haben entgegen- 35 und 3216 Spannungen abgeben, die dem Wert sin©
gesetzten Wicklungssinn. Die Ausgangsspannung wird proportional sind, während die Hallsonden 321 c und
an den Klemmen der Sekundärwicklung 43 des 321 d Spannungen abgeben, die dem Wert cos Θ pro-
Differentialübertragers 40 abgenommen. portional sind.
Die Wirkungsweise der Anordnung von F i g. 1 Die Hallsonde 321 a und die Hallsonde 321 if werden
ergibt sich aus dem zuvor geschilderten Prinzip der 40 in Serie mit einem Wechselstrom i gespeisi, der den
Hallsonden-Funktionsdrehmelder. Analogwert von χ darstellt. In gleicher Weise werden
Wie in F i g. 1 angedeutet ist, wird die Winkel- die Hallsonden 321c und 3216 in Serie mit einem Wechsteilung
des Rotors des Drehmelder-Gebers 20 mit selstrom i2 gespeist, der den Analogwert von y darstellt.
Θ und die Winkelstellung des Rotors des Drehmelder- Die Ausgänge der Hallsonden 321a und 321c sind
Empfängers 30 mit <x bezeichnet. 45 mit den Klemmen der beiden Primärwicklungen 341
Die Ausgangsspannungen der Hallsonden 21 und und 342 eines Subtraktionsübertragers 340 (mit entge-
22 betragen: gengesetzt gerichteten Primärwicklungen) verbunden,
γ _ ι cos Q dessen Sekundärwicklung die Spannung E1 angibt,
V — /sin Θ welche dem Wert ΛΓ analog ist.
2 50 In gleicher Weise speisen die Ausgänge der Son-
Daraus folgt, daß die Ausgangsspannungen der den 3216 und 321t/ die Primärwicklungen 351 und 352
Hallsonden 31 und 32 lauten: eines Additionsübertragers 350, dessen Sekundärwicklung
die Spannung E2 abgibt, die dem Wert Y analog
U1 = I cos Θ sin « ist. Es gilt nämlich bis auf die Übersetzungsverhältnisse:
£/8 = /sin0cos.* 55 Χ=χακθ—ν*\ηθ
„ ,. , Y — χ sin Θ + ν cos θ
Lnter diesen Bedingungen betragt die Ausgangs-
spannung des Übertragers 40: Die Anordnung von F i g. 5, die aus derjenigen von
F i g. 3 abgeleitet ist, ermöglicht die Lösung des in
E=I (cos θ sin α — sin Θ cos λ) 6o F i g. 4 dargestellten Problems, nämlich der Umwand-
= / sin (Θ — a) lung von Polarkoordinaten q, <x in rechtwinkelige
E wird Null für Θ = λ. Koordinaten χ, y.
F i g. 4 zeigt die Rechnungen, welche dieser Trans-
Hierbei sind die verschiedenen durch die Hallson- formation entsprechen:
den eingeführten Proportionalitätsfaktoren nicht be- 65 γ = ρ cos *
rücksichtigt. _
Andererseits ist zu erkennen, daß der Gradient ^ ~~ & a .
d£/d<\, der sich folgendermaßen schreiben läßt mit 0= jAv2 +v2·
Diese Operation kann mit Hilfe eines Hallsonden-Funktionsdrehmelders
durchgeführt werden, der wie im vorangehenden Beispiel vier Luftspalte aufweist.
Der in F i g. 5 dargestellte Funktionsdrehmelder 520 enthält die gleichen Bestandteile wie derjenige von
F i g. 3, und er wird mit Strömen χ und y wie im Fall von F i g. 3 gespeist. Die Hall-Elektroden der Hallsonden
521a und 521c sind mit den Primärwicklungen 551 und 552 eines Additionsübertragers 550 verbunden,
während die Hall-Elektroden der Hallsonden 5216 und 52Ia" mit den Primärwicklungen 541 und 542
eines Subtraktionsübertragers 540 verbunden sind.
Der Ausgang des Subtraktionsübertragers 540 ist mit der Steuerklemme eines Motors 545 über einen
Steuerverstärker 544 verbunden.
Eine mechanische Verbindung 546 verbindet den Motor 545 mit dem Rotor des Funktionsdrehmelders
520.
Es sei E die an den Klemmen der Sekundärwicklung 553 des Additionsübertragers 550 abgenommenen
Spannung. Dann gilt:
E = k (x cos Θ + y sin &)
wobei Θ der Winkel des Rotors in bezug auf die Richtung des elektrischen Nullpunktes und k eine Konstante sind.
wobei Θ der Winkel des Rotors in bezug auf die Richtung des elektrischen Nullpunktes und k eine Konstante sind.
