[go: up one dir, main page]

RU136898U1 - Датчик магнитного поля - Google Patents

Датчик магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU136898U1
RU136898U1 RU2013139989/28U RU2013139989U RU136898U1 RU 136898 U1 RU136898 U1 RU 136898U1 RU 2013139989/28 U RU2013139989/28 U RU 2013139989/28U RU 2013139989 U RU2013139989 U RU 2013139989U RU 136898 U1 RU136898 U1 RU 136898U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
field sensor
electrode
piezoelectric
cylinder
Prior art date
Application number
RU2013139989/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Суренович Нерсесов
Андрей Генрихович Сегалла
Юрий Константинович Фетисов
Дмитрий Владимирович Чашин
Дмитрий Юрьевич Шахворостов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
Priority to RU2013139989/28U priority Critical patent/RU136898U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136898U1 publication Critical patent/RU136898U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности при создании датчиков магнитного поля. Сущность полезной модели заключается в том, что датчик магнитного поля, содержащий цилиндр, выполненный из пьезоактивного материала, на одной из поверхностей которого нанесен разрезной электрод возбуждения, а второй электрод выполнен из четного количества частей, где каждая отдельная часть пьезоэлектрика поляризуется по окружности и является сигнальной. В результате используется продольный пьезоэлектрический эффект, при этом продольная пьезоэлектрическая постоянная больше, чем поперечная.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована в различных областях науки и промышленности при создании датчиков магнитного поля.
Известен датчик магнитного поля (патент RU №83139), содержащий цилиндрический сердечник, выполненный из пьезоактивного материала, поляризованный по радиусу [1]. На внутренней и наружной поверхности сердечника нанесены электроды, а снаружи расположена катушка возбуждения. Если приложить постоянное магнитное поле перпендикулярно диаметральной плоскости цилиндра, а на катушку возбуждения подать переменный ток, с частотой собственных механических радиальных колебаний цилиндра, то в кольцевых электродах возникнут токи индукции, которые будут взаимодействовать с постоянным магнитным полем и на электроды будет действовать сила Фарадея с частотой резонанса. В результате в цилиндре возникнут механические колебания на собственном резонансе, а на электродах появится переменное напряжение.
Недостатком данного датчика является наличие многовитковой катушки, что увеличивает его габариты.
Известен датчик магнитного поля (патент RU №94721), содержащий цилиндрический сердечник, выполненный из пьезоактивного материала, поляризованный по радиусу, на внутренней и внешней сторонах цилиндра нанесены электроды, причем один из них выполнен разрезным [2]. Датчик работает следующим образом. При приложении постоянного магнитного поля перпендикулярно диаметральной плоскости цилиндра и подачи переменного тока на разрезной электрод с частотой радиального механического резонанса цилиндра, в результате комбинации явления электромагнитной индукции в проводящем контуре и пьезоэффекта, на электродах возникает переменное напряжение пропорционально постоянному магнитному полю и переменному току в разрезном электроде.
Недостатком данного датчика является наличие общего электрода тока возбуждения и цепи измерения и его работа на поперечном пьезоэффекте.
Настоящая полезная модель направлена на решение технической задачи по устранению указанных недостатков.
Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении чувствительности датчика магнитного поля.
Указанный технический результат достигается тем, что в датчике магнитного поля, содержащем цилиндр, выполненный из пьезоактивного материала, на одной из поверхностей которого нанесен разрезной электрод возбуждения, а второй электрод выполнен из четного количества частей, где каждая отдельная часть пьезоэлектрика поляризуется по окружности и является сигнальной. Таким образом, используется продольный пьезоэлектрический эффект, который, как известно больше, чем поперечный [3].
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Предлагаемое изобретение поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность получения требуемого технического результата.
Устройство датчика магнитного поля приведено на фиг 1. Он содержит цилиндр, выполненный из пьезоактивного материала - 1, разрезной электрод возбуждения - 2, две пары сигнальных электродов - 3 и 4, возбуждающий генератор переменного тока - 6, усилителя измеряемого сигнала - 5, синхронного детектора - 7, фазовращателя - 8 и индикатора - 9.
Датчик работает следующим образом. На разрезной электрод 2 подается переменный ток с генератора 6 с частотой радиального механического резонанса цилиндра, при наличии постоянного магнитного поля, перпендикулярного диаметральной плоскости цилиндра, на электрод 2 будет действовать сила Фарадея с частотой резонанса. В результате в цилиндре возникнут механические колебания на собственном радиальном резонансе, а на сигнальных электродах 3, 4 появится переменное напряжение, которое поступает на усилитель 5, затем на синхронный детектор 7, а с него на индикатор 9. Фазовращатель 8 служит для отстройки от наводок сигнала возбуждения.
Настоящая полезная модель промышленно применима, может быть изготовлена с использованием известных технологий, а испытания макета показали соответствие заявленным техническим решениям.
Используемая литература:
1. Патент RU №83139, G01R 3/02, опубл. 20.05.2009 г.
2. Патент RU №94721, G01R 33/02. опубл. 27.05.2010 г.
3. Ультразвуковые преобразователи, под ред. Е. Кикучи, 1972 г. с. 255-256.

