Датчик напряженности магнитного поля

 

О П И С А Н И Е (и)!862086

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советски к

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное н авт. свид-ву (22) Заявлено 22.08.79 (21)2810959/18 21 с присоединением заявки Ле—

\ (23 ) П р и ори тет

Опубликовано07.09.81, Бюллетень № 33

Дата опубликования описания 07.09.81 (5I )N. Кл.

С, 01 R 33/00

Гасударственный комитет

СССР по делам изобретений к открытий (53) УДК 621.317..44(088.8) (72) Автор изобретения

1 !

Г. А. Чаусовский

1 (71) заявитель (54) ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Изобретение относится к технике измерений напряженности магнитного поля, а точнее к датчикам, спужащим дня измерения напряженности магнитного поля.

Известны устройства дпя измерения

1напряженности магнитного поля, в которых в качестве датчика используются зондирующие подвижные катушки (1 1.

В таких датчиках выходной сигнал имеет малую мощность, и для его усиления в устройство вводят специальные преобра10 зоватепи. В свою очередь, дпя преобразования энергии магнитного лопя в электрический сигнал датчик должен снабжаться специальным устройством для сообщения f$ ему механического вращательного движения. Это усложняет устройство.

Цепью изобретения является упрощение устройства.

Эга цель достигается применением механотрона в качестве датчика напряженности магнитного попя.

На фиг. 1 показана конструктивная схема механотрона; на фнг. 2 — кривая зависимости выходного алектрического сигнапа механотрона от напряженности магнит т ного поля, полученная при работе предпоженного д атч ик а.

Механотрон представляет собой алектронную лампу, в стеклянной колбе 1 которой размещены подвижный относительно подогреваемого неподвижного оксидного катода 2 ферромагнитный анод 3, нить накала 4. Анод 3 связан с чувствительным органом механотрона — неферромагнитным стержнем 5, к которому в процес се измерения механических величин прила гаются механические усилия. Связь анода

3 со стержнем 5 осушествпяется через упругую мембрану 6. Регистрация выходного эпектрического сигнала механотрона производится с помощью эпектроизмерительного прибора 7 (микроамперметра).

Эпектрический контакт с внутренними элементами механотрона осуществляется че- рез апектровводы 8. ! Дпя измерения напряженности магнит-ного поля стеклянную колбу 1 помешают

862086 4 напряженности магнитного поля. то поъволяет оградуировать шкалу электроизмерительного прибора 7 непосредственно в нь- единицах напряжец магнитного поля.

Предложение использовать известный механотрон как датчик для измерения напряженности магнитного поля имеет пре» имущества, так как этот датчик позволяег получить мошный выходной электрический сигнал и без дополнительных преобразователей производить высокоточное и высокочувствительное регистрирование из» менения величин напряженности внешних магнитных полей. Одновременно присущая мехапо трону миниатюрность KQHc Tp THB» ного оформления и возможность вести непрерывную автоматическую регистрацию его выходного сигнала обеспечивает воз» можность автоматической регистрации изменений напряженности магнитного поля зо непосредственно в ходе различных технолоIQ гических процессов, создавая тем самым предпосылки для их автоматизации. в зону. действия исследуемого магнитного поля. Под действием магнитного поня рас стояние между неподвижным катодом 2 и подвижным ферромагнитным анодом 3 уме шается в зависимости от напряженности исследуемого магнитного поля.

Ввиду постоянства тока эмиссии катода 2 и напряжения между электродами механотрона анодный ток механотрона будет однозначно опредепятьса расстоянием меж ду смешаемым исследуемым магнитным попем анодом 3 и неподвижным катодом

2. Таким образом, с ростом напряженнос ти внешнего исследуемого магнитного вопя подвижный подпружиненный ферромагнитный анод 3 приближается к неподвижному катоду 2, что соответственно за ,счет уменьшения при этом расстояния между анодом и катодом обусловливает и соответствуюшее увеличение напряжениос ти электрического поля между алектродами катода 2 и анода 3, а ато ведет к пропорциональному (в зависимости от рас стояния между электродами) возрастанию анодного тока механотрона, непосредствен- 2 но регистрируемого алектроизмерительным прибором.

Из графика (фиг. 2) видно, что с ростом напряженности исспедуемого магнитного поля, в которое помешен механотрон, его выходной апектрический сигнал возрастает пропорционально росту напряженности магнитного поля, что обусловливается изменением расстояния между- анодом и катодом механотрона в зависимости от

Формула изобретения

Применение механотрона в качестве датчика напряженности магнитного поля.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Вурт С, Приборы для научных исследований, Машиностроение. М., 1964, с. 168, 862086

gu

Ъ

И

1 Ь о

Д7 1

Жюрж жю я ю юлюя жю гязю

Составитель Ф. Тарнопольская

Редактор Б. Федотов Техред Ж. Кастелевич Корректор Г. Назарова

Заказ 6607/41 Тираж 732 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж=35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, у х. Проектная 4

Датчик напряженности магнитного поля Датчик напряженности магнитного поля Датчик напряженности магнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метрологии и магнитометрии при проведении поверочных и исследовательских работ

Изобретение относится к способам измерения физических свойств ВТСП-материалов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и позволяет в широком диапазоне и с высокой точностью формировать на выходе устройства величину измеряемой магнитной индукции
Наверх