Wenn man χ durch ρ cos <x und y durch ρ sin α ersetzt,
gilt:
5
5
E= k ρ cos (Θ — λ)
Man erhält also:
ίο E = k ρ für Θ = <x
ίο E = k ρ für Θ = <x
Es sei E0 die Fehlerspannung, die an den Klemmen
der Sekundärwicklung 543 des Differentialübertragers 540 abgenommen wird. Man erhält:
E0 = k0 ρ sin (Θ — <x)
Diese Fehlerspannung ist im wesentlichen der zu beseitigenden Abweichung Θ — λ proportional. Sie wird
zu Null, wenn, der vom Rotor des Funktionsdrehmelao ders 520 eingenommene Winkel Θ gleich dem gegebenen
Winkel α ist, wenn also die Winkelstellung des Rotors den Winkel α anzeigt, der berechnet werden soll.
Wenn gilt: Θ = «, ist die Spannung E, wie zuvor
bereits gezeigt wurde, dem zu berechnenden Betrag ρ proportinal.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (5)
1. Drehmelderanordnung zur Durchführung von Rechenoperationen, mit wenigstens einem Dreh- S
meider mit einem Rotor und mit einem koaxial zum Rotor angeordneten ringförmigen Stator, der
zum Sinus und Cosinus des Rotordrehwinkels proportionale elektrische Sondenspannungen erzeugt,
wobei zwischen Rotor und Stator ein radialer Luftspalt besteht und mit wenigstens einer Übertragungsanordnung,
die eine der Summe oder Differenz der Sondenspannungen proportionale Spannung abgibt, dadurch gekennzeichnet,
daß der Stator (2) aus wenigstens zwei gleichen Teilzylindern (2a, 26, 2c, 2d) aus magnetisierbarem
Material besteht, die durch eine entsprechende Anzahl von in der Längsrichtung verlaufenden Luftspalten (3a, 36, 3c, 3d) getrennt
sind, daß die Sonden Hallsonden (21, 22, 31, 32; ao 210a, 2100; 321a, 3216, 321c, 321d; 521a, 5216,
521c, 521a7) sind, von denen in wenigstens einem
der Luftspalte in an sich bekannter Weise eine oder mehrere angeordnet sind, und daß der radiale
Luftspalt (4) durch den Umriß des Querschnitts von zwei auf den als Permanentmagnet (1) ausgebildeten
Rotor aufgesetzten Polschuhen (11a, Ub, lic, lld) so geformt ist, daß sich das Magnetfeld
in den in der Längsrichtung verlaufenden Luftspalten (3a, 3b, 3c, 3d) des Stators (2) in Abhängigkeit
von der Winkelstellung des Rotors (1) sinusförmig ändert.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Drehmelder (20, 30) vorgesehen
sind, von denen jeder zwei Hallsonden (21, 22; 31, 32) aufweist, die in Luftspalten liegen, die
in bezug auf die Rotorachse um 90° gegeneinander versetzt sind, daß die Steuerelektroden der Hallsonden
(21, 22) des ersten Drehmelders (20) in Serie durch einen Bezugsstrom gespeist werden,
daß die Hall-Elektroden der Hallsonden (21, 22) des ersten Drehmelders (20) mit den Steuerelektroden
der beiden Hallsonden (31, 32) des zweiten Drehmelders (30) verbunden sind, und daß die
Hall-Elektroden der Hallsonden (31, 32) des zweiten Drehmelders (30) mit den beiden Primärwicklungen
(41, 42) eines Differentialübertragers (40) verbunden sind.
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Drehmelder (320; 520) mit zwei
Paaren von Hallsonden (321a, 3216, 321c, 321a*;
521a, 5216, 521c, 521 d) vorgesehen ist, daß die
beiden Hallsonden des einen Paares in Luftspalten liegen, die gegen die Luftspalte des zweiten Paares
um 90° versetzt sind, daß ein erster Steuerstrom (Z1),
der eine zeitabhängige Veränderliche darstellt, in Serie durch jeweils die erste Sonde (321a, 321a";
521a, 521a*) jedes der Paare fließt, daß ein zweiter
Steuerstrom (Z2) der eine zweite Veränderliche von
gegebenem Wert darstellt, in Serie durch die beiden zweiten Sonden (3216, 321c; 5216, 521c) der
Paare fließt, daß die beiden Primärwicklungen (341, 342; 541, 542) eines Differentialübertragers (340;
540) an die Hall-Elektroden von zwei Hallsonden (321a, 321c; 5216, 52Ia") angeschlossen sind,
von denen die eine zum ersten Paar (321a, 3216; 521 a, 5216) und die andere zum zweiten Paar (321 c,
321 d; 521c, 52Id) gehört, und daß die beiden Primärwicklungen
(351,352; 551, 552) eines Summierübertragers (350; 550) an die Hall-Elektroden der
beiden anderen Hallsonden (3216, 32Id; 521a, 521 c) angeschlossen sind.
