[go: up one dir, main page]

SU356601A1 - OSCYLOGRAPHIC FERROMETER - Google Patents

OSCYLOGRAPHIC FERROMETER

Info

Publication number
SU356601A1
SU356601A1 SU1453886A SU1453886A SU356601A1 SU 356601 A1 SU356601 A1 SU 356601A1 SU 1453886 A SU1453886 A SU 1453886A SU 1453886 A SU1453886 A SU 1453886A SU 356601 A1 SU356601 A1 SU 356601A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ferrometer
oscylographic
signal
sensor
magnetization
Prior art date
Application number
SU1453886A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Л. И. Гутерманас И. С. Левитас Ю. К. Пожела А. А. Адомайтис
Original Assignee
вители Институт физики полупроводников Литовской ССР , Специальное конструкторское бюро вычислительных машин объединени Сигма
Publication of SU356601A1 publication Critical patent/SU356601A1/en

Links

Description

Изобретение относитс  к устройствам дл  измерени  электрических величин, а именно к осциллографическим феррометрам дл  определени  магнитных характеристик веществ по петле гистерезиса.The invention relates to devices for measuring electrical quantities, namely, oscillographic ferrometers for determining the magnetic characteristics of substances on a hysteresis loop.

Известны осциллографические феррометры, в которых развертка сигнала индукции или намагниченности дл  получени  петли гистерезиса осуществл етс  напр жением, падающим на образцовом сопротивлении, включенном в цепь тока, создающего перемагничивающее ноле.Oscillographic ferrometers are known in which the sweep of an induction signal or magnetization signal to produce a hysteresis loop is carried out by a voltage incident on a sample resistance connected to a current circuit creating a magnetization reversal field.

При использовании в таких приборах леремагничивающих устройств, содержащих ферромагнитные сердечники, возникают труднокомтенсируемые фазовые искажени , резко снижающие точность определени  коэрцитивной силы.When using a magnetisation device containing ferromagnetic cores in such devices, there are difficult to compensate phase distortions that drastically reduce the accuracy of determining the coercive force.

Дл  уменьшени  фазозых искажений и повышени  точности определени  коэрцитивной силы предлагаемый феррометр снабжен датчиком, выполненным в виде полупроводниковой пластины, две противоположные грани которой обладают различными скорост ми реком|бина1ции носителей тока, ориентированы параллельно лини м магнитного пол  перемагничивающего устройства и расположены в зоне перемагничиваНИ  исследуемого образца.To reduce phase distortions and improve the accuracy of determining the coercive force, the proposed ferrometer is equipped with a sensor made in the form of a semiconductor wafer, two opposite faces of which have different carrier recombination rates, are oriented parallel to the magnetic field lines of the magnetic field device and are located in the area of the remagnetization of the sample under study. .

ремагничивающее устройство / с размещенными в нем потокосъемными катушками 2. В потокосъемные катушки 2 помещен испытываемый образец 3, в зоне которого находитс  датчик 4, выполне гный в виде полупроводниковой пластины, две противоположные грани которой 0|бладают различными скорост ми рек,омбина1ции носителей тока и ориентированы параллельно лини м магнитногоremagnetizing device / with flow-collecting coils 2 placed in it. A test sample 3 is placed in the thread-removing coils 2, in the zone of which is sensor 4, made in the form of a semiconductor plate, two opposite faces of which 0 | have different velocities of the rivers, omnibination of current carriers and oriented parallel to the magnetic line

пол  перемагничивающего устройства 1. Потокосъемные катушки 2 через интегратор 5 соединены с осциллографом 6.the floor of the magnetization reversal device 1. The flow-collecting coils 2 are connected via an integrator 5 to an oscilloscope 6.

Сигнал намагничивани  образца 3 через интегратор 5 подаетс  на осциллограф 6 иThe magnetization signal of sample 3 through the integrator 5 is fed to the oscilloscope 6 and

дает вертикальное отклонение луча осциллографа . Горизонтальна  развертка сигнала осуществл етс  датчиком 4, ориентированным параллельно магнитным лини м магнитного пол  перемагничивающего устройства /.gives the vertical deflection of the oscilloscope beam. The horizontal scanning of the signal is carried out by the sensor 4, oriented parallel to the magnetic lines of the magnetic field of the magnetization reversal device.

Датчик 4 очень чувствителен и точно воспроизводит сигнал, определ ющий перемагничивающее поле.Sensor 4 is very sensitive and accurately reproduces the signal that determines the magnetization reversal field.

Предмет изобретени Subject invention

2525

Феррометр осциллографический, содержащий перемагничивающее устройство с размещенными в не,м потокосъемными катушками, сигнал с которых через интегратор подаетс  на осциллограф, отличающийс  тем, что, сAn oscillographic ferrometer containing a reversal magnetization device with placed in not, two flow-carrying coils, the signal from which through the integrator is fed to an oscilloscope, characterized in that

целью уменьшени  фазовых искажений и повышени  точности олределени  коэрцитивной силы, он снабжен датчиком, вьипол-ненным в виде полупроводниковой пластины, две противоположные грани которой имеют различные скорости рекомбинации носителей то,ка, орлентированы параллельно лини м магнитного пол  перема1гни:чивающего устройства и расположены в зоне перемагничивани  исследуемого образца.In order to reduce phase distortions and increase the accuracy of coercive force determination, it is equipped with a sensor, vypolnennym in the form of a semiconductor wafer, two opposite faces of which have different carrier recombination rates, which are orientally parallel to the magnetic field of the swiveling device and are located in the zone remagnetization of the sample.

SU1453886A OSCYLOGRAPHIC FERROMETER SU356601A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU356601A1 true SU356601A1 (en)

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2776649B2 (en) Test equipment for test objects with magnetism
KR910004261B1 (en) Detector using rotating conversion element
US3525041A (en) Magnetic field measuring method and device effective over a wide frequency range
JPS61213781A (en) Reluctance sensor
JP2005517937A (en) Magnetic field sensor
JP3076889B2 (en) Magnetic force microscope
Didosyan et al. Application of orthoferrites for light spot position measurements
SU356601A1 (en) OSCYLOGRAPHIC FERROMETER
US20230123660A1 (en) Magnetic probe-based current measurement device, and measurement method
KR101230423B1 (en) System for signal detection of specimen using magnetic resistance sensor and Detecting Method of the same
KR20110021429A (en) Signal detection system of specimen using magnetoresistive sensor and detection method using same
Doan et al. Magnetization measurement system with giant magnetoresistance zero-field detector
Novkovski Progress and limitations in magnetic field measurements
RU2737030C1 (en) Hysteresis loop meter for study of thin magnetic films
US1942384A (en) Method of and instrument for measuring surge currents
US2236287A (en) Method of and apparatus for measuring surges
US3379969A (en) Magnetic bridge means for detecting the electrical properties of substances
Zappe A dynamic determination of the anisotropy field and the damping constant of thick magnetic films
Bangert et al. A Novel Method for Time‐resolved Characterization of Micromagnetic Stray Fields with Scanning Probe Microscopy
SU759945A1 (en) Device for inspection of moving articles
Zhu et al. Measurement of DC Bias Current of Transformer Using Integrated TMR Sensors
SU1756813A1 (en) Method and device for determining ferrite content of a material
SU901959A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic characteristics
SU1045181A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic characteristics
Didosyan et al. Magneto-optical method for measuring mechanical quantities