Способ измерения напряжения холла

 

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и предназначено для измерения магнитных величин в широком диапазоне их.изменения. Цель изобретения - повышение точности измерения. Эта цель достигается предварительным определением и запоминанием коэффициента компенсации , равного отношению напряжения на токовых электродах датчика Холла к его напряжению неэквивалентности, определением переменного калибровочного сигнала в текущий момент времени, равного отношению части напряжения на токовых электродах датчика Холла и коэффициенту компенсации, кодированием выходного сигнала датчика Холла и вычитанием переменного калибровочного сигнала выходного сигнала датчика Холла. В способе также осуществляется преобразование датчиком Холла магнитной индукции в электрический сигнал и усиление его выходного сигнала. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

От и» (21) 4813137/21 (22) 27.02.90 (46) 15.02.93, Бюл. М 6 (71) Научно-исследовательский институт

"Квант" (72) И.П.Смирнов, А.А.Остапов, О.T.Чигирин и О.T,×èãèðèí (56) Авторское свидетельство СССР

N 326786, кл. G 01 R 33/06, 1970. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ХОЛЛА (57) Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и предназначено для измерения магнитных величин в широком диапазоне их изменения, Цель изобретения — повышение точности измерения. Эта цель

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть применено в различных приборах и устройствах для прецизионного измерения магнитных величин в широком диапазоне их изменения.

Целью изобретения является повышение точности измерения напряжения Холла.

На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующая данный способ измерения напряжения Холла.

Устройство, реализующее способ измерения напряжения Холла состоит из датчика

Холла 1, стабилизатора 2 тока, коммутаторов 3, 4, трансформаторов 5, 6, синхронного детектора 7, блока управления 8, преобразователя напряжение-код 9, делительного устройства 10, элемента ИЛИ 11, реверсивного счетчика 12, двоична-десятичного дешифратора 13, цифрового индикатора 14, „., Я „„1795391 À1 достигается предварительным определением и запоминанием коэффициента компенсации, равного отношению напряжения на токовых электродах датчика Холла к его напряжению неэквивалентности, определением переменного калибровочного сигнала в текущий момент времени. равного отношению части напряжения на токовых электродах датчика Холла и коэффициенту компенсации, кодированием выходного сигнала датчика Холла и вычитанием переменного калибровочного сигнала выходного сигнала датчика Холла. В способе также осуществляется преобразование датчиком Холла магнитной индукции в электрический сигнал и усиление

его выходного сигнала. 1 ил. группы элементов 2-2И-2ИЛИ 15, регистра

16 и переменного резистора 17.

Работа устройства происходит следующим образом.

Сначала предварительно определяется коэффициент компенсации и запоминается в регистре 16.

Коэффициент компенсации равен где U — напряжение на токовых электродах датчика Холла;

U» — напряжение неэквипотенциальности.

Напряжение неэквипотенциальности можно определить, поместив датчик Холла в экран и измерив сигнал датчика Хол;- при

1795391 отсутствии магнитного поля. При отсутствии экрана напряжение неэквипотенциальности можно определить следующим образом с применением данного устройства. Для этого датчик Холла 1 помещается в магнитное поле, выключатель 18 устанавливается положение "калибровка". При этом триггер 19 устанавливается в такое положение, что выдает разрешающий сигнал на элемент И 20 и запрещающий сигнал на элемент И 21, Кроме того, при этом коммутатор 4 находится в исходном состоянии.

Нажатием выключателя 22 обнуляется устройство и устанавливается в исходное состояние. При этом в нулевое состояние устанавливаются счетчики 23, 24. При поступлении счетного импульса с генератора импульсов 25 срабатывает элемент И 20, Сигнал элемента И 20 через элемент ИЛИ

26 поступает на счетный вход счетчика 23.

Дешифратор 27 вырабатывает сигнал, который обнуляет реверсивный счетчик 12, делительное устройство 10, При поступлении второго счетного импульса на счетчик 23 дешифратор 27 вырабатывает сигнал запуска преобразователя напряжение — код 9.

В первый такт измерения при одном положении датчика Холла 1 относительно направления магнитной индукции анализируеМого магнитного поля, например, положительном "+". В выходной сигнал датчика

Холла через коммутатор 3, трансформатор 6 и синхронный детектор 7 поступает на преобразователь напряжение — код 9, Счетные импульсы, пропорционально выходному сигналу датчика Холла 1, с преобразователя

9 через схему ИЛИ 11 поступают на реверсивный счетчик 12, считающий в прямом направлении. В реверсивном счетчике после первого такта будет код N1, равный 1=К1 ЬВ К10 где S — чувствительность датчика Холла к индукции;

)и — ток питания;

 — измеряемая магнитная индукция;

К1 — коэффициент преобразования измерительной схемы;

Онэ — напряжение неквипотенциальности, В конце первого такта измерения дешифратор 27 выдает запрещающий потенциал на элемент И 20 и запрещает прохождение счетных импульсов с генератора импульсов на вход счетчика 23.

Во второй такт измерения изменяется положение датчика Холла относигельно направления магнитной индукции. В этом случае и на датчик Холла будет действовать отрицательная магнитная индукция "-" В, При нажатии выключателя 28 на вход счетчика 23 поступает счетный импульс, который изменяет его состояние. Дешифратор

27 выдает разрешающий сигнал на элемент

И 20 и через него начинают поступать счетные импульсы от генератора импульсов 25 на вход счетчика 23. Начинается второй такт измерения, Выходной сигнал датчика Холла 1 через коммутатор 3, трансформатор 6 и синхронный детектор 7 поступает на преобразователь напряжение — код 9. Счетные импульсы

15 с преобразователя 9 через схему ИЛИ 11 поступают на реверсивный счетчик 12, считающий в обратном направлении.