4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die eine Primärwicklung (341)
des Differentialübertragers (340) an diejenige Hallsonde (321a) des ersten Paares (321a, 3216) angeschlossen
ist, welche den der ersten Veränderlichen proportionalen Steuerstrom (Z1) empfängt, und daß
die andere Primärwicklung (342) des Differentialübertragers (340) an diejenige Hallsonde (321 c) des
zweiten Paares (321c, 32Id) angeschlossen ist, welche den der zweiten Veränderlichen proportionalen
Steuerstrom (Z2) empfängt.
5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Primärwicklung (541)
des Differentialübertragers (540) an die Hall-Elektroden der zweiten Hallsonde (5216) des ersten
Paares (521a, 5216) angeschlossen ist, daß die zweite Primärwicklung (542) des Differentialübertragers
(540) an die erste Hallsonde (52Id) des zweiten Paares (521c, 52Id) angeschlossen ist, daß
die an der Sekundärwicklung (543) des Differentialübertragers (540) abgenommene Spannung nach
Verstärkung in einem Steuerverstärker (544) die Drehung eines Motors (545) steuert, und daß der
Motor (545) den Rotor des Drehmelders (520) in solcher Richtung antreibt, daß diese Spannung
nach Null geht.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR940535A FR1375070A (fr) | 1963-07-05 | 1963-07-05 | Appareils électriques tournants à effet hall |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1548590A1 DE1548590A1 (de) | 1970-04-23 |
| DE1548590B2 DE1548590B2 (de) | 1974-05-30 |
| DE1548590C3 true DE1548590C3 (de) | 1975-01-16 |
Family
ID=8807686
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1548591A Expired DE1548591C3 (de) | 1963-07-05 | 1964-07-04 | Mit Halleffekt arbeitendes Gerat |
| DE1548590A Expired DE1548590C3 (de) | 1963-07-05 | 1964-07-04 | Drehmelderanordnung zur Durchführung von Rechenoperationen |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1548591A Expired DE1548591C3 (de) | 1963-07-05 | 1964-07-04 | Mit Halleffekt arbeitendes Gerat |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US3368127A (de) |
| CH (2) | CH416389A (de) |
| DE (2) | DE1548591C3 (de) |
| FR (1) | FR1375070A (de) |
| GB (1) | GB1074631A (de) |
| OA (2) | OA00594A (de) |
Families Citing this family (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR1375070A (fr) * | 1963-07-05 | 1964-10-16 | Csf | Appareils électriques tournants à effet hall |
| DE1218502B (de) * | 1965-05-31 | 1966-06-08 | Siemens Ag | Kontaktlose elektrische Impulserzeuger-Einrichtung |
| DE1563399A1 (de) * | 1966-09-14 | 1970-07-09 | Siemens Ag | Kollektorloser Gleichstrommotor |
| DE1638538B2 (de) * | 1967-01-13 | 1972-01-05 | Siemens AG, 1000 Berlin u 8000 München | Kollektorloser gleichstrommotor |
| DE1623844B1 (de) * | 1967-11-11 | 1970-10-01 | Siemens Ag | Elektronischer Impulsgeber,insbesondere für Fadenlängen-Messeinrichtungen |
| CH464755A (de) * | 1967-11-16 | 1968-10-31 | Siemens Ag | Messwertgeber für Fadenlängen-Messeinrichtungen |
| US3805034A (en) * | 1968-09-19 | 1974-04-16 | Teves Gmbh Alfred | Method of and apparatus for measuring angular acceleration |
| DE2057483B1 (de) * | 1970-11-23 | 1972-05-25 | Siemens Ag | Kontaktloses Schaltgeraet |
| DE2124344A1 (de) * | 1971-01-25 | 1972-08-10 | Teves Gmbh Alfred | |
| JPS4936359A (de) * | 1972-08-03 | 1974-04-04 | ||
| US3751691A (en) * | 1972-04-14 | 1973-08-07 | Sperry Rand Corp | Rotational transducer using hall effect devices |
| US3984748A (en) * | 1973-01-02 | 1976-10-05 | General Electric Company | Turn-rate system for gyroscopic devices including means for generating the rate signals by electrically processing gyroscope shaft angle |
