RU2311655C1 - Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра - Google Patents
Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2311655C1 RU2311655C1 RU2006116847/28A RU2006116847A RU2311655C1 RU 2311655 C1 RU2311655 C1 RU 2311655C1 RU 2006116847/28 A RU2006116847/28 A RU 2006116847/28A RU 2006116847 A RU2006116847 A RU 2006116847A RU 2311655 C1 RU2311655 C1 RU 2311655C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hall
- voltage
- contacts
- current
- magnetic field
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 9
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для уменьшения систематических погрешностей абсолютных измерений индукции магнитного поля магнитометром с четырехконтактным датчиком Холла. Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра заключается в том, что с помощью микроконтроллера одновременно измеряются холловское напряжение и напряжение небаланса. При градуировке магнитометра в постоянном магнитном поле при различных температурах датчика вычисляется зависимость крутизны преобразования от остаточного напряжения как отношение холловского напряжения к индукции магнитного поля, в котором проводилась калибровка, а при измерении эта зависимость используется для вычисления индукции магнитного поля по измеренным значениям холловского и остаточного напряжений. Технический результат: компенсация температурной погрешности магнитометра. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для уменьшения систематических погрешностей абсолютных измерений индукции магнитного поля магнитометром с четырехконтактным датчиком Холла.
Основными систематическими погрешностями, ограничивающими точность измерения индукции магнитного поля с помощью датчика Холла, являются остаточное напряжение, термоЭДС холловских контактов и температурная зависимость константы Холла [1].
Известен способ компенсации температурной погрешности путем питания датчика от источника переменного напряжения, реализованный в милитеслометре Т-2 ВНИИМ [1] и основанный на том, что температурные зависимости константы Холла и входного сопротивления датчика близки. Дополнительная компенсация температурной погрешности достигается включением терморезистора в цепь питания датчика. Недостатком данного способа является недостаточная компенсация температурной погрешности, связанная с вкладом во входное сопротивление датчика сопротивления токовых проводов и контакта металл-полупроводник. Помимо этого, компенсацию температурной погрешности ограничивает разность температур терморезистора и датчика, а также отклонение температурной зависимости сопротивления терморезистора от идеальной. Кроме того, данный способ не позволяет исключить погрешность, обусловленную остаточным напряжением.
Известен способ термостабилизации датчика Холла, основанный на измерении температуры датчика Холла с последующим использованием результата измерения для поддержания температуры датчика постоянной, причем отклонение температуры определяется по амплитуде остаточного напряжения, а направление отклонения - по фазе остаточного напряжения [2]. Недостатком данного способа является недостаточная компенсация температурной погрешности, связанная с фазовыми погрешностями, вносимыми усилителем и самим датчиком Холла, а также с коммутационной помехой. Кроме того, термостабилизация существенно увеличивает размер и инерциальность датчика.
Известен способ компенсации температурной погрешности датчика Холла путем включения следящей обратной связи в цепь компенсации разбаланса датчика [3]. Недостатком данного способа является компенсация только части температурной погрешности, связанной с зависимостью от температуры концентрации носителей в датчике, а погрешность, обусловленная температурной зависимостью подвижности носителей, остается нескомпенсированной. Кроме того, подключение источников к потенциальным контактам датчика изменяет распределение тока в нем и вносит падение напряжения на контактах, что искажает результаты измерения.
Наиболее близким по своей сущности является способ, заключающийся в том, что на датчике Холла измеряются первое напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между первым и вторым токовыми контактами, второе напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между вторым и первым токовыми контактами, третье напряжение между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между первым и вторым холловскими контактами и четвертое напряжение между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между вторым и первым холловскими контактами, причем мерой магнитной индукции является холловское напряжение, равное разности суммы первого и четвертого напряжений и суммы второго и третьего напряжений, а мерой остаточного напряжения является разность суммы первого и третьего напряжений и суммы второго и четвертого напряжений [4].
