CH272720A - Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird. - Google Patents
Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird.Info
- Publication number
- CH272720A CH272720A CH272720DA CH272720A CH 272720 A CH272720 A CH 272720A CH 272720D A CH272720D A CH 272720DA CH 272720 A CH272720 A CH 272720A
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- hall
- rotor
- cylinder
- hall effect
- telemetry system
- Prior art date
Links
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 title claims description 16
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 title claims description 6
- 230000005355 Hall effect Effects 0.000 claims description 15
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 15
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 5
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 5
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910052714 tellurium Inorganic materials 0.000 description 1
- PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N tellurium atom Chemical compound [Te] PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R23/00—Transducers other than those covered by groups H04R9/00 - H04R21/00
- H04R23/006—Transducers other than those covered by groups H04R9/00 - H04R21/00 using solid state devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/14—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D1/00—Measuring arrangements giving results other than momentary value of variable, of general application
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/18—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying effective impedance of discharge tubes or semiconductor devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R21/00—Arrangements for measuring electric power or power factor
- G01R21/08—Arrangements for measuring electric power or power factor by using galvanomagnetic-effect devices, e.g. Hall-effect devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
- G01R33/06—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using galvano-magnetic devices
- G01R33/07—Hall effect devices
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D3/00—Control of position or direction
- G05D3/12—Control of position or direction using feedback
- G05D3/14—Control of position or direction using feedback using an analogue comparing device
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B21/00—Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C19/00—Electric signal transmission systems
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C19/00—Electric signal transmission systems
- G08C19/02—Electric signal transmission systems in which the signal transmitted is magnitude of current or voltage
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C19/00—Electric signal transmission systems
- G08C19/38—Electric signal transmission systems using dynamo-electric devices
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01C—RESISTORS
- H01C10/00—Adjustable resistors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K24/00—Machines adapted for the instantaneous transmission or reception of the angular displacement of rotating parts, e.g. synchro, selsyn
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K29/00—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
- H02K29/06—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices
- H02K29/08—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices using magnetic effect devices, e.g. Hall-plates, magneto-resistors
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F9/00—Magnetic amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K3/00—Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
- H03K3/02—Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
- H03K3/59—Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of galvano-magnetic devices, e.g. Hall effect devices
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N—ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N52/00—Hall-effect devices
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S310/00—Electrical generator or motor structure
- Y10S310/03—Hall effect generators and converters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S322/00—Electricity: single generator systems
- Y10S322/05—Hall effects elements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Transmission Devices (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
Description
Fernmefianlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird. Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangs- organ übertragen wird. Die erfindungsgemässe Fernmessanlage kennzeichnet sieh dadurch, dass die elektri schen Übertragungsspannungen durch wenig- stens ein Halleffektelement geliefert werden und Mittel zum Erzeugen einer Relativbewe- gung zwischen diesem Element und dem dasselbe durchsetzenden Magnetfeld vorgesehen sind, derart, dass die in diesem Element her vorgerufene Hallspannung sich in einer zum voraus festgelegten Beziehung zu dieser Be wegung ändert. Zufolge Verwendung eines den Halleffekt verwertenden Sendergenerators lassen sich wohlfeile und zuverlässig arbeitende Sender herstellen, die keine beweylichen Kontakte benötigen. Ein, Reihe von Ausführungsbeispielen der Erfindung ist in der Zeichnung veranschau- licht, und zwar zeigt : Fig. I einen Asialsehnitt einer ersten Aus führung. sform, Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie 2-2 der Fig. 1, einschliesslich der elektrischen Verbindung mit einem Fernempfänger, Fig. 3 und 4 sehematische Figuren zur Erläuterung der Wirkungsweise. Fig. 5 zeigt eine Anlage mit mehreren getrennten Hallplatten, Fig. 5a eine Schaltungsvariante zu Fig. 5, Fig. 6 ein weiteres Beispiel, bei dem die Relativbewegung zwischen den Feld und den Hallplatten geradlinig ist, Fig. 7 eine weitere Ausführungsform mit geradlinig bewegtem Magneten, Fig. 8 ein als Tourenzähler ausgebildetes Ausführungsbeispiel-und Fig. 9 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit Wechselstromspeisung. Beim Beispiel naeh Fig. I und stellt 1 einen zylindrischen Dauermagneten dar, der in Riehtung eines Durchmessers magnetisiert ist, wie mit N und S angegeben. Dieser magnez ist auf einer Welle 2 angeordnet, die in einem Lager 3 drehbar montiert ist und gemäss der zu übertragenden Bewegung gedreht wird, die in vorliegendem Fall die Bewegung eines Flüssigkeitsspiegelschwimmers 4 ist. Die lineare Auf- und Abbewegung des let-zteren wird in eine Drehbewegung der Welle 2 umgewandelt, und zwar mittels eines am Schwimmer be festigten und über eine Riemenscheibe 6 laufenden Kabels 5. Die Seheibe 6 ist auf der Welle2befestigt,unddasKabel5wirddurch ein Gewieht 7 mit der Scheibe 6 in Antriebswirkung gehalten. Ein dünnwandiger feststehender Zylinder 8 aus Germanium, Tellurium oder einem son stigen Material, das eine hohe Hallkonstante aufweist, ist konzentriseh um den Dauermagneten 1 angeordnet. Es sei angenommen, der Zylinder 8 sei aus Germanium hergestellt, da dies keine Verstärkung in dem zum Empfänger 9 führenden Ausgangs- oder Sekundärkreis nötig macht. An beiden Stirnseiten des Zylinders 8 sind ringförmige Endleiter 10 und 11 befestigt, die aus Kupfer hergestellt sein können. Der Leiter 11 kann einen Teil des konzentrisch im Zylinder 8 eingesetzten Kupferzylinders 11a bilden, wobei zwischen den Zylindern 8 und 11a noch ein Isolierzylinder vorgesehen ist. Diese Leiter erlauben, den Hallzylinder 8 in einen von einer Quelle 12 gespiesenen Gleichstromkreis einzuschalten, wobei ein Widerstand 13 vorgesehen ist, um die Stromstärke einstellen zu können. Die An schlussklemmen für die Leiter 10 und lla sind somit am gleichen Senderende vorgesehen, obschon der Strom axial vom einen Ende zum andern durch den Hallzylinder 8 fliesst. Diese Anordnung erlaubt, den Kupferzylinder lla in Verbindung mit dem polarisierten Rotor 1 als Dämpfungsmittel zu benützen, da beim Drehen des Rotors im Kupferzylinder lla Wirbelströme hervorgerufen werden. Von grösserer Wichtigkeit ist die Tatsache, dass der Strom von der Quelle 12--der axial in einer Riehtung im Hallzylinder 8 fliesst-auch axial in der entgegengesetzten Richtung in unmittelbarer Nöhe des Hallzylinders zurückfliesst, und dieser Gleiehstromkreis ist daher in bezug auf das vom polarisierten Rotor 1 erzeugte Feld induktionsfrei, und zweischen diesem Feld und Strom kann somit beim Drehen des Rotors keine Motor-oder Generatorwirkung erzeugt werden. Die Stromverteilung von der Quelle 12 im Hallzylinder 8 und Rück leitungszylinder 11a ist durch beide Zylin- der gleichmö#ig. Dies ist der Primär-oder Eingangskreis, in dem der Primärstrom in den drei den Zylinder 8 bildenden Ilalleffektelementen parallel fliesst. Ein Hohlzylinder 14 aus ferromagnetisehem Material umschliesst den Zylinder 8, damit der Kraftlinienfluss des Dauermagneten 1 leichter den Hallzylinder durchsetzt und eine Rüekleitung für diesen Flu# aussenseitig am Zylinder 8 geschaffen wird. Offensichtlich tritt daher der Kraft linienfluss des Dauermagneten von dessen Nordpol durch die Wandung des Zylinclers S in den Hohlzylinder 14 und zuruck in eine Stellung gegenüber dem Südpo] des Zlaglle- ten, von wo er durch die Wandung des Zylin- ders 8 zum Magneten zurückflie#t, wie dies durch die Pfeile in Fig.'2 angedeutet ist. Zwisehen den Hohlzylindern 14 und 8 ist ebenfalls eine isolierende Wand vorgesehen. Der Zylinder 14 kann durci einen gemeinsamen Sockel 15 in cler richtigen Stellung zum Lager 3 ab- gestützt werden. Sekundäre Ausgangsklemmen 16 bis 18 sind an drei gleichmässig um. den Zylinder 8 und halbwegs zwischen dessen Enden angeord- neten Punkten angeschlossen. Die Zuleitungen sind natürlich gegenüber dem Zylinder 14 isolert und führen über einen Dreidraht- Stromkreis 19 zu einem entfernten Empfänger 9, wie in Fig. 2 gezeigt. Dieser Empfänger kann ein gewohnlicher Empfänger mit. Drei spulenstator lmd polarisiertem Rotor sein, wie er im amerikanischen Patent Faus, nr. 2248616 vom 8. Juli 1941 beschrieben ist. Das Prinzip des Halleffektes ist in Fig. 3 dargestellt, in der eine Hallplatte 20 recht- winklig zu und in einem magnetischen Feld H angeordnet ist. Von einer Quelle 2 aus wird ein primärer Gleichstrom durch die Platte von deren einem zum andern Ende geleitet, und an den Punkten 21 auf den tandem Rändern der Platte tritt eine Gleichspannung auf. Die Spannung an den Punkten 21 ist proportional zum Feld H und zum Strom aus der Quelle 12 und ebenso zur Hallkonstante der Platte. Ihre Polarität wird bei der Umsteue- rung des Feldes oder Primärstromes umge- steuert. Die Platte soll so dünn sein, wie es ihre mechanische Festigkeit zuiässt. Der Strom, der von den Klemmen 21 abgenommen werden kann, hängt vom spezifischen elektrischen WiderstanddesPlattenmaterialsab.Eshat sieh erwiesen, dass Germanium die für vorliegende Zwecke