×
20.08.2014
216.012.ec45

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой дифференциальный датчик постоянного магнитного поля. Датчик состоит из конденсатора, диэлектриком которого является магнитострикционно-пьезоэлектрический композит, помещенный между катушками Гельмгольца, создающими заданное переменное магнитное поле. При помещении датчика в измеряемое постоянное магнитное поле в магнитострикционной фазе композита возникают механические напряжения, которые передаются в пьезоэлектрическую фазу, в результате чего на обкладках конденсатора возникает разность потенциалов, представляющая собой сумму двух сигналов - с обычной частотой, величина которого пропорциональна произведению напряженностей постоянного и переменного магнитного полей, и с удвоенной частотой, величина которого пропорциональна квадрату напряженности переменного магнитного поля, и измеряют разность соседних амплитуд выходного гармонического сигнала, которая равна произведению напряжённости постоянного магнитного поля на величину, характеризующую чувствительность структуры. Использование предлагаемого датчика позволяет повысить чувствительность измерений и улучшить помехоустойчивость при измерении. 1 табл., 3 ил.
Основные результаты: Дифференциальный датчик постоянного магнитного поля, содержащий чувствительный элемент из магнитоэлектрического композита с нанесенными на него токопроводящими контактами, отличающийся тем, что чувствительный элемент расположен между катушками Гельмгольца, создающими переменное магнитное поле, причем, при помещении чувствительного элемента в постоянное магнитное поле, возникающая разность амплитудных значений двух соседних максимумов пропорциональна напряженности постоянного магнитного поля.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности постоянного магнитного поля.

Для измерения напряженности постоянного магнитного поля в настоящее время используются датчики, принцип действия которых основан на следующих эффектах [см. Электрические измерения. Средства и методы измерений. Под редакцией Е.Г.Шрамкова, М., Высшая школа, 1972, 520 с.]:

1. магнитометрические датчики, основанные на действии магнитного поля на магнитную стрелку;

2. индукционные датчики, основанные на измерении эдс, возникающей в результате явления электромагнитной индукци;

3. пондеромоторные датчики, основанные на измерении силы, действующей на образец в неоднородном магнитном поле;

4. датчики Холла, основанные на измерении ЭДС Холла, возникающей на образце в результате эффекта Холла.

Магнитометрические датчики просты в исполнении, однако имеют большую погрешность.

Индукционные датчики связаны с необходимостью вращать, либо передвигать контур и также имеют небольшую чувствительность.

Датчики Холла имеют максимальную чувствительность до 1 мВ/Э [см. Бараночников М.Л. Микромагнетоэлектроника. М.: ДМК Пресс, 2001, 554 с.] и основаны на измерении постоянного сигнала, что значительно понижает его помехоустойчивость.

Известны также датчики, получившие название «сквид» (от англ. SQUID, Superconducting Quantum Interference Device «сверхпроводящий квантовый интерферометр») [см. Бароне А., Патерно Дж. Эффект Джозефсона. Физика и применение. М.: Мир, 1984, 639 с.]. Их принцип действия основан на измерении разности фаз, возникающей при прохождении электронов через сверхпроводящее кольцо с двумя переходами Джозефсона в магнитном поле. Этот способ имеет максимальную чувствительность, однако его применение связано с использованием веществ, находящихся в сверхпроводящем состоянии, что значительно осложняет его использование при проведении измерений.

Наиболее близким по техническому решению, принятому за прототип, является датчик магнитного поля, основанный на измерении напряжения, возникающего на обкладках конденсатора, диэлектриком которого является магнитоэлектрический материал, при подаче на подмагничивающую катушку импульса тока [см. Патент RU, №2244318, G01R 33/02, 10.01.2005].

Недостатком данного способа является использование при измерениях большого импульса тока, вследствие чего необходимо обеспечить хороший теплообмен с подложкой.

Задача изобретения - упростить конструкцию датчика, повысить чувствительность и помехоустойчивость измерений напряженности постоянного магнитного поля при обычных температурах.

Поставленная задача достигается тем, что в дифференциальном датчике постоянного магнитного поля, содержащем чувствительный элемент из магнитоэлектрического композита с нанесенными на него токопроводящими контактами, чувствительный элемент расположен между катушками Гельмгольца, создающими переменное магнитное поле, причем, при помещении чувствительного элемента в постоянное магнитное поле, возникающая разность амплитудных значений двух соседних максимумов пропорциональна напряженности постоянного магнитного поля.