После второго такта измерения в реверсивном счетчике 12 установится код М, рав20 ный

М =К1 — (k1S I „B — k1U„ )=k i S I „B+

k1Uнэ k1SlnB+k1Uva=2k1Uнэ

В третий такт измерения сигнал с токовых электродов датчика Холла 1 через коммутаторы 3, 4, трансформатор 5, переменный резистор 17, трансформатор 6 и синхронный детектор 7 поступает на преобразователь напряжение — код 9, где преобразуется в код Из=2 1!,гд, где гд сопротивление датчика Холла.

Затем в делительном устройстве произ35 водится деление кода Мз, поступающего на первый вход делительного устройства, на код Nz, поступающий с реверсивного счетчика 12 через группу схем И15 на второй вход делительного устройства 10.

2 к1 In гд In "д

2 0нэ k1 Онэ

Затем значение коэффициента компен45 сации

К=И,1=—

In г нэ запоминается в регистре 16, После этого выключатель 18 устанавливается в положение "измерение", При этом триггер 19 выдает запрещающий потенциал на элемент И 20 и разрешающий потенциал

55 на элемент И 21, Алгоритм работы устройства в режиме циклического измерения формирует счетчик 24 и дешифратор 27 при поступлении счетных импульсов от генератора импульсов 25 на счетчик 24.

1795391

Работа устройства происходит следующим образом.

Сигналом начальной установки реверсивный счетчик 21 устанавливается в нулевое состояние. В нулевое состояние устанавливается делительное устройство

10.

В первый такт измерения через коммутатор 3 выходной сигнал датчика Холла 1, трансформатор 6 и синхронный детектор 7 поступает на преобразователь напряжение — код 9, Счетные импульсы с преобразователя 9 через схему ИЛИ 11 поступают на реверсивный счетчик 12, считывающий в прямом направлении.

N5 = k1 SlnB + к10нэ

Во второй такт измерения по сигналу блока управления 8 сигнал с токовых электродов датчика Холла (через коммутатор 3, трансформатор 5, переменный резистор 17, Формула изобретения

Способ измерения напряжения Холла, основанный на преобразовании датчиком

Холла магнитной индукции в электрический сигнал, усилении и измерении выходного сигнала датчика Холла, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности измерения, измеряют напряжение на токотрансформатор 6 и синхронный детектор 7 поступает на преобразователь "напряжение — код 9, где преобразуется в код, равный

N6 = k1U1 =- k1 gUn

5 В третий такт в делительном устройстве

10 производится деление кода Ne на код N4 находящийся в регистре 16. В делительном устройстве 10 установится код М

10 N5 k1 1пгд

1ч4 К1 lï Гд

М

0нэ

Результат деления Й7 из устройства деления 10 в виде счетных импульсов поступает на реверсивный счетчик 12, считывающий в обратном направлении. В реверсивном счетчике 12 установится код Мв, равный

N8 = N5 N7 = k1SlnB + "1Ues

20 -к10нэ = ki SlnB вых электродах датчика Холла, запоминают его отношение к напряжению неэквипотенциальности, определяют переменный калибровочный сигнал в текущий момент времени, равный отношению части напряжения на токовых электродах датчика Холла к коэффициенту компенсации, вычитают переменный калибровочный сигнал из выходного сигнала датчика Холла.

1795391

Составитель Л.Устинова

Техред М,Моргентал Корректор Н.Милюкова

Редактор Г,Бельская

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 428 Тираж Подписное

ВН ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ измерения напряжения холла Способ измерения напряжения холла Способ измерения напряжения холла Способ измерения напряжения холла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быто использовано в приборах и устройствах измерения магнитной индукции постоянного или медленно меняющегося магнитного поля

Изобретение относится к приборам для магнитных измерений и предназначено для автоматического прецизионного измерения индукции магнитных полей в широком диапазоне значений

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для прецизионного измерения в широком диапазоне индукции постоянных магнитных полей

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для прецизионного измерения постоянной магнитной индукции

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для прецизионного измерения р широком диапазоне индукции постоянных магнитных полей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения величины и направления индукции магнитного поля

Изобретение относится к электрическим и магнитным измерениям и предназначено для измерения индукции магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения слабых магнитных полей, в частности, при обнаружении магнитных аномалий, отображении функций головного мозга, разведки месторождений, измерении слабых токов и т.д

Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для обнаружения объектов из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к приборостроению и контрольно-измерительной технике для автомобильной промышленности и может использоваться для измерения уровня жидкости, преимущественно в резервуарах закрытого типа, например топлива в баке

Изобретение относится к области широкополосных антенн, начиная от низкочастотного до ВЧ диапазонов волн, и может использоваться в радиоприемных устройствах и датчиках для измерения напряженности магнитного поля

Изобретение относится к области лабораторных электрических измерений и может быть применено для измерения напряженности неоднородных магнитных полей

Изобретение относится к магнитным измерениям в различной электрофизической аппаратуре, создающей плоское неоднородное магнитное поле, преимущественно в магнитных системах ускорителей заряженных частиц и системах проводки внешних пучков этих частиц

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано как датчик магнитной индукции в различных автоматизированных устройствах по определению магнитных параметров окружающей среды

Изобретение относится к технике электрических измерений магнитных, электрических, электромагнитных и неэлектрических величин в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды

Изобретение относится к устройствам регистрации положения, а именно положения объектов из магнитопроводящего материала, и может быть использовано в системах управления автоматизированными линиями, станках с числовым программным управлением, а также в промышленных роботах
Наверх