passende Hallkonstante, mecha- nische Festigkeit und den passenden Widerstand aufweist. In Fig. 1 und 2 kann der Zylinder 8 als ars drei im Kreise angeordneten Hallplatten aufgebaut betrachtet werden, und zwar in Dreieckschaltung, wie in Fig. 4 angegeben, die dureli den Primärstrom erregt und je nach der Winkelstellung des IRotors von einem ver- schieden starken Flu 1 beeinflu#t werden. So stellt z. B. der zwischen den Klemmen 16, 17 befindliche Abschnitt des Zylinders 8 ein Halleffektelement dar, und kann-falls erwünscht-ein getrennter Zylindersektor sein. Beim Drehen des Rotors ändert sieh der jede Platte durchdringende Fluss periodisch. Läuft der Rotor mit 3600 Touren/Min., so tritt an den drei Klemmen eine 60-Perioden-Dreiphasenspannung auf, wie wenn diese Klemmen zu einem zweipoligen 60-Perioden-Wechselstromgenerator gehören würden. Die Vorrich- tung ist jedoch in folgender Hinsicht ver- schieden von einem Dreiphasengenerator : Wenn die Drehzahl des letzteren allmählich bis auf Null verringert, wird, wiirde sowohl seine Frequenz wie auh seine Spannung abnehmen, und die Spa. nnung wäre Null beim Stillstand. Wenn die beschriebene Vorrichtung abgebremst wird, so wird zwar die Frequenz, nieht aber die Spannung verkleinert, und bei Stillstand werden die Dreiphasenspannungen zu Gleichspannungen, mit einer von der Rotor- stellung abhängigen Spannungsverteilung. Die Pfeile in Fig. 4 können daher die Gleiehspannungen an den Sekundärklemmen für die in Fig. 2 dargestellte Rotorstellung darstellen. Der zwischen den Klemmen 17, 18 gelegene Abschnitt des Zylinders 8 wird vom maximalen Kraftlinienfluss gesehnitten, während die Abschnitte zwischen den Klemmen 16, 18 bzw. 16, 17 je von etwa dem halben maximalen Kraftlinienfluss geschnitten werden ; zufolge der Dreieckscha'Itung hat die Klemme 16 ein Potential, das demjenigen in der Alitte zwischen den Klemmen 17, 18 herrschenden entspricht. Wenn diese Klemmen daher an einen riach Dreiphasenart gewickelten Empfänger angeschlossen werden, wie in Fig. 2 dargestellt, so fliesst letzterem zwisehen den Klem- men 17, 18 Strom zu, und bei der abgebilde- ten speziellen Stellung des Rotors l fliesst kein Strom in dem an die Klemmen 16 angeschlos- senen Draht. Der magnetisierte Empfänger- rotor stellt sich daher in das im Empfänger für die angenommenen Verhältnisse horizon- tale Feld ein. Offensichtlich folgt der Emp fängerrotor genau den des Senderotors. Dureh Verwendung von Germanium mit einer Hallkonstante zwischen 10-4 Volt#cm bis 3#10-4 für den Hallzylinder Amp#Gau# in Fig. 1 und 2, ist für mittlere Distanz und einen einzelnen Empfänger zwischen Sender und Empfänger keine Verstärkung erforderlich. Eine Felddichte von der Grö#e von 5000 Gau# und ein Primärstrom von der Grouse von 0, 05 Ampere fiir einen Germanium zvlinder 8 von 2 ¸ cm Durchmesser, 2¸ cm Länge und 1,27 mm Wandstärke haben sich als vorteilhaft erwiesen. Die fiir den Hallzylinder erhaltene Spannung ist von der Grö ssenordnung von 1/2 Volt. Der beschriebene Sender kann jede ge wünschte Zahl von Phasen und Polpaaren aufweisen. In Fig. 5 ist ein Femmesssystem dargestellt, in we-lehem ein Empfänger mit vier einzelnen Hallplatten 22 an den stirnflächen der vier Statorpolstücbe verwendet wird. Diese Platten werden primär in Serie von einer Gleichstromquelle 12 gespeist. Der Stator 14a und der polarisierte Rotor 1a entsprechen dem Stator 14 und dem polarisierten Rotor 1 der Fig. 1 und 2. Der Empfänger weist vier Wicklungen 23 und einen polarisierten Rotor 24 auf. Die vier Statorwicklungen sind einzeln mit den vier Hallplatten des Senders verbunden. Wenn der Empfanger, wie dargestellt, verbunden ist, so dreht er sich in entgegen- gesetzter Richtung zum Sender. Es ergibt sich, dass der Sender in Fig. 5 vier einzelne Gleich- spannungen erzeugt, von denen jede pro Rotorumdrehung einmal ansteig-t und absinkt und ihre Riehtung weehselt, und dass die Spannungen gleichzeitig, aber in umgekehrter Richtung in einander diametral gegenüberliegenden Hallplattenpaaren auftreten. Wenn die Strecke zwisehen Sender und Empfänger beträchtlich ist, konnten die gegenüberliegenden Paare von Hallplatten im Sender und das gegenüberliegende Paar von Wicklungen im Empfänger in der geeigneten Richtung mit einem einzigen Paar von Verbindungsdrähten verbunden werden. Dadurch würde die Zahl der Verbindungsdrähte auf vier reduziert werden. Es ist aber auch möglich, eine Klemme jeder Hallplatte und eine Klemme jeder Emp fängerwieklung zu erden und die Zahl der Verbindungsdrähte auf vier zu besehränken. Eventuell könnte auch eine Kombination solcher Verbindungen zwecks Reduzierens der Zahl der Verbindungsdrähte auf zwei, mit zwei Erdrückleitungen, verwendet werden. Die gegenüberliegenden Paare von Hallplatten im Sender, oder die gegenüberliegenden Paare von Wickkmgen im Empfänger, oder beide, könnten parallel oder seriegeschaltet sein. Fig. 5a stellt das für Zweidrahtübertragung mit Erdriickleitung, mit parallelgeschalte- ten gegenüberliegenden Hallplattenpaaren umd mit seriengeschalteten gegenüberliegen- den'Wicklungspaaren umgeschaltete System nach Fig. 5 dar. In Fig. 6 ist eine Ausführungsform eines Senders gezeigt, in welchem die Relativbewe- gmg zwischen Magnetfeld und Hallplatten geradlinig ist. Der Alagnet 25 ist hier auf dem Kabel 26 eines vom Schwimmer 27 betätigten Flüssigkeitsspiegelsenders montiert und wird von diesem Kabel bewegt. Die Hallplatten