| US3939372A (en) * | 1973-05-29 | 1976-02-17 | The Singer Company | Contact-free pulse generators |
| HU186504B (en) * | 1982-05-10 | 1985-08-28 | Elsasz Dezsoe | Position control, preferably for signalling and controlling the position of mechanical constructions |
| SE459833B (sv) * | 1987-12-09 | 1989-08-07 | Astra Tech Ab | Roterande elektrisk maskin |
| US5191256A (en) * | 1989-12-15 | 1993-03-02 | American Motion Systems | Interior magnet rotary machine |
| DE4307544C2 (de) * | 1993-03-10 | 2000-12-21 | Siemens Ag | Anordnung zur Erfassung der Drehstellung eines Rotationskörpers |
| US5600192A (en) * | 1994-07-29 | 1997-02-04 | Sorvall Products, L.P. | DC electric motor having a flux concentrating member thereon |
| US5798963A (en) * | 1995-03-31 | 1998-08-25 | Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. | Integrated circuit static write--read and erase semiconductor memory |
| WO1997014608A1 (en) * | 1995-10-17 | 1997-04-24 | Seiko Epson Corporation | Sensor device, driving force supplementing device using the device and zero point adjusting device for a torque sensor for the driving force supplementing device |
| DE19634282A1 (de) * | 1996-08-24 | 1998-02-26 | Bosch Gmbh Robert | Meßvorrichtung zur berührungslosen Erfassung eines Drehwinkels |
| DE19705835A1 (de) * | 1997-02-15 | 1998-08-20 | Itt Mfg Enterprises Inc | Drehwinkelsensor mit in einem Ringjoch angeordneten Hall-Elementen |
| DE19726691A1 (de) * | 1997-06-24 | 1999-01-07 | Itt Mfg Enterprises Inc | Drehwinkelsensor mit einem asymmetrisch angeordneten Permanentmagneten |
| JP4076116B2 (ja) | 1997-07-23 | 2008-04-16 | マンネスマン ファウ デー オー アクチエンゲゼルシャフト | 磁気式のポジションセンサ |
| DE19736773A1 (de) * | 1997-08-23 | 1999-02-25 | Bosch Gmbh Robert | Sensoranordnung zur Erfassung der Lage eines elektromagnetisch bewegten Ankers |
| US6762897B1 (en) | 1997-09-08 | 2004-07-13 | Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki | Magnetic encoder apparatus |
| DE19817356A1 (de) * | 1998-04-18 | 1999-10-21 | Bosch Gmbh Robert | Winkelgeber und Verfahren zur Winkelbestimmung |
| US6414482B1 (en) * | 1999-11-11 | 2002-07-02 | Aisan Kogyo Kabushiki Kaisha | Non-contact type rotational angle sensor and sensor core used in the sensor |
| JP3596667B2 (ja) * | 2000-01-26 | 2004-12-02 | 株式会社デンソー | 回転角検出装置 |
| JP4233920B2 (ja) * | 2003-05-15 | 2009-03-04 | 株式会社デンソー | 回転角度検出装置 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3194990A (en) * | 1965-07-13 | Hall plate solid state resolver | ||
| US3112464A (en) * | 1963-11-26 | Figure | ||
| US2697808A (en) * | 1946-06-20 | 1954-12-21 | Jr Edward F Macnichol | Servo system employing direct current resolvers |
| US2536805A (en) * | 1947-08-16 | 1951-01-02 | Gen Electric | Hall effect telemetering transmitter |
| US2512325A (en) * | 1949-05-25 | 1950-06-20 | Gen Electric | Hall effect commutating apparatus |
| US2648834A (en) * | 1950-06-24 | 1953-08-11 | Control Instr Co Inc | Positional correspondence indicator for servo mechanisms |
| US2872112A (en) * | 1956-02-28 | 1959-02-03 | Gen Precision Lab Inc | Right triangle solver using feedback |
| US3018395A (en) * | 1960-07-15 | 1962-01-23 | United Aircraft Corp | Tachometer generator |
| NL280736A (de) * | 1961-07-10 | |||
| US3210631A (en) * | 1961-10-05 | 1965-10-05 | Nictronix Inc | Magnetic actuator |
| US3159777A (en) * | 1961-12-15 | 1964-12-01 | Gen Electric | Direct current motor |
| FR1375070A (fr) * | 1963-07-05 | 1964-10-16 | Csf | Appareils électriques tournants à effet hall |
-
1963
- 1963-07-05 FR FR940535A patent/FR1375070A/fr not_active Expired
-
1964