Claims (1)

  1. Датчик магнитного поля, содержащий цилиндр, выполненный из пьезоактивного материала, на одной из поверхностей которого нанесён разрезной электрод возбуждения, отличающийся тем, что второй электрод выполнен из чётного количества частей, где каждая отдельная часть пьезоэлектрика поляризуется по окружности и является сигнальной.
    Figure 00000001
RU2013139989/28U 2013-08-29 2013-08-29 Датчик магнитного поля RU136898U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139989/28U RU136898U1 (ru) 2013-08-29 2013-08-29 Датчик магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139989/28U RU136898U1 (ru) 2013-08-29 2013-08-29 Датчик магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136898U1 true RU136898U1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49945261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139989/28U RU136898U1 (ru) 2013-08-29 2013-08-29 Датчик магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136898U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012121226A1 (ja) 磁気検出装置
JP2012185103A5 (ru)
CN109655771A (zh) 交流磁化率测量装置及其测量方法
RU136898U1 (ru) Датчик магнитного поля
CN104155622B (zh) 一种用于核磁共振的平面射频线圈
RU2586392C1 (ru) Магнитный способ измерения термодинамической температуры в энергетических единицах
JP2006300906A (ja) マグネト・インピーダンス・センサ素子
CN105223266A (zh) 一种自感知工作点的电磁超声检测方法及装置
JP6388672B2 (ja) 硬貨検出システム
RU136189U1 (ru) Датчик переменного магнитного поля
RU138798U1 (ru) Разностный датчик магнитного поля
RU165999U1 (ru) Магнитоэлектрический датчик магнитного поля
CN109342799A (zh) 一种石英谐振式电流传感器
EP2130056B1 (en) Fluxgate sensor
RU171066U1 (ru) Магнитоэлектрический бесконтактный датчик постоянного тока
RU2492459C1 (ru) Магнитоупругий датчик для определения механических напряжений в ферромагнитных материалах
RU94721U1 (ru) Датчик магнитного поля
RU194686U1 (ru) Магнитоэлектрический датчик постоянного магнитного поля
Sujan et al. Thickness sensor for ferromagnetic sheets
CN103901369B (zh) 基于振动样品磁强计的逆磁电效应测试系统
Balaev et al. Implementation of the Astrov method for measuring the ME E effect with the use of a vibrating-coil magnetometer
CN103954682A (zh) 一种并联谐振电路电感检测非金属材料不连续性的方法
RU2452940C1 (ru) Магнитный способ измерения термодинамической температуры
RU2580173C1 (ru) Устройство для измерения магнитных характеристик образцов из листовой электротехнической стали произвольной формы
RU72788U1 (ru) Устройство для измерения магнитного поля