sind so angeordnet, dass sie beim Verändern des Niveaus das Kraftlinienfeld im Luftspalt des Magneten 25 nacheinander schneiden. Eine Einzel-oder Vielfachreihe solcher Hallplatten kann verwendet werden. Beim Verwenden einer Vielfachreihe können die Platten der verschiedenen Reihen in Richtung des Kraftflusses hintereinander liegen oder, wie in Fig. 6 gezeigt, gegeneinander versetzt sein, und mit demselben oder verschiedenen Empfängern verbunden sein. Zwei Reihen 28, 29 von einander überlappenden Hallplatten sind in Fig. 6 dargestellt. Der lineare Abstand der hallplatten kann variieren. Die Platten der beiden Reihen können entweder mit dem gleichen Empfänger oder mit verschiedenen Emp fängern verbunden sein, die eine Anzahl Spulen awfweisen, die ihrerseits mit den einzelnen Platten der beiden Reihen verbunden sind, ähnlich, wie bei der Anordnung nach Fig. 7 beschrieben, ist. In Fig. 6 weisen die Platten am obern Ende der Reihen einen kleineren Abstand auf. Diese Anordnung kann dazu benützt werden, um niedrige Niveau-Ablesungen zu vergrössern. In Fig. 7 ist ein weiterer Halleffektsen- der mit geradlinig bewegtem Magneten dargestellt, bei dem vier in einer Reihe ausgerich- tete Hallplatten 30 bis 33 verwendet werden. Letztere werden von der Primärquelle 12 in Serie gespeist. Der U-formige Dauermagnet 35 hat einen Bewegungsbereich, der sich von der in ausgezogenen zu der in gestrichelten Linien gezeigten Stellung erstreekt. Der Stab 36 aus ferromagnetisehem Material auf der dem Ma- gnet 35 gegenüberliegenden Seite der Plattenreihe bewirkt eine gute Kraftlinienkonzentration auf die zwischen den Magnetpolen und dem Stab 36 liegenden Hallplatten. Die Sekundärkreise der Hallplatten sind mit einem Gleichstrommessgerät 37 verbunden, bei dem der Nullplmkt in der Mitte ligot. Das Instru- ment besitzt eine in vier gleiche Abschnitte 38 bis 41 unterteilte Wicklung. Bei diesem Instrument ist der Zeiger 42 bei stromloser Wicklung in der Mitte der Skala und schlägt je nach der Richtung der Gleichstromerregtmg in der einen oder andern Richtung aus. Solche Instrumente werden gewöhnlieh in Automobil- batterie-Stromkreisen verwendet. Im vorliegenden Fall sind die vier Wieklungsabchnitte 38 bis 41 einzeln mit den vier Hallplatten 30 bis 33 verbunden mit einem gemeinsamen Rückleitungsdraht 43. Die Wick lungsendabsehnitte 38, 41 sind in der einen Richtimg mit ihren Hallplatten verbunden, während die innern Wicklungsabschnitte 39, 40 in der umgekehrten Richtung mit ihren Hallplatten verbunden sind. Die Wieklungs- abschnitte können übereinandergewickelt sein, und es sei angenommen, dass, wenn Strom in derselben Richtung in allen Absehnitten flie ssen würde, die Kraftlinienflüsse der letzteren in derselben Richtung verlaufen würden. Offensichtlich treten die Eraftflüsse in ent gegengesetzter Richtung durch die gegeniiber den beiden Polen des Magneten 35 gelegenen Hallplatten, und daher fliessen die sekundären Ausgangsströme in entgegengesetzten Richtungen, wie dies in Fig. 7 dureh die Pfeile für die ausgezogen und gestrichelt gezeichnete Lage des Magneten 35 dargestellt ist. Die Kraftlinienflüsse der Wicklungsabschnitte 38, 39 rufen daher einen Ausschlag des Zeigers nach dem linken Ende der Instrumentskala hervor. Beim Bewegen des Magneten nach rechts nehmen die dureh die Hallplatten 30, 31 gehenden Kraftlinienflüsse und die Stromstärken a. b. Wenn sich der Südpol des Magneten der Platte 32 nähert, entsteht in dieser eine Spannung, so dif.') ein Strom in den Wicklungs- abschnitt 40 fliefit. Wenn sich weiter der Nordpol des Magneten der Hallplatte 31 nähert, so wird die in dieser erzeugte Sapnnung zuerst Null und kehrt dann ihre Richtung um. Wenn sich a) so der Magnet in seiner Mittel- stellung direkt gegenüber den Platten 31, 32 befindet, so werden in den Widdungsabschnit- ten 3'), 40 Strome fliessen, die sieh in ihrer Wirkung auf das Instrument gegenseitig auf- heben, so dass der Instrumentenzeiger in der Skalenmitte steht. In der äu#ersten Rechtsstelung des Ma- gneten 35 - wie sie durch die gestrichelten Linien angegeben ist-rufen die Hallplatten 32, 33 Strome hervor, wie sie durch die ge strichelten Pfeife auf den Wicklungsabschnitt- verbindungen angegeben sind.l Diese Ströme rufen in den Wicklungsabschnitten dieser beiden l'latten einen. Stromfluss und Kraftlinien- flüsse nach rechts hervor und lassen den Instrumentenanzeiger an das rechte Ende der Skala ausschlagen. Durch geeignete Anord nung del Ilallplatten kann die Beziehung zwischen diesen Bewegungen linear und kontinuierlich gemacht werden. Es stellt sich die Frage, warum im Instrument 37 nieht eine einzige Wicklung verwendet wird und alle Hallplatten mit dem Instrument nicht parallelgeschaltet werden. wie die einander ge genüberliegenden IIaHplatten in Fig. 5a verbunden sind. In Fig. 5 (t (sind alle durch die parallelgeschalteten Hallplatten erzeugten Spannungen immer gleich gross. In Fig. 7 jedoch varrieren die Sapnnungen aller Hall pIaMen relativ zueinander. Wenn in diesem Falle eine parallelschaltung benützt würden, so würde die eine Hallplatte das Bestreben zeigen, einen Teil ihres Stromes durch eine andere Hallplatte anstatt durch die Wicklung zu senden, wodureh sieh ein sehleehter Wirkungsgrad ergäbe. In Fig. 8 ist eine als Tourenzähler aus gebildete Ausführungsform gezeigt. In dieser Zeichnung stellt 44 z. B. die Welle eines elek trisehen Zählers dar, dessen