SU859904A1 - Matrix magnetic field converter for structuroscope - Google Patents
Matrix magnetic field converter for structuroscope Download PDFInfo
- Publication number
- SU859904A1 SU859904A1 SU792850584A SU2850584A SU859904A1 SU 859904 A1 SU859904 A1 SU 859904A1 SU 792850584 A SU792850584 A SU 792850584A SU 2850584 A SU2850584 A SU 2850584A SU 859904 A1 SU859904 A1 SU 859904A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- matrix
- magnetic
- sensitivity
- converter
- magnetic field
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims description 31
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 title claims description 31
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 20
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 6
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 claims description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 2
- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 claims description 2
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Description
Изобретение относится к средствам контрольно-измерительной техники и может быть применено для контроля качества структуры ферромагнитных материалов и изделий.The invention relates to measuring and control equipment and can be used to control the quality of the structure of ferromagnetic materials and products.
Известен матричный преобразователь магнитных полей к структуроскопу, содержащий магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы из датчиков Холла, электроннолучевой прибор типа Уникон, выход которого связан с видеоконтрольным устройством и блок разверток D1Однако такой преобразователь имеет недостаточную надежность и чувствительность.There is a matrix transducer of magnetic fields to a structuroscope containing a magnetically sensitive unit made in the form of a matrix of Hall sensors, an Unicon type electron beam device, the output of which is connected to a video monitoring device and a D1 scanner; however, such a transducer has insufficient reliability and sensitivity.
Наиболее близким к предлагаемому является матричный преобразователь магнитных полей к структуроскопу, содержащий магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы, выход которой связан через амплитудный селектор со входом видеоконтрольного блока и блок разверток, выход которого со2 единен с управляющими входами магниточувствительного узла и видеоконтрольного блока. Матрица выполнена из магниторезисторов [2].Closest to the proposed one is a magnetic field matrix transducer to a structuroscope containing a magnetically sensitive assembly made in the form of a matrix whose output is connected through an amplitude selector to the input of the video control unit and a scan unit, the output of which is co2 connected to the control inputs of the magnetically sensitive unit and video control unit. The matrix is made of magnetoresistors [2].
Недостатком преобразователя явля5 ется низкая чувствительность, малое значение амплитуды сигнала на выходе.The disadvantage of the converter is a low sensitivity, a small value of the signal amplitude at the output.
Цель изобретения - повышение чувствительности преобразователя.The purpose of the invention is to increase the sensitivity of the Converter.
Указанная цель достигается тем, что в качестве магниточувствительных элементов матрицы использованы магнитодиоды или магнитотриоды, параллельно которым включены накопительные конденсаторы.This goal is achieved in that magnetodiodes or magnetotriodes are used as magnetosensitive elements of the matrix, in parallel with which storage capacitors are included.
На фиг. 1 показана блок-схема преобразователя; на фиг. 2 - схема матрицы; на фиг. 3 - магнитотриод с накопительным элементом.In FIG. 1 shows a block diagram of a converter; in FIG. 2 - matrix diagram; in FIG. 3 - magnetotriod with a storage element.
Матричный преобразователь содержит устанавливаемый на объект 1 контроля узел 2, блок 3 разверток, амплитудный селектор 4,выход которого соединен со входом видеоконтрольного устройства 5 и адресные шины 6-7. Магниточувствительный узел 2 выполнен в виде матрицы из магнитодиодов 8 или магнитотриодов 9, подключенными параллельно им накопительными кондеи- 5 саторами 10.The matrix converter comprises a node 2 installed on the monitoring object 1, a scan unit 3, an amplitude selector 4, the output of which is connected to the input of the video monitoring device 5 and address buses 6-7. The magnetosensitive unit 2 is made in the form of a matrix of magnetodiodes 8 or magnetotriodes 9, connected in parallel with them by storage capacitors 5 .
Работает преобразователь следующим образом.The converter operates as follows.
Объект 1 контроля, создающий неоднородное магнитное поле (фиг. 1), jq располагают вблизи магниточувствительного узла 2. Под действием магнитного поля происходит изменение сопротивления магнитодиодов, что обуславливается изменением средней кон- <5 центрации носителей заряда в объеме проводящего канала, в результате чего на поверхности матрицы образуется электропотенциальный рельеф, соответствующий напряженности магнитного по- 2θ .ля. Применение магнитодиодов, чувствительность которых в десятки и сотни раз превышает чувствительность магниторезисторов, позволяет резко поднять чувствительность матричного преобра- 25 зователя магнитных полей и приблизить ее к чувствительности магнитоферрозондового преобразователя.Object 1 control generates an inhomogeneous magnetic field (FIG. 1), jq disposed near magnetosensitive unit 2. Under the action of the magnetic field occurs magnitodiodov change in resistance that is caused by a change in the average concentration <5 centration of charge carriers in the volume of the conductive channel, resulting in The surface of the matrix forms an electropotential relief corresponding to a magnetic field strength of 2 θ. for. Application magnitodiodov, whose sensitivity is tens to hundreds of times more sensitive than magnetoresistors, can dramatically increase the sensitivity matrix transform 25 zovatelya magnetic fields and bring it closer to the sensitivity magnitoferrozondovogo converter.