Для пояснения предлагаемого изобретения предложены чертежи.

На фиг.1 представлена конструкция датчика.

На фиг.2 представлена типичная осциллограмма выходного напряжения на обкладках конденсатора.

На фиг.3 представлены выходные характеристики датчика магнитного поля.

Датчик магнитного поля состоит из конденсатора, представляющего собой образец 1, изготовленный из магнитострикционно-пьезоэлектрического композита, на который нанесены токопроводящие контакты 2. Образец расположен между катушек Гельмгольца 3, создающих переменное магнитное поле.

При помещении конденсатора в магнитное поле в магнитострикционной фазе композита возникают механические напряжения, которые передаются в пьезоэлектрическую фазу, в результате чего на обкладках конденсатора возникает разность потенциалов. Поскольку магнитострикция является квадратичным по намагниченности эффектом [Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения М.: Наука, 1987, 160 с.], то в области, далекой от насыщения, величина механических напряжений пропорциональна квадрату напряженности магнитного поля. Вследствие этого возникающее на обкладках конденсатора электрическое напряжение также будет пропорционально квадрату напряженности магнитного поля. Это приводит к тому, что при помещении конденсатора в переменное магнитное поле с частотой ω на обкладках конденсатора возникает электрическое напряжение с удвоенной частотой.

В основу теоретического описания принципа работы положены основные уравнения, связывающие между собой электрические, магнитные и упругие свойства материала. Используя уравнения движения среды и материальные уравнения, можно показать [Филиппов Д.А. Теория магнитоэлектрического эффекта в гетерогенных структурах на основе ферромагнетик-пьезоэлектрик // ФТТ, 2005, т.47, №6, с.1082-1084], что величина разности потенциалов U, возникающей на обкладках конденсатора, в низкочастотной области спектра определяется выражением:

Здесь Н - напряженность магнитного поля, tm, tp - толщина магнитострикционного и пьезоэлектрического слоя, Ym, Yp - модули Юнга магнитной и пьезоэлектрической фаз соответственно, d - пьезоэлектрический модуль, Pε - диэлектрическая проницаемость пьезоэлектрика, g=δ2λ/(δH)2 - магнитострикционный коэффициент, λ - магнитострикционная деформация, - безразмерный параметр, - квадрат коэффициента электромеханической связи.

Если магнитное поле представляет сумму двух полей, переменного H(t)=Hmcos(ωt) с амплитудой Нm и постоянного величиной Н0, то амплитуда выходного сигнала на конденсаторе будет пропорциональна квадрату результирующего поля, т.е.

U(t)=C-(Hmcos(ωt)+H0)2, (2)

где - постоянная величина, зависящая от магнитострикционных, пьезоэлектрических и упругих свойств структуры.

В результате выходной сигнал будет представлять сумму двух сигналов:

U(t)=U1(t)+U2(t), (3)

где U1(t)=C(Hmcos(ωt))2 - переменный сигнал с удвоенной частотой, U2(t)=C -Н0Нmcos(ωt) - переменный сигнал с обычной частотой ω.

Разность двух соседних амплитудных значений сигнала будет в этом случае пропорциональна величине постоянного магнитного поля, т.е.

ΔUm=2C HmH0, (4)

Используя формулу (4), для величины постоянного магнитного поля получим выражение

ΔUm=k*H0, (5)

где чувствительность k=2CHm.

На фиг.2 представлена осциллограмма выходного напряжения на обкладках конденсатора при помещении его в переменное магнитное поле с частотой ω и постоянное магнитное поле напряженностью H0.

Разность величины сигнала в двух соседних максимумах будет пропорциональна величине напряженности постоянного магнитного поля.

В таблице 1 представлены результаты измерений разности амплитудных значений напряжения двух соседних максимумов, в зависимости от величины постоянного магнитного поля при различных значениях напряженности переменного магнитного поля Нm. В качестве диэлектрика конденсатора использовалась структура пермендюр-цирконат-титанат-свинца-пермендюр. Образцы имели прямоугольную форму. Длина образца 20 мм, ширина 5 мм, толщина пьезоэлектрика - 0,35 мм и толщина одной пластины пермендюра - 0,175 мм.

На фиг.3 представлены графики полученных зависимостей разности амплитудных значений напряжения ΔU от величины постоянного магнитного поля H0 при различных значениях амплитуды переменного магнитного поля H 1-Нm=10Э, 2-Нm=20Э, 3-Нm=30Э, 4-Нm=40Э.