Umdrehungen an einem entfernten Punkte in einem Zählwerk gezählt werden sollen. Auf der Welle 44 ist ein Dauermagnet 46 befestigt. Die Pole dieses Magneten rotieren mit kleinem Spiel innerhalb eines glattwandigen Ringes 47 aus ferromagne tisehem Material, der für den. Magneten 46 in allen seinen Drohstellungen einen Kraft linienflu#-Rückweg glcicher Reluktanz bildet. Falls erwünscht, kann die Ringinnenwand mit Kupfer plattiert sein und als Dämpfung für den Zähler dienen. Wenigstens an einem Punkt, vorzugsweise aber an zwei einander diametral gegenüberliegenden Punkten, kön- nen Hallplatten 48, 49 so angeordnet sein, da# sie vom Kraftlinienfluss beim Vorbei- gehen des Dauermagneten gesehnitten werden. Diese Platten werden von einer Primärquelle 12 aus in Serie gespeist, und ihre Sekundärkreise sind in Serie oder parallelgesehaltet, so dass sich ihre Spannungen oder Ströme in einem ein Relais 50 enthaltenden Fernmess- Stromkreis addieren. Dieses Relais betätigt ein Sperrad, welches das Zählwerk antreibt. Bei jeder halben Umdrehung der Zählerwelle 54 erhält also das Relais 50 einen Impuls, der zu seinem Betätigen ausreicht, und das Zählwerk 45 wird dementsprechend vorgeschoben. Abwechselnde Impulse wirken in einancler entgegengesetzten Richtungen, aber dieser Um stand ist. bedeutungslos für den Betrieb des Relais. Die Dauer, aber nieht die Amplitude dieser Stromimpulse ändert sich mit der Win kelgesehwindigkeit des Magneten. Die zu be obachtenden Vorsichtsmassnahmen sind : Das s Relais soll genügend empfindlieh sein, um auch bei der maximalenDrehzahl des Zählers zufriedenstellend zu arbeiten, und soll bei kontinuierlicher Erregung nicht beschädigt werden, falls beim Stillstand der Magnet 46 gerade den Hallplatten gegenüberliegt. Vorzugsweise soll der primäre Gleichstromkreis in bezug aus das Rotormagnetfeld induktions- frei gemacht werden, wie im Zusammenhang mit Fig. 1 dargelegt. Bei den bisher besehriebenen Ausführungsformen ist der Halleffektsender als primär gleichstromgespiesen besehrieben worden. Dies ist für gewöhnlich wünschenswert, da da. durch die Verwendwg von Schleifringen im Sender und Empfänger vermieden wird. Es kann je loeh in den Halleffektelementen des Senders eine WCeehsethstromquelle zur Lieferung des Primärstromes benützt werden. Eine solche Anordnung ist in Fig. 9 gezeigt. Die Halleffektglieder 51 bis 53 des Senders werden von der Wechselstromquelle 54 a. us in Serie gespeist, und ihre sekundären Ausgangsklem- men sind in Dreiphasen-Sternsehaltung mit der Dreiphasen-Dreiecksehaltung der Empfängerstatorwicklung 57 verbunden. Ein Dauermagnet 55 wird im Sender verwendet. Die erzeugte Halleffektspannung ist dann eine Weehselspannung mit einer von der Ro torstellung abhängigen Amplitude. So erzeugt z. B. die Platte 51 in Fig. 9 eine maximale Spannung und die Wechselstromverteillmg im System erfolgt gemäss den gezeigten Pfeilen. Der Empfängerrotor könnte ein gewöhn- liches bipolares Magnetstüek sein, könnte aber in diesem Fall sich mit dem Statorfeld in um 180 versetzten Stellungen ausrichten. Darum ist dieser Rotor vorzugsweise mit einer Wech selstromwicklung 56 versehen, die von der Einphasenquelle 54 aus erregt wird, lmd ist deshalb phasenempfindlich gegenüber den Statorströmen, und folgt genau dem Senderrotor. Es ergibt sich, dass das Weehselstrom system naeh Fig. 9 die Verwendmg eines Auf- wärtstransformators und einer Wechselstrom- verstärkung im Femmesskreis ermöglieht. Bei allen besehriebenen Ausführtmgsbei- spielen haben die gewöhnliehen, in der Speisequelle zu erwartenden Spannungsveränderungen, ebenso wie die Frequenzänderungen in Fig. 9, keinen Einfluss auf die Genauigkeit.
Claims (1)
- PATENTANSPRUCH : Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird, dadurch gekenn- zeichnet, dass die elektrischen Übertragungs- spanmmgen dureh wenigstens ein Halleffekt- element geliefert werden und Mittel zum Er zeugen einer Relativbewegung zwischen diesem Element und dem dasselbe durchsetzenden llTagnetfelcl vorgesehen sind, derart, dass die in diesem Element hervorgerufene Hallspan- nung sich in einer zum voraus festgelegten Beziehung zu dieser Bewegung ändert.UNTERANSPRÜCHE : 1. Fernmessanlage nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetfeld von einem Dauermagneten erzeugt wird, dessen Lage durch den Wert der zu messenden Grosse bestimmt ist.2. Fernmessanlage nach Patentanspruch und Unteranspmch 1, dadurch gekennzeich- net, da. mehrere Halleffektelemente längs eines Kreises konzentrisch um die Achse eines drehbar montierten Dauermagneten angeordnet sind.3. Fernmessanlage naeh Patentansprueh und Unteransprlleh l, dadureh gekennzeieh- net, da. ss wenigstens ein Halleffektelement im Luftspalt zwischen einem hohlen, ferromagnetischen Stator und einem magnetisierten Rotor vorgesehen ist, wobei der Stator, in welehem der Rotor drehbar angeordnet ist, einen RückflusswegfürdenKraftlinienflussdesma- gnetischen Rotors bildet.4. Femmessanlage nach Patentanspruch und Unteransprüchen l und 3, dadureh gekennzeichnet, dass die Eingangsklemmen des als Hohlzylinder ausgebildeten Halleffektele- mentes an axial entgegengesetzten Enden des Stators vorgesehen sind, mn den Primärstrom in Richtung der Rotorachse durch das Hallelement hindurchzuleiten und dass eine der Eingangsklemmen leitend mit dem benachbarten Ende eines konzentrisch zum Halleffektelement angeordneten und davon umgebenen leitenden Zylinders verbunden ist, derart, dass ss der Primärstromkreis des Halleffektelementes praktisch keine induktive Kopplung mit dem Rotor besitzt.5. Pernmessanlage nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, da# der Hallzylinder aus Germanimum besteht und eine Wandstärke von der Grö#enordnung von 1 mm aufweist, und da# er mit drei sekundären Ausgangsklemmen versehen ist, die in gleichen Abständen längs seines Umfanges angeordnet sind.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US768983A US2536805A (en) | 1947-08-16 | 1947-08-16 | Hall effect telemetering transmitter |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CH272720A true CH272720A (de) | 1950-12-31 |
