RU2437113C2 - Цифровой феррозондовый магнитометр - Google Patents
Цифровой феррозондовый магнитометр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2437113C2 RU2437113C2 RU2010107138/28A RU2010107138A RU2437113C2 RU 2437113 C2 RU2437113 C2 RU 2437113C2 RU 2010107138/28 A RU2010107138/28 A RU 2010107138/28A RU 2010107138 A RU2010107138 A RU 2010107138A RU 2437113 C2 RU2437113 C2 RU 2437113C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inputs
- output
- outputs
- digital
- flux
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Abstract
Изобретение относится к феррозондовым навигационным магнитометрам и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля Земли и выдачи сигналов, пропорциональных измеренным компонентам, в виде цифрового кода. Сущность изобретения заключается в том, что цифровой феррозондовый магнитометр, содержащий три феррозонда, выходы которых соединены с входами трех избирательных усилителей соответственно, выходы которых соединены с первыми входами трех устройств выборки-хранения, первые выходы которых соединены с первыми входами трех аналого-цифровых преобразователей, вторые входы которых соединены с третьим выходом логического блока, вход которого соединен с выходом задающего генератора, а второй выход соединен с вторыми входами устройств выборки-хранения, вторые выходы которых соединены с вторыми входами феррозондов, при этом в него введен формирователь параметрического напряжения, вход которого соединен с первым выходом логического блока, а выход соединен с первыми входами феррозондов. Технический результат - повышение точности и стабильности измерений. 4 ил.
Description
Изобретение относится к феррозондовым навигационным магнитометрам и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля Земли и выдачи сигналов, пропорциональных измеренным компонентам, в виде цифрового кода.
Известно устройство для измерения напряженности магнитного поля по патенту RU 2155968 C2 от 10.09.2000 г., МКИ: G01R 33/02, содержащее генератор прямоугольных импульсов, феррозонд с сердечником, выполненным из пермаллоя с петлей гистерезиса с коэффициентом прямоугольности, близким к единице, к выходной обмотке которого подключен интегратор. Выход интегратора соединен с входом усилителя, выход которого соединен с входом порогового блока. Первый логический элемент И последовательно соединен с первым реверсивным счетчиком импульсов, цифроаналоговым преобразователем, управляемым источником тока, ключом и обмоткой возбуждения феррозонда. Второй вход первого реверсивного счетчика импульсов и первый вход первого логического элемента И соединены с выходом порогового блока имеются второй логический элемент И и второй реверсивный счетчик импульсов. Выход генератора подключен к первым входам второго логического элемента И и второго реверсивного счетчика импульсов, выход второго логического элемента И подключен к вторым входам первого логического элемента И, второго реверсивного счетчика импульсов и ключа, третий вход второго реверсивного счетчика импульсов присоединен к выходу первого реверсивного счетчика импульсов, а выход - ко второму входу второго логического элемента.
Недостатком данного устройства является, несмотря на дополнительные элемент И и реверсивный счетчик, сложная схема преобразования и отсутствие возможности настройки нуля для измерения абсолютного значения компонент вектора индукции магнитного поля.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является феррозондовый магнитометр по патенту RU 2316781 C1, 10.02.2008, МПК: G01R 33/02, включающий формирователь синусоиды, выход которого соединен с входами феррозондов, выходы которых соединены с входами избирательных усилителей, выходы которых соединены с первыми входами устройств выборки-хранения, выходы которых соединены с первыми входами аналого-цифровых преобразователей, вторые входа которых соединены с третьим выходом логического блока управления, второй выход которого соединен с вторыми входами устройств выборки-хранения, первый выход соединен с входом формирователя синусоиды, а вход соединен с выходом задающего генератора. Этот феррозондовый магнитометр выбран в качестве прототипа.
Недостатком данного магнитометра являются наличие крупногабаритных входных фильтров, повышенные требования к параметрам избирательных усилителей и к качеству электрорадиоизделий для обеспечения точности и стабильности измерений.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности и стабильности измерений, снижение стоимости изделия.
Для достижения поставленной задачи в цифровой феррозондовый магнитометр, содержащий три феррозонда (ФЗ) 2, 3, 4, выходы которых соединены с входами трех избирательных усилителей (ИУ) 5, 6, 7 соответственно, выходы которых соединены с первыми входами трех устройств выборки-хранения (УВХ) 8, 9, 10, первые выходы которых соединены с первыми входами трех аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 11, 12, 13, вторые входы которых соединены с третьим выходом логического блока (ЛБ) 14, вход которого соединен с выходом задающего генератора (ЗГ) 15, а второй выход соединен с вторыми входами устройств выборки-хранения 8, 9, 10, вторые выходы которых соединены с вторыми входами феррозондов 2, 3, 4, введен формирователь 1 параметрического напряжения (ФПН), вход которого соединен с первым выходом логического блока 14, а выход соединен с первыми входами феррозондов 2, 3, 4.