Недостатком этого способа является невозможность компенсировать температурную зависимость константы Холла.
Задача изобретения - уменьшение погрешностей холловского магнитометра путем компенсации температурной зависимости константы Холла.
Поставленная задача решается следующим образом. Четырехконтактный датчик Холла, содержащий первый и второй токовые контакты и первый и второй холловские контакты, является линейным четырехполюсником, причем холловское напряжение uX, пропорциональное измеряемой индукции магнитного поля В, является антивзаимным, а остаточное напряжение uH - взаимным [5]. Поэтому для первого напряжения u1 между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между первым и вторым токовыми контактами, второго напряжения u2 между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между вторым и первым токовыми контактами, третьего напряжения u3 между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между первым и вторым холловскими контактами и четвертого напряжения u4 между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между вторым и первым холловскими контактами получаем:
u1=uX+uH+uТ1+uСМ, u2=-uХ-uН+uТ1+uСМ,
u3=-uX+uH+uТ2+uСМ, u4=uX-uН+uТ2+uСМ,
где uX=К(Т)В - часть холловского напряжении, пропорциональная измеряемой индукции магнитного поля, uH(Т) - остаточное напряжение, uT1 - термоЭДС холловских контактов, uT2 - термоЭДС токовых контактов, uСМ - сумма напряжения смещения измерителя и части холловского напряжения, обусловленного магнитным полем тока i0, К(Т)=H(T)i0 - крутизна преобразования, Н(Т) - константа Холла, Т - температура датчика, В - нормальная к плоскости датчика компонента измеряемой индукции магнитного поля, i0 - ток через датчик Холла.
Следовательно,
4uX=(u1+u4)-(u2+u3), 4uH=(u1+u3)-(u2+u4).
Таким образом, при измерении описанным способом холловского напряжения исключены систематические погрешности, обусловленные остаточным напряжением датчика, термоЭДС контактов, напряжением смещения измерителя и магнитным полем тока, протекающего через датчик Холла, а остаточное напряжение измеряется по четырехзажимной схеме и не включает падение напряжения на токовых проводах, контактах металл-полупроводник, а также термоЭДС контактов и напряжение смещения измерителя.
Компенсация температурной зависимости константы Холла основана на том, что в слабых магнитных полях с индукцией, меньшей 0,1 Тл, когда существенны погрешности, обусловленные остаточным напряжением датчика, термоЭДС контактов, напряжением смещения измерителя и магнитным полем тока, протекающего через датчик Холла, зависимостью константы Холла и проводимости материала датчика от индукции магнитного поля можно пренебречь. В этом случае константа Холла обратно пропорциональна зависящей от температуры концентрации носителей в датчике, а остаточное напряжение обратно пропорционально концентрации носителей в датчике и их подвижности, которая гораздо меньше зависит от температуры, чем концентрация носителей [1]. Поэтому температурная зависимость константы Холла может быть представлена ее зависимостью от остаточного напряжения, которая близка к линейной и может быть аппроксимирована полиномом невысокой степени.
Пусть uX0(uH)=uX(B0, uH) - зависимость холловского напряжения от остаточного напряжения, зарегистрированная при калибровке магнитометра в постоянном магнитном поле с индукцией B0 при изменении температуры датчика. Тогда К(uH)=uX0(uH)/В0 - зависимость крутизны преобразования от остаточного напряжения при фиксированном токе i0 через датчик Холла. При измерении регистрируются холловское и остаточное напряжения, а индукция магнитного поля вычисляется как В=uX(В, uH)/К(uH).