Family
ID=25084050
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CH272720D CH272720A (de) | 1947-08-16 | 1948-08-16 | Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US2536805A (de) |
BE (2) | BE484357R (de) |
CH (1) | CH272720A (de) |
FR (1) | FR970347A (de) |
GB (1) | GB647184A (de) |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1011064B (de) * | 1954-12-23 | 1957-06-27 | Siemens Ag | Anordnung mit mehreren Stromkreisen, die entsprechend der Stellung einer als Schalter wirkenden Einrichtung wahlweise auf mindestens einen Indikatorstromkreis einwirken |
DE1017805B (de) * | 1955-09-29 | 1957-10-17 | Siemens Ag | Einrichtung zur kontaktlosen Umwandlung mechanischer Ausschlaege in elektrische Groessen auf induktiver Grundlage |
DE1025157B (de) * | 1954-01-29 | 1958-02-27 | Siemens Ag | Elekttrisches Messgeraet, das auf der AEnderung der elektrtischen Eigenschaften beruh die ein Halbleiterkoerper unter der Wirkung eines Magnetfeldes erfaehrt |
DE1031871B (de) * | 1954-09-27 | 1958-06-12 | Siemens Ag | Bewegungsabhaengiger Impulsgeber |
DE1043158B (de) * | 1955-06-13 | 1958-11-06 | Siemens Ag | Anordnung zur Umsetzung elektrischer Groessen in mechanische Groessen mittels eines unter dem Einfluss eines Magnetfeldes und einer angelegten Spannung seine elektrischen Eigenschaften aendernden Koerpers fuer Fernmessgeraete, wie Messwertumformer, Messwert-kompensationsgeber od. dgl. |
DE973121C (de) * | 1952-11-13 | 1959-12-03 | Siemens Ag | Elektrisches Messgeraet, das auf der AEnderung der elektrischen Eigenschaften beruht, die ein Halbleiterkoerper unter der Wirkung eines Magnetfeldes erfaehrt |
DE1080223B (de) * | 1954-09-22 | 1960-04-21 | Siemens Ag | Anordnung zur Messung des Leistungsfaktors in einem verketteten Mehrphasen-Wechselspannungsnetz unter Ausnutzung des Halleffektes |
DE1099640B (de) * | 1954-09-22 | 1961-02-16 | Siemens Ag | Leistungsmessung auf der Grundlage des Halleffektes |
DE1100516B (de) * | 1958-09-25 | 1961-02-23 | Siemens Ag | Einrichtung zur Meldung der gegenseitigen Lage zweier relativ zueinander beweglicher Objekte oder deren mehr |
DE1125060B (de) * | 1959-03-30 | 1962-03-08 | Yoriyuki Nieda | Elektrische Maschine mit geringen Abmessungen fuer Gleich- und Wechselstrom |
DE1139568B (de) * | 1956-05-15 | 1962-11-15 | Siemens Ag | Einrichtung zum Vergleich von als magnetische Feldstaerken darstellbaren Groessen ineinem magnetischen Kreis |
DE975908C (de) * | 1954-02-27 | 1962-12-06 | Siemens Ag | Anordnung zur Herstellung einer dem Drehmoment an elektrischen Maschinen proportionalen Spannung |
DE1231794B (de) * | 1961-04-26 | 1967-01-05 | Siemens Ag | Aus einer Gleichspannungsquelle ueber steuerbare Stromrichter gespeister Motor |
DE1275775B (de) * | 1965-02-26 | 1968-08-22 | Siemens Ag | Kontakloser Drehwinkelanzeiger mit magnetfeldabhaengigen Feldplatten |
DE1276346B (de) * | 1961-09-15 | 1968-08-29 | Gen Precision Inc | Elektrischer Messumformer unter Verwendung von Hallgeneratoren |
DE1278121B (de) * | 1964-10-03 | 1968-09-19 | Siemens Ag | Umlaufzaehler mit magnetfeldabhaengigen Halbleiterkoerpern |
DE1281323B (de) * | 1960-12-13 | 1968-10-24 | Siemens Ag | Magnetsonde zur Anwesenheitsanzeige |
DE1299896B (de) * | 1967-01-30 | 1969-07-24 | Siemens Ag | Einrichtung zur Kompensation einer Winkelabhaengigkeit einer einen Messwert kennzeichnenden Groesse |
DE1448959B1 (de) * | 1964-08-24 | 1970-03-05 | Siemens Ag | Kontaktlose Einrichtung zum Umsetzen eines Drehwinkels in eine elektrische Gr¦ße |
FR2309872A2 (fr) * | 1975-05-02 | 1976-11-26 | Vdo Schindling | Indicateur de direction du vent utilisable sur les voiliers |
DE2935302A1 (de) * | 1978-09-01 | 1980-03-20 | Littwin Arthur K | Geraet zum pruefen einzelner und vieler permanentmagnete und pruefverfahren hierzu |
DE3102655A1 (de) * | 1981-01-24 | 1982-08-12 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Verfahren und anordnung zur erfassung maschineninterner groessen bei elektrischen maschinen |
Families Citing this family (43)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3267404A (en) * | 1966-08-16 | Continuously adjustable contactless potentiometer | ||
US3359522A (en) * | 1967-12-19 | Contact-free rotary resistor arrangement | ||
US3112464A (en) * | 1963-11-26 | Figure | ||
US3194990A (en) * | 1965-07-13 | Hall plate solid state resolver | ||
US3083314A (en) * | 1963-03-26 | figure | ||
US2922129A (en) * | 1953-07-08 | 1960-01-19 | Bell Telephone Labor Inc | Hall effect device for electromagnetic waves |
DE1208897B (de) * | 1955-05-11 | 1966-01-13 | Siemens Ag | Messumformer mit ortsfestem Hallgenerator im Luftspalt eines starren Magnetsystems |
US3109985A (en) * | 1957-10-04 | 1963-11-05 | Gulton Ind Inc | Magnetoresistive elements and devices |