Как следует из данных, представленных в таблице 1, и графиков, представленных на фиг.3, в полном соответствии с формулой (4), наблюдается линейная зависимость разности амплитудных значений напряжения между соседними максимумами при различных значениях амплитуды переменного магнитного поля. Чувствительность способа зависит от величины напряженности переменного магнитного поля, возрастая с ее величиной. Для данных значений магнитного поля она достигает величины 10 мВ/Э при амплитудных значениях напряженности переменного магнитного поля 40Э, что превосходит чувствительность датчиков Холла.

Перед проведением измерений сначала производят калибровку структуры, определяя ее чувствительность. Для этого измеряют разность амплитудных значений напряжения при помещении конденсатора в переменное и постоянное магнитные поля известной величины и определяют величину C. Затем, зная чувствительность прибора, производят измерение разности потенциалов, и по формуле (5) определяют величину постоянного магнитного поля.

Особо следует отметить, что поскольку оба сигнала (с одинарной и удвоенной частотой) формируются от одного источника, то разность фаз между ними остается постоянной, что позволяет суммировать разность амплитудных значений в течение некоторого отрезка времени, что значительно повышает чувствительность датчика.

Использование предлагаемого датчика позволяет повысить чувствительность измерений и улучшить помехоустойчивость при измерении.

Таблица 1
Дифференциальный датчик постоянного магнитного поля
Напряженность постоянного поля Н0, Э Разность амплитудных значений напряжения напряженности переменного поля ΔU, мВ при
Hm=10 Э Нm=20 Э Нm=30 Э Нm=40 Э
0 0 0 0 0
0.34 0.6 1.38 2.0 3.33
0.68 1.15 2.75 4.25 6.66
1.03 1.75 4.0 6.75 10.0
1.71 2.9 6.63 11.25 16.7
2.39 4.2 9.13 16.0 24.4
3.42 6.25 13.25 23.0 34.4
5.13 9.13 20.0 34.0 51.4

Дифференциальный датчик постоянного магнитного поля, содержащий чувствительный элемент из магнитоэлектрического композита с нанесенными на него токопроводящими контактами, отличающийся тем, что чувствительный элемент расположен между катушками Гельмгольца, создающими переменное магнитное поле, причем, при помещении чувствительного элемента в постоянное магнитное поле, возникающая разность амплитудных значений двух соседних максимумов пропорциональна напряженности постоянного магнитного поля.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 37.
20.12.2014
№216.013.1068

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и аноректально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, проктологии, и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и аноректально-кардиального тормозного рефлекса на фоне острого геморроя, тромбоза геморроидальных узлов или аноректальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535623
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.10e6

Способ и устройство для производства мелкой морской рыбы холодного копчения

Способ и устройство относятся к пищевой промышленности и предназначены для производства мелкой морской рыбы холодного копчения. Мелкую морскую рыбу выдерживают в коптильном растворе, состоящем из воды, жидкого дыма, натурального пищевого красителя. Подготовленную рыбу навешивают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535749
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.166b

Способ исследования состояния детоксикационной функции печени

Изобретение относится к области медицины, а именно к гепатологии, и описывает способ исследования состояния детоксикационной функции печени. Способ включает определение утром натощак в крови содержание МСМ (молекулы средней массы), АЛТ (аланинаминотрансферазы) и ACT (аспартатаминотрансферазы),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537163
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1a65

Способ распределения газа в шахтной зерносушилке и устройство для его осуществления

Способ и устройство предназначены для конвективной сушки или охлаждения дисперсных материалов, например зерна, в плотном слое и может быть использовано в сельском хозяйстве и других отраслях. Способ распределения газа в шахтной зерносушилке с рядным расположением подводящих и отводящих коробов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538185
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1efa

Способ диагностики нарушения транспортной функции маточных труб

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, и может быть использовано при проведении диагностики нарушения транспортной функции маточных труб. Для этого проводят гистероскопию, во время которой в полость матки в зоне внутренних отверстий маточных труб устанавливают катетеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539371
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2015
№216.013.2881

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и илеоцекально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, к области кардиологии, гастроэнтерологии и хирургии. Производят запись ЭКГ. Затем выполняют пункционную блокаду илеоцекального сплетения раствором анестетика в объеме 60,0-80,0 мл, после чего через 60-90 мин повторно записывают ЭКГ. Полученную запись сравнивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541826
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b5c