Проверка заявленного способа проводилась с помощью магнитометра, блок-схема которого приведена на чертеже. Датчик Холла 1 содержит первый X1 и второй Х2 холловские контакты, а также первый Т1 и второй Т2 токовые контакты. Ток через датчик Холла 1 создается источником питания 2 (5 В) и устанавливается резистором R1. Напряжения на контактах датчика 1 измеряются микроконтроллером 3 (ADUC834BS), аналоговые входы которого А1, А2, A3 и А4 подключены к контактам Т1, Т2, X1 и Х2 датчика соответственно. Выбор измеряемого напряжения осуществляется программно коммутатором 4, входящим в микроконтроллер 3, направление тока через датчик Холла 1 задается ключами К1-К8, управляемыми программно через буфер 5, входящий в микроконтроллер 3. Опорное напряжение, пропорциональное току i0 через датчик Холла 1, подается на микроконтроллер 3 с резистора R2, что исключает погрешность, связанную с нестабильностью тока i0. Программируемый усилитель 6, входящий в микроконтроллер 3, задает коэффициент усиления, такой чтобы аналого-цифровой преобразователь 7, входящий в микроконтроллер 3, использовал полный динамический диапазон. Оцифрованные преобразователем 7 данные заносятся в память блока управления 8, входящего в микроконтроллер 3, который также осуществляет программное управление процессом измерения, хранит зависимость константы Холла от остаточного напряжения, производит необходимые вычисления и выводит результаты на индикацию. В момент коммутации и до окончания переходных процессов в измерительной цепи и действия коммутационных помех входы микроконтроллера 3 программно блокируются. Измерение на постоянном токе в установившемся режиме исключает как коммутационные, так и фазовые погрешности.
Проведенные исследования показали, что при измерении магнитного поля с индукцией 1 мТл погрешность, обусловленная остаточным напряжением, уменьшается в 1000 раз, а температурная погрешность в диапазоне температур 10...50°С - в 100 раз.
Источники информации
1. Средства измерения параметров магнитного поля / Ю.В.Афанасьев, Н.В.Студенцов, В.Н.Хореев и др. Л.: Энергия, 1979, 320 с.
2. И.Н.Сапранов. Способ термокомпенсации датчика Холла. Авторское свидетельство СССР №467303 по кл. G01R 33/06.
3. С.А.Азимов, М.Н.Мирзаев, К.Д.Потапенко. Устройство для температурной компенсации датчика Холла. Авторское свидетельство СССР №783730 по кл. G01R 33/06.
4. В.К.Игнатьев, А.Г.Протопопов. Магнитометр на основе преобразователя Холла. Приборы и техника эксперимента. 2003, №4, с.116-120 (прототип).
5. Фаин В.М., Ханин Я.И. Квантовая радиофизика. М.: Советское радио, 1965, с.126.
Claims (1)
- Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра, заключающийся в том, что на датчике Холла измеряются первое напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между первым и вторым токовыми контактами, второе напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между вторым и первым токовыми контактами, третье напряжение между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между первым и вторым холловскими контактами и четвертое напряжение между первым и вторым токовыми контактами при протекании тока между вторым и первым холловскими контактами, причем мерой магнитной индукции является холловское напряжение, равное разности суммы первого и четвертого напряжений и суммы второго и третьего напряжений, отличающийся тем, что, с целью компенсации температурной погрешности при калибровке магнитометра, регистрируется зависимость холловского напряжения от остаточного напряжения, равного разности суммы первого и третьего напряжений и суммы второго и четвертого напряжений, и вычисляется зависимость крутизны преобразования от остаточного напряжения как отношение холловского напряжения к индукции магнитного поля, в котором проводилась калибровка, а при измерении эта зависимость используется для вычисления индукции магнитного поля по измеренным значениям холловского и остаточного напряжений.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006116847/28A RU2311655C1 (ru) | 2006-05-17 | 2006-05-17 | Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006116847/28A RU2311655C1 (ru) | 2006-05-17 | 2006-05-17 | Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2311655C1 true RU2311655C1 (ru) | 2007-11-27 |