US3199630A (en) * | 1958-01-24 | 1965-08-10 | Siemens Ag | Position sensing devices, particularly in hoisting and conveying systems |
US3045227A (en) * | 1958-01-27 | 1962-07-17 | Minas Giorgio | Electromagnetic devices for converting a movement of an electric value |
DE1100305B (de) * | 1958-09-09 | 1961-02-23 | Siemens Ag | Elektromechanischer Wandler nach Art eines Tonabnehmers |
DE1174410B (de) * | 1958-09-09 | 1964-07-23 | Siemens Ag | Elektrische Halbleiteranordnung |
DE1124998B (de) * | 1960-09-30 | 1962-03-08 | Siemens Ag | Signalgeber mit einem Hallgenerator-Abtastkopf |
CH385681A (de) * | 1960-09-29 | 1964-12-15 | Siemens Ag | Einrichtung zur Übermittlung von Steuerbefehlen, insbesondere für Förderanlagen oder dergleichen |
US3139600A (en) * | 1960-12-12 | 1964-06-30 | Sylvania Electric Prod | Variable voltage generator |
US3162804A (en) * | 1961-09-15 | 1964-12-22 | Gen Precision Inc | Translating instrument employing hall-effect device |
DE1264585B (de) * | 1961-09-22 | 1968-03-28 | Gen Precision Inc | Elektromagnetischer Drehgeber |
US3210631A (en) * | 1961-10-05 | 1965-10-05 | Nictronix Inc | Magnetic actuator |
GB1008359A (en) * | 1961-11-11 | 1965-10-27 | Yoriyuki Nieda | A control relay embodying a hall effect device |
US3180152A (en) * | 1962-02-09 | 1965-04-27 | Micro Metrics Sales Corp | Pressure transducer |
US3168689A (en) * | 1962-05-08 | 1965-02-02 | Gen Motors Corp | Electrical gauge |
US3187244A (en) * | 1963-01-22 | 1965-06-01 | Gen Motors Corp | Impulse integrator drive for measuring rotary motion |
DE1254233B (de) * | 1963-01-30 | 1967-11-16 | Siemens Ag | Kommutierungseinrichtung fuer die Erregerstroeme einer elektrischen Maschine |
FR1375070A (fr) * | 1963-07-05 | 1964-10-16 | Csf | Appareils électriques tournants à effet hall |
US3292977A (en) * | 1963-09-27 | 1966-12-20 | Allison R Williams | Airplane brake control |
US3383574A (en) * | 1964-06-30 | 1968-05-14 | Gen Electric | Brushless direct current motor and torquer |
US3188540A (en) * | 1964-08-26 | 1965-06-08 | Gen Motors Corp | Signal pick-off and d.c. torquer |
GB1067955A (en) * | 1964-09-09 | 1967-05-10 | Mullard Ltd | Improvements in or relating to superconductor devices |
US3366908A (en) * | 1965-05-07 | 1968-01-30 | Siemens Ag | Contact-free rotary resistor arrangement |
DE1303818C2 (de) * | 1966-09-22 | 1973-08-02 | Siemens Ag | Analoger hysteresefreier weggeber mit hallgenerator |
JPS4933111A (de) * | 1972-07-31 | 1974-03-27 | ||
JPS595914A (ja) * | 1982-07-02 | 1984-01-12 | Hitachi Ltd | 磁気的に位置を検出する装置 |
US4688028A (en) * | 1985-12-04 | 1987-08-18 | Conn Sidney H | Audible low-fuel alarm for propane fuel tank |
US4908577A (en) * | 1988-07-11 | 1990-03-13 | The Boeing Company | System for monitoring the gap between, and relative position of, relatively movable elements |
US5146125A (en) * | 1989-07-27 | 1992-09-08 | Kerlin Jack H | DC electric rotating machine using hall effect material |
US5602472A (en) * | 1993-01-15 | 1997-02-11 | Hughes Electronics | Apparatus and method for determining angular position and rotational speed using a rotating magnet and a directional magnetometer |
FR2704056B1 (fr) * | 1993-04-16 | 1995-06-02 | Reichert Technology Sa | Capteur pour la mesure d'un ballant. |
US5811968A (en) * | 1996-01-06 | 1998-09-22 | Unisia Jecs Corporation | Rotation angle sensor |
DE19709426C2 (de) * | 1996-03-08 | 2000-06-08 | Unisia Jecs Corp | Zum Erfassen einer Winkelverschiebung und einer Richtung einer Ventilachse angeordneter Sensor |
US6720763B1 (en) * | 1999-09-09 | 2004-04-13 | Delphi Technologies, Inc. | Compact rotary magnetic position sensor having a sinusoidally varying output |
US6806701B2 (en) * | 2000-02-15 | 2004-10-19 | Ab Elektronik Gmbh | Rotation angle sensor |
JP2002243407A (ja) * | 2001-02-14 | 2002-08-28 | Yaskawa Electric Corp | 回転角度検出器およびその装置 |
US9933280B2 (en) * | 2013-05-22 | 2018-04-03 | Aktiebolaget Skf | Sensor assembly for use in sensor bearings |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE409318C (de) * | 1923-09-09 | 1925-02-04 | Schaeffer & Budenberg G M B H | Vorrichtung zur elektrischen Fernuebertragung von Bewegungen an Messinstrumenten aller Art, wie z. B. bei Manometern, Wasserstandsanzeigern o. dgl. |
US1998952A (en) * | 1934-03-15 | 1935-04-23 | Gen Electric | Rail inspection apparatus |
US2251900A (en) * | 1938-09-24 | 1941-08-05 | J J Kane | Well surveying |
US2415985A (en) * | 1942-03-12 | 1947-02-18 | Bendix Aviat Corp | Permanent magnet telemetric system |
US2365430A (en) * | 1942-09-02 | 1944-12-19 | James M Naul | Telemetering instrument |
-
1947
- 1947-08-16 US US768983A patent/US2536805A/en not_active Expired - Lifetime
-
1948
- 1948-08-13 BE BE484357A patent/BE484357R/fr active
- 1948-08-13 BE BE484356A patent/BE484356A/fr unknown
- 1948-08-13 FR FR970347D patent/FR970347A/fr not_active Expired
- 1948-08-16 CH CH272720D patent/CH272720A/de unknown
- 1948-08-16 GB GB21604/48A patent/GB647184A/en not_active Expired
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE973121C (de) * | 1952-11-13 | 1959-12-03 | Siemens Ag | Elektrisches Messgeraet, das auf der AEnderung der elektrischen Eigenschaften beruht, die ein Halbleiterkoerper unter der Wirkung eines Magnetfeldes erfaehrt |
DE1025157B (de) * | 1954-01-29 | 1958-02-27 | Siemens Ag | Elekttrisches Messgeraet, das auf der AEnderung der elektrtischen Eigenschaften beruh die ein Halbleiterkoerper unter der Wirkung eines Magnetfeldes erfaehrt |