Инвалидная коляска с изменяемой базой

Изобретение относится к инвалидной технике, а именно к транспортным средствам для самостоятельного перемещения лиц с ограниченными возможностями и направлено на сокращение времени и на упрощение изменение базы коляски. Инвалидная коляска включает раму, смонтированные на ней сиденье, спинку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542557
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2db0

Способ нанесения декоративно-фактурного покрытия

Изобретение относится к области нанесения лакокрасочных покрытий на основе жидкого стекла. Может быть использовано при изготовлении художественных изделий, для оформления современных интерьеров, во флористике и других областях, где требуется использовать красивую и необычную фактуру. Вначале в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543164
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.05.2015
№216.013.483d

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и генитально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии и гинекологии, и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и генитально-кардиального тормозного рефлекса на фоне болевого синдрома, обусловленного гинекологической патологией. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550000
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.07.2015
№216.013.6623

Способ лечения пациентов с кариесом зубов

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для комплексного лечения и профилактики осложнений у пациентов с кариесом зубов. Проводят обезболивание. Очищают зуб от налета. Выбирают цвет пломбировочного материала. Препарируют кариозную полость, ее дезинфицируют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557700
Дата охранного документа: 27.07.2015
Показаны записи 11-20 из 49.
20.07.2014
№216.012.e0e2

Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Изобретение относится к медицинской технике. Конструкция электрода для снятия кардиограммы содержит «грушу» с присоской и электроды. Внутри присоски размещен магнитоэлектрический датчик, устанавливаемый параллельно поверхности тела пациента, включающий корпус из немагнитного материала, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523356
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e1f2

Одноразовый шприц

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к инъекционным устройствам однократного применения. Предложен шприц, содержащий корпус, поршень со штоком и иглу. В отверстии корпуса выполнена кольцевая канавка, на поршне также выполнена кольцевая канавка прямоугольной формы, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523628
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e494

Способ исследования транспортной функции маточных труб

Изобретение относится к медицине, а именно, к гинекологии, и может быть использовано при осуществлении диагностики нарушения транспортной функции маточных труб после проведения реконструктивно-восстановительных операций на маточных трубах. Для этого после окончания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524306
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e506

Способ герниопластики при вентральных грыжах

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии вентральных грыж. Определяют степень растяжения брюшной стенки, необходимой для герниопластики местными тканями без натяжения по формуле: M=(d-d)×1,3, где d - окружность брюшной стенки в зоне максимальной величины грыжевых ворот; d -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524420
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.08.2014
№216.012.eed6

Способ лечения пациентов с заболеваниями пульпы зуба и периодонта

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для лечения пациентов с заболеваниями пульпы зуба и периодонта. Осуществляют эндодонтический этап лечения с прохождением и расширением корневого канала. Затем в корневой канал зуба вводят жидкость «Глуфторэд»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526961
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f05a

Способ исследования скорости всасывания аминокислот в пищеварительном тракте

Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для исследования всасывания аминокислот из пищеварительного тракта. Для этого проводят исследование крови утром натощак и после приема аминокислотной смеси. При этом сначала утром натощак определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527349
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f191

Телевизионный эндоскоп

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается телевизионного эндоскопа, предназначенного для наблюдения внутренних поверхностей полых нагретых тел. Телевизионный эндоскоп состоит из тугоплавкого корпуса, зеркала, закрепленного под углом 45° к оси корпуса, и термостойкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527663
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f513

Термоанемометр и способ нагрева его терморезисторной структуры

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости и температуры в потоках газов и жидкостей. Предлагается устройство термоанемометра, в котором на одной оптической оси последовательно друг за другом расположены источник света, ТЧЭ в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528572
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcdf

Способ исследования всасывания аминокислот в пищеварительном тракте

Изобретение относится к области медицины, а именно к гастроэнтерологии, и описывает способ исследования всасывания аминокислот в желудочно-кишечном тракте. Способ заключается в том, что производят исследование крови после приема аминокислотной смеси для определения всасывания аминокислот. Утром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530581
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.12.2014
№216.013.1066

Способ дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии миокарда и энтерально-кардиального тормозного рефлекса

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии и абдоминальной хирургии, и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики ишемии миокарда при патологии сердца и энтерально-кардиального тормозного рефлекса, на фоне внутрипросветной гипертензии в кишечнике. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535621
Дата охранного документа: 20.12.2014
+ добавить свой РИД