В преобразователь для получения максимальной чувствительности используется принцип накопления. При этом величина тока видеосигнала, поступающего от каждого магниточувствительного элемента - магнитодиода пропорциональна полному магнитному потоку, действующему на элемент за полный пе- 35 риод между коммутациями, т.е. за время кадра. Каждый конденсатор (фиг.2), шунтирующий магнитодиод, заряжается до максимального значения напряжения в момент коммутации и постепенно раз- 40 ряжается между коммутациями до величины напряжения, зависящей от величины напряженности магнитного поля, действующего на данный магнитодиод, и, следовательно, зависящей от сопро- 45 тивленйя магнитодиода. Блок 3 разверток с помощью адресных шин 6-7 последовательно подключает магнитодиоды через амплитудный селектор 4 ко входу видеоконтрольного устройства 5. При этом одновременно блок 3 осуществляет синхронную развертку луча на экране видеоконтрольного устройства 5, яркость светового пятна которого регулируется с помощью амплитудного селектора.The converter uses the principle of accumulation to obtain maximum sensitivity. The magnitude of the current video signal from each magnetosensitive element - magnitodioda proportional to the total magnetic flux acting on the element 35 for full pe- IRS between commutations, i.e. during the frame. Each capacitor (2), a shunt magnitodiod, is charged to the maximum voltage value at the time of switching and gradually different between commutations 40 is charging to a voltage value depending on the magnitude of the magnetic field acting on the active magnitodiod, and therefore depends on the accom - 45 times the magnetodiode. The scan unit 3, using address buses 6-7, sequentially connects the magnetodiodes through the amplitude selector 4 to the input of the video monitoring device 5. At the same time, the block 3 simultaneously synchronizes the beam on the screen of the video monitoring device 5, the brightness of the light spot of which is regulated by the amplitude selector.
Оптическое изображение на экране видеоконтрольного устройства будет соответствовать магнитному рельефу объекта контроля и характеризировать его структуру.The optical image on the screen of the video monitoring device will correspond to the magnetic relief of the control object and characterize its structure.
Еще большего повышения чувствительности преобразователя можно достичь, применяя в качестве магниточувствительных элементов магнитотриоды (фиг. 3), обеспечивающие более высокую амплитуду сигнала на выходе.An even greater increase in the sensitivity of the converter can be achieved by using magnetotriodes (Fig. 3) as magnetically sensitive elements, which provide a higher amplitude of the output signal.
Для этой цели могут использоваться биполярные триоды с плоским эмиттером и коллектором или же униполярные полевые триоды с затвором.For this purpose, bipolar triodes with a flat emitter and collector or unipolar field triodes with a gate can be used.
Использование матричного преобразователя , в котором матрица выполнена из магнитодиодов или магнитотриодов, позволит на два порядка повысить чувствительность преобразователя магнитных полей.The use of a matrix transducer in which the matrix is made of magnetodiodes or magnetotriodes will make it possible to increase the sensitivity of the magnetic field transducer by two orders of magnitude.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792850584A SU859904A1 (en) | 1979-12-14 | 1979-12-14 | Matrix magnetic field converter for structuroscope |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792850584A SU859904A1 (en) | 1979-12-14 | 1979-12-14 | Matrix magnetic field converter for structuroscope |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU859904A1 true SU859904A1 (en) | 1981-08-30 |
Family
ID=20863988
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU792850584A SU859904A1 (en) | 1979-12-14 | 1979-12-14 | Matrix magnetic field converter for structuroscope |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU859904A1 (en) |
-
1979
- 1979-12-14 SU SU792850584A patent/SU859904A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Forbes et al. | Amplification of action currents with the electron tube in recording with the string galvanometer | |
JPS59148859A (en) | Multi-coil type eddy current probe | |
US4290018A (en) | Magnetic field strength measuring apparatus with triangular waveform drive means | |
US3253207A (en) | Measuring apparatus | |
SU859904A1 (en) | Matrix magnetic field converter for structuroscope | |
US2993165A (en) | Jauch | |
JP2000111649A (en) | Radioactive ray detecting system | |
US2567276A (en) | Electric current integrating apparatus | |
US4644282A (en) | Apparatus for the formation of images of an examination subject with nuclear magnetic resonance | |
KR910008752A (en) | Electronic Spin Resonance System | |
NL194052C (en) | Range selection switch for an electronic circuit for measuring small currents. | |
SU907483A1 (en) | Matrix converter of magnetic fields | |
US4038616A (en) | Vacuum tube gas test apparatus | |
JP6202803B2 (en) | Position measuring device | |
RU1809375C (en) | Matrix converter of magnetic fields | |
SU741208A1 (en) | Device for measuring stationary magnetic fields | |
SU759994A1 (en) | Method of measuring electrophysical characteristics of semiconductor devices | |
RU2088897C1 (en) | Converter for thermal test flaw detector | |
Dinca | Charge sniffer for electrostatics demonstrations | |
Schuster | A High-Resolution Electrodynamic AC-to-DC Power Transfer Instrument | |
SU1463224A1 (en) | Rheograph | |
SU1122899A1 (en) | Method and device for registering radiation by means of photodiode | |
JPH11231005A (en) | Surface charge measuring device | |
SU1190275A1 (en) | Method of measuring density of current in current conductor and apparatus for accomplishment of same | |
JPS6037568A (en) | Image recording device |