- 1964-07-01 US US379636A patent/US3368127A/en not_active Expired - Lifetime
- 1964-07-01 GB GB27257/64A patent/GB1074631A/en not_active Expired
- 1964-07-01 US US379525A patent/US3309642A/en not_active Expired - Lifetime
- 1964-07-03 CH CH876964A patent/CH416389A/fr unknown
- 1964-07-04 DE DE1548591A patent/DE1548591C3/de not_active Expired
- 1964-07-04 DE DE1548590A patent/DE1548590C3/de not_active Expired
- 1964-07-06 CH CH882564A patent/CH419913A/fr unknown
- 1964-11-11 OA OA50564A patent/OA00594A/xx unknown
- 1964-12-15 OA OA50850A patent/OA00779A/xx unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CH416389A (fr) | 1966-06-30 |
| CH419913A (fr) | 1966-08-31 |
| DE1548590A1 (de) | 1970-04-23 |
| FR1375070A (fr) | 1964-10-16 |
| US3309642A (en) | 1967-03-14 |
| OA00594A (fr) | 1966-07-15 |
| DE1548591B2 (de) | 1973-04-19 |
| DE1548591A1 (de) | 1970-03-05 |
| DE1548590B2 (de) | 1974-05-30 |
| GB1074631A (en) | 1967-07-05 |
| OA00779A (fr) | 1967-11-15 |
| DE1548591C3 (de) | 1973-11-08 |
| US3368127A (en) | 1968-02-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE1548590C3 (de) | Drehmelderanordnung zur Durchführung von Rechenoperationen | |
| DE60100393T2 (de) | Drehwinkelsensor mit linearer Ausgangscharakteristik | |
| DE112014006465B4 (de) | Magnetische Vorrichtung zur Positionserfassung und Verfahren zur magnetischen Positionserfassung | |
| DE112015006600B4 (de) | Resolver, sich drehende elektrische maschine und aufzugshubmaschine | |
| DE3504681C2 (de) | ||
| DE102012222316A1 (de) | Sensorvorrichtung zur Bestimmung mindestens einer Rotationseigenschaft eines rotierenden Elements | |
| DE1279389B (de) | Vorrichtung zum Erzeugen eines in Abhaengigkeit von der Winkelstellung eines verdrehbaren Teils veraenderbaren elektrischen Ausgangssignals | |
| DE60125167T2 (de) | Sternschaltung mit sensoren | |
| DE102005030878B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung der Mittenabweichung einer Welle | |
| DE3013249C2 (de) | ||
| DE1623817A1 (de) | Vorrichtung zum Messen von Winkeldifferenzen | |
| DE2361385C3 (de) | Mec hanoelektrischer Meßumformer | |
| WO2016180411A1 (de) | Sensoranordnung mit einem winkelsensor sowie wälzlageranordnung mit sensoranordnung | |
| DE3615291A1 (de) | Elektromagnetischer wandler sowie einrichtung zur bestimmung einer relativgeschwindigkeit und/oder einer form unter verwendung eines derartigen wandlers | |
| DE2001368C3 (de) | Drehstellungsgeber | |
| DE102021212149A1 (de) | Drehtransformatorsystem | |
| DE2628616A1 (de) | Halleffekt-drehmeldersystem | |
| DE1025504B (de) | Einrichtung, die auf einer Produktbildung unter Aunsutzung eines Effektes beruht, der an einem stromdurchflosenen mgnetisch steuerbaren Widerstandskoerper auftritt | |
| DE1962136C3 (de) | WinkelgeschwindigkeitsmeBvorrichtung | |
| DE755900C (de) | Wechselstromerzeuger mit feststehendem induzierendem und induziertem System sowie einem mit Kraftlinienleitstuecken versehenen rotierenden Laeufer, insbesondere zum Messen magnetischer Felder | |
| DE2006487C3 (de) | Tachometrische Gegenkopplungsanordnung für einen kollektorlosen Gleichstrommotor | |
| DE500645C (de) | Erdinduktions-Kompass | |
| DE1958546A1 (de) | Gleichstrommotor mit Halleffekt | |
| DE1623555B2 (de) | Navigationsgeraet zur bestimmung der nord/sued- und ost/west-komponenten des rechtweisenden kurses eines fahrzeuges | |
| DE942253C (de) | Elektromagnetische Induktionsvorrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
| E77 | Valid patent as to the heymanns-index 1977 | ||
| EGA | New person/name/address of the applicant | ||
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |