×
17.04.2019
219.017.1648

Результат интеллектуальной деятельности: АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала электродвигателя. Технический результат - повышение радиационной стойкости упрощение схемы обработки сигнала. Сущность изобретения заключается в том, что абсолютный датчик угла поворота, включающий магнитную систему, связанную с вращающимся валом, считывающее устройство, содержащее чувствительные элементы и схему обработки сигнала, установленное с зазором относительно магнитной системы, магнитная система выполнена в виде кодирующего магнитного диска, содержащего концентрично расположенные дорожки с магнитными элементами, которые смонтированы в соответствии с кодом Грея, причем одна часть магнитных элементов сдвинута к наружной половине, а другая - к внутренней половине дорожек, а чувствительные элементы представляют линейку из магниторезистивных чувствительных элементов, которые выполнены в виде мостов Уинстона с коллинеарно расположенными магниторезистивными полосками с осью легкого намагничивания вдоль их длинной стороны, причем плечи моста пространственно разнесены так, что два противолежащих плеча моста противостоят магнитным элементам наружной половины дорожки, а два других противолежащих плеча - магнитным элементам внутренней половины дорожки. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала электродвигателя.

Известны датчики фирмы Honeywell, в которых в качестве считывающего устройства используются магниторезистивные чувствительные элементы типа НМС 1501 и НМС 1512 (application note AN 211, Honeywell, Solid State Electronics Center, www.magneticsensor.com).

Недостатками таких датчиков являются сложность схемы обработки сигнала и необходимость использования датчика Холла, обладающего низкой радиационной стойкостью.

Известны абсолютные энкодеры фирмы SICK серии ARS 60 и ATM 60 ATM 90 (www.stegmann.com), в которых используется кодирующий диск в сочетании с оптической и магниторезистивной технологиями и технологией зубчатых передач. Информация с кодирующего диска легко преобразуется в цифровую форму, но устройство такого энкодера достаточно сложное, содержит большое количество трущихся деталей, имеет ограниченный температурный диапазон и число оборотов, а чувствительные элементы - фототранзисторы и датчики Холла - не имеют радиационной стойкости.

Известен также бесконтактный программируемый датчик абсолютного углового положения в 360°, описанный в патенте РФ №2312363 С1 от 31.01.2006, взятый нами за прототип. Датчик состоит из двух механически не взаимосвязанных и изолированных друг от друга частей с постоянным воздушным зазором в пространстве между ними, одной частью является роторный узел, другая часть представляет собой статор - совокупность неподвижных механических и электронных частей, представляющих через контактный интерфейс информацию об угловом положении ротора с магнитом. Информация обрабатывается с использованием функции арктангенса сигналов интегрированного крестообразного массива планарных элементов Холла, чувствительных к градиенту компонентов рабочего магнитного поля.

Недостатками таких датчиков, использующих в качестве чувствительного элемента (считывающего устройства) датчики Холла, являются низкая чувствительность к магнитному полю, высокая чувствительность к температурным воздействиям, низкая радиационная стойкость и сложность схемы обработки сигнала, связанная с переводом аналогового сигнала в цифровую форму.

Техническим результатом изобретения является создание радиационностойкого абсолютного датчика угла поворота, обладающего помехозащищенностью, повышенной чувствительностью и более простой схемой обработки сигнала.

Указанный технический результат достигается тем, что в абсолютном датчике угла поворота, включающем магнитную систему, связанную с вращающимся валом, считывающее устройство, содержащее чувствительные элементы и схему обработки сигнала, установленное с зазором относительно магнитной системы, магнитная система выполнена в виде кодирующего магнитного диска, содержащего концентрично расположенные дорожки с магнитными элементами, которые смонтированы в соответствии с кодом Грея, причем одна часть магнитных элементов сдвинута к наружной половине, а другая - к внутренней половине дорожек, а чувствительные элементы представляют линейку из магниторезистивных чувствительных элементов (МРЧЭ), которые выполнены в виде мостов Уинстона с коллинеарно расположенными магниторезистивными полосками с осью легкого намагничивания вдоль их длинной стороны, причем плечи моста пространственно разнесены так, что два противолежащих плеча моста противостоят магнитным элементам наружной половины дорожки, а два других противолежащих плеча - магнитным элементам внутренней половины дорожки.

Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что в абсолютном датчике угла поворота формируется разнополюсный выходной сигнал вследствие пространственного разнесения плеч моста Уинстона и раздельного воздействия на них полями магнитных элементов в строго определенной последовательности (код Грея). Эта последовательность обеспечивается воздействием кодирующего магнитного диска либо на одну половину моста Уинстона (активная единица), либо на вторую - (активный нуль) независимо от знака магнитного поля, но в направлении, перпендикулярном ОЛН и протекающему сенсорному току, что обеспечивает максимальное изменение значения сопротивления в двух плечах моста Уинстона (анизотропный магниторезистивный эффект (AMP эффект).

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлены фрагменты кодирующих дисков 1а - оптического, используемого в аналогах и 1б - магнитного диска с кодом Грея, где:

1 - дорожки, расположенные концентрично относительно центра диска;

2 - наружная половина дорожки магнитного кодирующего диска;

3 - внутренняя половина дорожки магнитного кодирующего диска;

4 - магнитные элементы.

На фиг. 2 показана топология моста Уинстона по известной схеме соединения его плеч (фиг.2а) и предлагаемая схема соединений (фиг.2б), где:

5 - плечо моста Уинстона (выделено);

6 - магниторезистивные полоски, из которых формируются плечи моста Уинстона;

a, b, c, d - условное обозначение плеч моста Уинстона;

ОЛН - ось легкого намагничивания.

На фиг. 3 показано взаимное положение МРЧЭ и кодирующего магнитного диска, где на фиг.3а показана линейка из 8 МРЧЭ, а на фиг.3б - выходной сигнал.

2 - наружная половина дорожки магнитного кодирующего диска;

3 - внутренняя половина дорожки магнитного кодирующего диска;

4 - магнитные элементы;

7 - линейка из восьми МРЧЭ.

Каждая дорожка 1 разделена пополам на наружную 2 и внутреннюю 3 части и снабжена 4 так, что темной части оптического диска соответствуют магнитные элементы 4, смонтированные на наружной половине дорожек, а светлой части оптического диска - магнитные элементы 4, смонтированные на внутренней половине дорожек.

Абсолютный датчик угла поворота содержит смонтированный на вращающемся валу кодирующий магнитный диск фиг.1б, с восемью дорожками 1, расположенными концентрично относительно центра диска (количество дорожек может быть и другим, что определяется требованиями к точности определения угла поворота и размерами диска). Каждая дорожка 1 разделена пополам на наружную 2 и внутреннюю 3 части и снабжена магнитными элементами 4 так, что темной части оптического диска фиг.1а соответствуют магнитные элементы 4 фиг.1б, смонтированные на наружной части дорожек, а светлой части оптического диска фиг.1a - магнитные элементы 4 фиг.1б, смонтированные на внутренней половине дорожек.

В качестве магниторезистивного чувствительного элемента используется мост Уинстона (фиг.2), состоящий из четырех плеч 5 с магниторезистивными полосками 6, объединенными в меандр. ОЛН индуцируется магнитным полем при напылении магниторезистивной пленки и направлена вдоль полосок 6. Все полоски коллинеарны друг другу.

Топология моста Уинстона такова, что противоположные по электрической схеме плечи моста Уинстона попарно расположены рядом и пространственно разнесены так, что два плеча моста Уинстона противостоят магнитным элементам 4 наружной половины 7 дорожки, а два других - внутренней половины 8 дорожки (фиг.3а).

На фиг. 3а показана линейка 9 из восьми магниторезистивных чувствительных элементов, расположенная над кодирующим магнитным диском, а на фигуре 3б - выходной сигнал для данного положения линейки относительно кодирующего магнитного диска.

Работа абсолютного датчика угла поворота происходит следующим образом.

При подаче питания при неподвижном кодирующем магнитном диске магнитные элементы воздействуют на одну (ас) либо на другую (bd) половину мостов Уинстона (фиг.2б), вследствие чего меняется сопротивление, и в диагонали (out) появляются выходные сигналы либо положительного, либо отрицательного значения, как показано на фиг.36, для положения, представленного на фиг.3а. После усиления положительные сигналы идентифицируются с единицей, а отрицательные - с нулем. Так, на фиг.3а мы имеем следующий код: 11011010.

Предлагаемый энкодер надежно работает при воздействии магнитного поля с частотой до 400 кГц (например, при вращении вала электродвигателя при скорости ~30000°/с частота срабатывания составит всего 3 кГц).

Таким образом осуществляется принцип действия абсолютного датчика - определение положения вала не только при его вращении, но и в неподвижном состоянии.

Высокая радиационная стойкость магниторезистивных чувствительных элементов и кодирующего магнитного диска обеспечивается применяемыми для их изготовления материалами.

Для восьмидорожечного кодирующего магнитного диска мы имеем код из 8 цифр, а выходной сигнал будет содержать 256 разных комбинаций, что будет соответствовать разрешению 1,4°. При вращении эти комбинации будут последовательно изменяться и отображать положение вала с точностью 1,4°. Для повышения точности может быть использован кодирующий магнитный диск с большим числом дорожек, что обеспечит разрешение менее 1°.

В связи с малыми размерами моста при одновременном воздействии «протяженной» электромагнитной помехи на все плечи моста, изменение выходного сигнала не происходит. В случае узконаправленной помехи возможно использование МРЧЭ с разной чувствительностью. Для помехи величиной менее 8 мТл могут использоваться магниторезистивные элементы на основе пленок из сплава 83% Ni - 17% Fe, а для помехи до 20 мТл - из сплава 65% Ni - 15% Fe - 20% Со. В этом случае уровень выходного сигнала будет превышать сигнал от помехи, который может быть отфильтрован.

Таким образом, предлагаемое решение позволяет создать радиационностойкий абсолютный датчик угла поворота с малыми размерами, с компенсацией электрических и магнитных помех, обеспечивающий получение выходных сигналов, идентифицируемых как с активной единицей, так и с активным нулем.

Абсолютный датчик угла поворота, включающий магнитную систему, связанную с вращающимся валом, считывающее устройство, содержащее чувствительные элементы и схему обработки сигнала, установленное с зазором относительно магнитной системы, отличающийся тем, что магнитная система выполнена в виде кодирующего магнитного диска, содержащего концентрично расположенные дорожки с магнитными элементами, которые смонтированы в соответствии с кодом Грея, причем одна часть магнитных элементов сдвинута к наружной половине, а другая - к внутренней половине дорожек, а чувствительные элементы представляют линейку из магниторезистивных чувствительных элементов, которые выполнены в виде мостов Уинстона с коллинеарно расположенными магниторезистивными полосками с осью легкого намагничивания вдоль их длинной стороны, причем плечи моста пространственно разнесены так, что два противолежащих плеча моста противостоят магнитным элементам наружной половины дорожки, а два других противолежащих плеча - магнитным элементам внутренней половины дорожки.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 40 items.
10.01.2013
№216.012.19d3

Электровзрывное устройство

Изобретение относится к устройствам для подрыва бризантных взрывчатых веществ - электродетонаторам с взрывающимся мостиком. Устройство содержит детонаторы, соединенные кабелем, выполненным с плоскими электродами, и включающие заряд бризантного взрывчатого вещества и инициатор с взрывающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472103
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d7a

Способ изготовления электромеханических инициаторов

Изобретение относится к способам изготовления электрических инициирующих элементов, а более конкретно к способам изготовления электромеханических инициаторов. Способ изготовления электромеханических инициаторов включает формирование мостиков одновременно с электродами на подложке путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473040
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.10.2013
№216.012.73da

Регулировочное устройство

Изобретение относится к средствам регулирования газовоздушного потока и предназначено для использования в системах управления технологическими процессами, в частности для обеспечения дозированного газообмена герметизированных объемов с внешней средой. Регулировочное устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495315
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.04.2016
№216.015.2ffd

Датчик предельных ускорений

Изобретение относится к области приборостроения, а именно - к инерционным датчикам порогового действия, осуществляющим регистрацию и запоминание в автономном режиме (без источника электропитания) информации о достижении ускорением заданных предельных уровней. Датчик предельных ускорений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580902
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3339

Упругий элемент липатова

Изобретение относится к области машиностроения. Упругий элемент выполнен в виде гибкого упругого стержня с закрепленными концами. Центральная часть имеет возможность больших упругих перемещений. Заданная форма предварительно придана упругой линии стержня путем частичного или полного прилегания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582324
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.02.2019
№219.016.c2c0