DE975908C (de) * | 1954-02-27 | 1962-12-06 | Siemens Ag | Anordnung zur Herstellung einer dem Drehmoment an elektrischen Maschinen proportionalen Spannung |
DE1080223B (de) * | 1954-09-22 | 1960-04-21 | Siemens Ag | Anordnung zur Messung des Leistungsfaktors in einem verketteten Mehrphasen-Wechselspannungsnetz unter Ausnutzung des Halleffektes |
DE1099640B (de) * | 1954-09-22 | 1961-02-16 | Siemens Ag | Leistungsmessung auf der Grundlage des Halleffektes |
DE1031871B (de) * | 1954-09-27 | 1958-06-12 | Siemens Ag | Bewegungsabhaengiger Impulsgeber |
DE1011064B (de) * | 1954-12-23 | 1957-06-27 | Siemens Ag | Anordnung mit mehreren Stromkreisen, die entsprechend der Stellung einer als Schalter wirkenden Einrichtung wahlweise auf mindestens einen Indikatorstromkreis einwirken |
DE1043158B (de) * | 1955-06-13 | 1958-11-06 | Siemens Ag | Anordnung zur Umsetzung elektrischer Groessen in mechanische Groessen mittels eines unter dem Einfluss eines Magnetfeldes und einer angelegten Spannung seine elektrischen Eigenschaften aendernden Koerpers fuer Fernmessgeraete, wie Messwertumformer, Messwert-kompensationsgeber od. dgl. |
DE1017805B (de) * | 1955-09-29 | 1957-10-17 | Siemens Ag | Einrichtung zur kontaktlosen Umwandlung mechanischer Ausschlaege in elektrische Groessen auf induktiver Grundlage |
DE1139568B (de) * | 1956-05-15 | 1962-11-15 | Siemens Ag | Einrichtung zum Vergleich von als magnetische Feldstaerken darstellbaren Groessen ineinem magnetischen Kreis |
DE1100516B (de) * | 1958-09-25 | 1961-02-23 | Siemens Ag | Einrichtung zur Meldung der gegenseitigen Lage zweier relativ zueinander beweglicher Objekte oder deren mehr |
DE1125060B (de) * | 1959-03-30 | 1962-03-08 | Yoriyuki Nieda | Elektrische Maschine mit geringen Abmessungen fuer Gleich- und Wechselstrom |
DE1281323B (de) * | 1960-12-13 | 1968-10-24 | Siemens Ag | Magnetsonde zur Anwesenheitsanzeige |
DE1231794B (de) * | 1961-04-26 | 1967-01-05 | Siemens Ag | Aus einer Gleichspannungsquelle ueber steuerbare Stromrichter gespeister Motor |
DE1276346B (de) * | 1961-09-15 | 1968-08-29 | Gen Precision Inc | Elektrischer Messumformer unter Verwendung von Hallgeneratoren |
DE1448959B1 (de) * | 1964-08-24 | 1970-03-05 | Siemens Ag | Kontaktlose Einrichtung zum Umsetzen eines Drehwinkels in eine elektrische Gr¦ße |
DE1278121B (de) * | 1964-10-03 | 1968-09-19 | Siemens Ag | Umlaufzaehler mit magnetfeldabhaengigen Halbleiterkoerpern |
DE1275775B (de) * | 1965-02-26 | 1968-08-22 | Siemens Ag | Kontakloser Drehwinkelanzeiger mit magnetfeldabhaengigen Feldplatten |
DE1299896B (de) * | 1967-01-30 | 1969-07-24 | Siemens Ag | Einrichtung zur Kompensation einer Winkelabhaengigkeit einer einen Messwert kennzeichnenden Groesse |
FR2309872A2 (fr) * | 1975-05-02 | 1976-11-26 | Vdo Schindling | Indicateur de direction du vent utilisable sur les voiliers |
DE2935302A1 (de) * | 1978-09-01 | 1980-03-20 | Littwin Arthur K | Geraet zum pruefen einzelner und vieler permanentmagnete und pruefverfahren hierzu |
DE3102655A1 (de) * | 1981-01-24 | 1982-08-12 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Verfahren und anordnung zur erfassung maschineninterner groessen bei elektrischen maschinen |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR970347A (fr) | 1951-01-03 |
US2536805A (en) | 1951-01-02 |
BE484357R (fr) | 1948-08-31 |
BE484356A (fr) | 1948-08-31 |
GB647184A (en) | 1950-12-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CH272720A (de) | Fernmessanlage, bei der die Bewegung eines Sendeorganes elektrisch auf ein Empfangsorgan übertragen wird. | |
DE687321C (de) | Gleichpolgenerator zur Erzeugung mehrerer periodisch unterbrochener Wechselstroeme | |
DE855061C (de) | Vorrichtung zur Fernuebertragung einer Bewegung | |
DE1247453B (de) | Gleichstrom-Elektromotor fuer hohe Drehzahlen | |
DE710883C (de) | Einrichtung zum Auswuchten von Rotoren | |
DE971680C (de) | Wechselstrommaschine kleiner Leistung mit einem Dauermagneten | |
DE2114040C3 (de) | Magnetische Lagerung | |
DE2014542B2 (de) | Gleichspannungsgenerator | |
DE1056972B (de) | Elektromagnetische Vorrichtung | |
DE554276C (de) | Torsions-Dynamometer zur Messung mechanischer Leistungen in rotierenden Wellen | |
DE2006487C3 (de) | Tachometrische Gegenkopplungsanordnung für einen kollektorlosen Gleichstrommotor | |
DE949115C (de) | Hochfrequenzgoniomeer, insbesondere Peilgoniometer | |
DE756460C (de) | Anordnung zur Drehzahlmessung | |
DE1439335A1 (de) | Schalteinrichtung | |
DE1158722B (de) | Vorrichtung zum Messen des Gesamtdurchsatzes einer Fluessigkeit durch mehrere Leitungen | |
DE654077C (de) | Elektrisches Drehschwingungsmessgeraet | |
DE588933C (de) | Wechselstromfernzeiger nach dem Drehfeldprinzip | |
DE750572C (de) | Magnetischer Kompass mit Stellungsfernuebertragung | |
EP0583530A1 (de) | Elektromotor | |
DE664063C (de) | Magnetzuender | |
DE1413700C (de) | Drehmelder | |
DE428268C (de) | Anordnung zur Ferneinstellung von Empfaengern mit Gleichstrombetrieb | |
DE975788C (de) | Drehzahlmesseinrichtung, insbesondere fuer die Geschwindigkeitsanzeige bei Kraftfahrzeugen | |
DE907552C (de) | Elektromagnetisches Geraet, insbesondere Leistungsmesser, mit beweglichem Anker ohne Wicklung und mit festem Magnetgestell | |
DE386704C (de) | Einphasiger Einankerumformer mit Reihenschlusswendefeldern, denen doppelperiodige Wechselfelder ueberlagert sind |