Family
ID=38960375
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006116847/28A RU2311655C1 (ru) | 2006-05-17 | 2006-05-17 | Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2311655C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2596905C1 (ru) * | 2015-08-11 | 2016-09-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" | Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU900228A1 (ru) * | 1980-04-07 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я В-8117 | Способ измерени магнитного пол и устройство дл его осуществлени |
| SU983605A1 (ru) * | 1981-02-23 | 1982-12-23 | Физико-Технический Институт Ан Турсср | Способ измерени напр женности магнитного пол |
| JP2001337147A (ja) * | 2000-03-23 | 2001-12-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 磁界センサ |
| JP2002303661A (ja) * | 2000-03-23 | 2002-10-18 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 磁界検出方法 |
-
2006
- 2006-05-17 RU RU2006116847/28A patent/RU2311655C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU900228A1 (ru) * | 1980-04-07 | 1982-01-23 | Предприятие П/Я В-8117 | Способ измерени магнитного пол и устройство дл его осуществлени |
| SU983605A1 (ru) * | 1981-02-23 | 1982-12-23 | Физико-Технический Институт Ан Турсср | Способ измерени напр женности магнитного пол |
| JP2001337147A (ja) * | 2000-03-23 | 2001-12-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 磁界センサ |
| JP2002303661A (ja) * | 2000-03-23 | 2002-10-18 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 磁界検出方法 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ИГНАТЬЕВ В.К., ПРОТОПОПОВ А.Г. Магнитометр на основе преобразователя Холла. ПТЭ, 2003, № 4, с.116-120. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2596905C1 (ru) * | 2015-08-11 | 2016-09-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" | Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Li et al. | A closed-loop operation to improve GMR sensor accuracy | |
| TWI503646B (zh) | 用於測量電阻結構的電阻値之方法和系統 | |
| US9239365B2 (en) | Magnetic element control device, magnetic element control method and magnetic detection device | |
| JP5795152B2 (ja) | Mrセンサの経年変化補正方法および電流測定方法 | |
| WO2008109339A2 (en) | Method and apparatus for measuring the temperature of a gas in a mass flow controller | |
| JPWO2014208105A1 (ja) | 温度補償付磁気センサ素子とそれを用いた磁気センサおよび電力測定装置 | |
| Siegenthaler et al. | A computer-controlled calibrator for instrument transformer test sets | |
| Zapf et al. | Crosstalk in elliptical sensor arrays for current measurement | |
| Voljc et al. | Direct measurement of AC current by measuring the voltage drop on the coaxial current shunt | |
| US10088439B2 (en) | Thermophysical property measurement method and thermophysical property measurement apparatus | |
| Callegaro et al. | On the calibration of direct-current current transformers (DCCT) | |
| RU2311655C1 (ru) | Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра | |
| Renella et al. | An overview of commercially available teslameters for applications in modern science and industry | |
| Samarin et al. | Features of the cryogenic temperature controller development | |
| Scherer et al. | Electrometer calibration with sub-part-per-million uncertainty | |
| EP3644080B1 (en) | Sensor circuit with offset compensation | |
| JP7033292B2 (ja) | 熱電物性測定装置及び熱電物性測定方法 | |
| KR102914138B1 (ko) | 박막 자기저항 센서의 구동 방법 | |
| Woodfield et al. | Techniques for accurate resistance measurement in the transient short-hot-wire method applied to high thermal-diffusivity gas | |
| Kim et al. | The Establishment of High DC Shunt Calibration System at KRISS and Comparison With NRC | |
| Gomasang et al. | A Study of Thermal Effect on High-Current Standard Resistor | |
| RU2664880C1 (ru) | Следящий преобразователь тока компенсационного типа | |
| JP2001337146A (ja) | 磁気センサの感度校正装置 | |
| JP2000074750A (ja) | ブリッジ回路を用いた計測装置 | |
| JPH05149977A (ja) | 熱電型交直流変換器の交直差比較装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20080925 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20110504 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170518 |