Суть изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена блок-схема цифрового феррозондового магнитометра, на фиг.2 - принципиальная схема одного канала цифрового феррозондового магнитометра, на фиг.3 - эпюры напряжений схемы одного канала цифрового феррозондового магнитометра и на фиг.4 - принципиальная схема формирователя параметрического напряжения.
Цифровой феррозондовый магнитометр состоит из формирователя 1 параметрического напряжения, феррозондов 2, 3, 4, избирательных усилителей 5, 6, 7, устройств выборки-хранения 8, 9, 10, аналого-цифровых преобразователей 11, 12, 13, логического блока 14 и задающего генератора 15. Формирователь 1 параметрического напряжения, логический блок 14 и задающий генератор 15 являются общими для всех трех измерительных каналов.
Устройство работает следующим образом.
Измерение трех компонент вектора индукции магнитного поля производится тремя независимыми каналами X, Y и Z. Все каналы выполнены по идентичным схемам. Рассмотрим работу одного канала. Частота с задающего генератора 15 поступает на логический блок 14, в котором формируются сетки частот, поступающие на формирователь 1 параметрического напряжения и на управление устройством выборки хранения 8. В логическом блоке 14 также формируется сигнал для управления аналого-цифрового преобразователя 11. В формирователе 1 параметрического напряжения цифровым способом формируется параметрическое напряжение Uв с частотой fв=10 кГц, которое подается на обмотку возбуждения феррозонда 2. Феррозонд преобразовывает воздействующий на него внешний сигнал (проекцию вектора индукции магнитного поля на его продольную ось) в э.д.с. переменного тока, содержащую четные гармоники частоты сигнала возбуждения. Амплитуда этой э.д.с. пропорциональна значению индукции магнитного поля, а фаза изменяется на π радиан при изменении направления вектора индукции поля на 180°. В выходной э.д.с. феррозонда присутствует также помеха, имеющая в спектре нечетные гармоники.
На фиг.2 показана принципиальная схема избирательного усилителя, логического блока, устройства выборки-хранения и аналого-цифрового преобразователя. Избирательный усилитель предназначен для выделения из общего спектра сигнала, поступающего с измерительной обмотки феррозонда, напряжения второй гармоники и усиления его до требуемого значения. Коэффициент усиления на резонансной частоте (fp=20 кГц)-Kp=5000. Полоса пропускания - 2Δf=1800 Гц. Коэффициент передачи на частотах первой и третьей гармоник частоты возбуждения феррозонда не более 30 и 10 соответственно.
Таким образом, избирательным усилителем 5 из выходной э.д.с. феррозонда выделяется вторая гармоника 2fв=20 кГц, которая усиливается до значения Uф и затем подается на устройство выборки-хранения 8.
На фиг.3 показаны четыре синусоиды:
+Umax - максимальное положительное значение Uф;
-Umax - максимальное отрицательное значение Uф;
+Ui - одно из промежуточных положительных значений Uф;
-Ui - одно из промежуточных отрицательных значений Uф.
С помощью логического блока 14 в устройстве выборки-хранения 8 один раз за период происходит запоминание определенного значения Uф. Постоянное напряжение Uувх с выхода устройства выборки-хранения 8 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 11, где преобразуется в цифровой код N=f(Bx), пропорциональный проекции вектора индукции магнитного поля. Момент запуска преобразования Uф в цифровой код задерживается на время Δt для исключения влияния переходных процессов. Процессы формирования синусоиды, выборки-хранения и аналого-цифрового преобразования синхронизированы частотой генератора 15. Положение выборки на синусоиде Uф определяется логическим блоком 14 исходя из условия необходимой крутизны выходной характеристики магнитометра.
В отличие от прототипа, где возбуждение феррозонда осуществляется синусоидальным напряжением, в предлагаемом устройстве феррозонд возбуждается прямоугольными импульсами тока с заданной скважностью. В этом случае, при угле насыщения θ=π/8, обеспечиваются оптимальные условия для возникновения и усиления тока второй гармоники, а значит, повышается чувствительность феррозонда. При повышении чувствительности феррозонда значительно увеличивается отношение между второй и нечетными гармониками выходного напряжения. Избирательность феррозонда резко возрастает, за счет чего можно упростить схему измерения, исключив входной фильтр, и увеличить стабильность устройства, снизив коэффициент избирательного усилителя и увеличив глубину обратной связи по полю.
Параметрическая избирательность феррозонда, в отличие от избирательности LC- и RC-контуров, при одинаковой добротности, обладает меньшей крутизной фазочастотной характеристики. Параметрический контур, помимо частотной избирательности, обладает еще и фазовой избирательностью. Поэтому, при колебаниях частоты возбуждения феррозонда, фаза выходного напряжения второй гармоники изменяется гораздо меньше, чем в прототипе, а это ведет к повышению точности и стабильности измерений.
Схема формирователя параметрического напряжения приведена на фиг.4. Каскад на мультиплексорах D1 и D2 формирует прямоугольное, разнополярное напряжение с углом θ=π/8. Это напряжение подается на усилитель тока, собранный на операционном усилителе DA1 и транзисторной матрице VT1. Напряжение с выхода формирователя параметрического напряжения подается на обмотку возбуждения феррозонда.
Введение формирователя параметрического напряжения позволило:
- упростить схему феррозондового магнитометра;
- повысить стабильность и точность измерений;
- снизить стоимость устройства;
- снизить требования к параметрам избирательных усилителей и к качеству электрорадиоизделий, из которых они состоят.
Из известных заявителю патентно-информационных материалов не обнаружены признаки, сходные с совокупностью признаков заявляемого объекта.
Данное устройство испытано на макетном образце. Результаты испытаний свидетельствуют о достижении поставленной задачи. ОАО «ИСС» предполагает использовать это техническое решение на штатных изделиях.
Claims (1)
- Цифровой феррозондовый магнитометр, содержащий три феррозонда, выходы которых соединены с входами трех избирательных усилителей соответственно, выходы которых соединены с первыми входами трех устройств выборки-хранения, первые выходы которых соединены с первыми входами трех аналого-цифровых преобразователей, вторые входы которых соединены с третьим выходом логического блока, вход которого соединен с выходом задающего генератора, а второй выход соединен с вторыми входами устройств выборки-хранения, вторые выходы которых соединены с вторыми входами феррозондов, отличающийся тем, что в него введен формирователь параметрического напряжения, вход которого соединен с первым выходом логического блока, а выход соединен с первыми входами феррозондов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010107138/28A RU2437113C2 (ru) | 2010-02-26 | 2010-02-26 | Цифровой феррозондовый магнитометр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010107138/28A RU2437113C2 (ru) | 2010-02-26 | 2010-02-26 | Цифровой феррозондовый магнитометр |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010107138A RU2010107138A (ru) | 2011-09-10 |
RU2437113C2 true RU2437113C2 (ru) | 2011-12-20 |
Family
ID=44757201
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010107138/28A RU2437113C2 (ru) | 2010-02-26 | 2010-02-26 | Цифровой феррозондовый магнитометр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2437113C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2503025C2 (ru) * | 2012-02-24 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" | Цифровой феррозондовый магнитометр |
RU2686519C1 (ru) * | 2018-07-26 | 2019-04-29 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Цифровой феррозондовый магнитометр |
-
2010
- 2010-02-26 RU RU2010107138/28A patent/RU2437113C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2503025C2 (ru) * | 2012-02-24 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" | Цифровой феррозондовый магнитометр |
RU2686519C1 (ru) * | 2018-07-26 | 2019-04-29 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Цифровой феррозондовый магнитометр |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010107138A (ru) | 2011-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9417293B2 (en) | Magnetic field sensor linearization architecture and method | |
TWI300850B (en) | Exciting coil driving circuit of magnetic sensor | |
RU2437113C2 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2316781C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2441250C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2380718C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2455656C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2382375C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2413235C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2549545C2 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2386976C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2503025C2 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2657339C1 (ru) | Магнитометрическое устройство с ферромодуляционным преобразователем | |
RU2475769C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2421748C2 (ru) | Способ испытания изделий из магнитомягких материалов | |
SU930138A1 (ru) | Измерительный преобразователь посто нного тока | |
RU175210U1 (ru) | Компенсационный измеритель постоянного магнитного поля на основе магнитоэлектрика | |
RU2381516C1 (ru) | Устройство регистрации гистерезисных петель | |
Balaev et al. | Implementation of the Astrov method for measuring the ME E effect with the use of a vibrating-coil magnetometer | |
RU2757650C1 (ru) | Феррозондовый магнитометрический датчик | |
RU143663U1 (ru) | Устройство для измерения электропроводности жидкости | |
RU2539726C1 (ru) | Феррозондовый магнитометр и способ измерения компонент индукции магнитного поля при помощи векторной компенсации | |
RU1757307C (ru) | Феррозондовый магнитометр | |
RU2582496C1 (ru) | Устройство для измерения электропроводности жидкости | |
Eichler et al. | Improvements of Preisach model for soft magnetic materials, analysis of input excitation signal |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140227 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20150620 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170227 |