[go: up one dir, main page]

RU2311655C1 - Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра - Google Patents

Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра Download PDF

Info

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
Application number
RU2006116847/28A
Other languages
English (en)
Inventor
В чеслав Константинович Игнатьев (RU)
Вячеслав Константинович Игнатьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизические измерительные системы-М"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизические измерительные системы-М" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизические измерительные системы-М"
Priority to RU2006116847/28A priority Critical patent/RU2311655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311655C1 publication Critical patent/RU2311655C1/ru

Links

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)

  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.
RU2006116847/28A 2006-05-17 2006-05-17 Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра RU2311655C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИГНАТЬЕВ В.К., ПРОТОПОПОВ А.Г. Магнитометр на основе преобразователя Холла. ПТЭ, 2003, № 4, с.116-120. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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