Устройство для измерения времени жизни нейтрона

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики, в частности к устройствам для изучения бета-распада, включая измерения времени жизни нейтрона в бета-распаде. Технический результат - повышение точности времени жизни нейтрона и упрощение измерительной процедуры. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408904
Дата охранного документа: 10.01.2011
20.02.2019
№219.016.c2e3

Гравитационный гамма-спектрометр

Изобретение относится к ядерной физике, а более конкретно - к гамма-резонансной спектрометрии с предельно высокой разрешающей способностью. Технический результат - создание компактного гамма-спектрометра с наивысшей достигаемой разрешающей способностью, работающего при комнатной температуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404441
Дата охранного документа: 20.11.2010
11.03.2019
№219.016.dcb9

Способ регистрации быстропротекающих процессов и устройство для его реализации

Использование: для регистрации быстропротекающих процессов. Сущность: заключается в том, что выполняют съемку в однокадровом режиме с требуемым для данного процесса исследования временем экспозиций выбранного участка области исследования путем применения электронно-оптической видеокамеры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438119
Дата охранного документа: 27.12.2011
10.04.2019
№219.017.07da

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - исследования высокоскоростных ударных явлений. Технический результат заключается в обеспечении с высокой точностью требуемой взаимной ориентации ударника и мишени в момент их соударения, исключении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402004
Дата охранного документа: 20.10.2010
10.04.2019
№219.017.083a

Ударный стенд

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов на воздействие перегрузок. Технический результат - приближение условий испытаний к натурным. Ударный стенд содержит цилиндрическую взрывную камеру с установленным в нее зарядом ВВ, к которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438109
Дата охранного документа: 27.12.2011
Showing 1-8 of 8 items.
27.01.2013
№216.012.2137

Способ изготовления многоуровневых тонкопленочных микросхем

Изобретение относится к области изготовления микросхем и может быть использовано для изготовления многоуровневых тонкопленочных гибридных интегральных схем и анизотропных магниторезистивных преобразователей. Технический результат - упрощение технологии изготовления микросхем и повышение их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474004
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.12.2014
№216.013.131e

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и магнитометрии. Способ изготовления магниторезистивного датчика заключается в формировании на изолирующей подложке моста Уинстона путем вакуумного напыления магниторезистивной структуры с последующим формированием магниторезистивных полосок методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536317
Дата охранного документа: 20.12.2014
25.08.2017
№217.015.c0b2

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и магнитометрии и может быть использовано при изготовлении датчиков для определения положения движущихся объектов, магнитометров, электронных компасов для систем навигации и т.д. Технический результат: повышение разрешающей способности за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617454
Дата охранного документа: 25.04.2017
20.01.2018
№218.016.148a

Устройство для нанесения покрытий на подложки в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения нанопленок в вакууме и может быть использовано в производстве изделий микроэлектроники. Устройство содержит вакуумную камеру, магнетрон с кольцевой зоной эрозии мишени и связанные кинематически с реверсивным электроприводом вакуумный ввод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634833
Дата охранного документа: 03.11.2017
05.07.2018
№218.016.6b97

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано при изготовлении тахометров, датчиков перемещения, приборов для бесконтактного измерения электрического тока, магнитометров, электронных компасов и т.п. Способ изготовления магниторезистивного датчика включает формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659877
Дата охранного документа: 04.07.2018
25.08.2018
№218.016.7ec8

Способ балансировки магниторезистивного датчика

Изобретение относится к датчикам для измерения угла поворота, основанным на анизотропном магниторезистивном эффекте в тонких магнитных пленках, и может быть использовано в системах управления подвижными объектами. Технический результат – балансировка углового магниторезистивного датчика. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664868
Дата охранного документа: 23.08.2018
11.03.2019
№219.016.d8c3

Способ получения многослойных магнитных пленок

Изобретение относится к области вакуумного напыления тонких пленок и может быть использовано в системах магнитной записи, датчиках, основанных на магниторезистивном эффекте. Проводят послойное напыление магнитного сплава Fe-Ni и SiO в вакууме при приложении в плоскости осаждения внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315820
Дата охранного документа: 27.01.2008
17.04.2019
№219.017.164c

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области магнитометрии и может быть использовано при изготовлении датчиков перемещений, устройств измерения электрического тока и магнитных полей, при изготовлении датчиков угла поворота, устройств с гальванической развязкой, магнитометров, электронных компасов и т.п....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463688
Дата охранного документа: 10.10.2012
+ добавить свой РИД