SU119600A1 - A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero - Google Patents

A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero

Info

Publication number
SU119600A1
SU119600A1 SU589156A SU589156A SU119600A1 SU 119600 A1 SU119600 A1 SU 119600A1 SU 589156 A SU589156 A SU 589156A SU 589156 A SU589156 A SU 589156A SU 119600 A1 SU119600 A1 SU 119600A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic field
indicating
pulses
measuring weak
field zero
Prior art date
Application number
SU589156A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Н.А. Ухин
Original Assignee
Н.А. Ухин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Н.А. Ухин filed Critical Н.А. Ухин
Priority to SU589156A priority Critical patent/SU119600A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU119600A1 publication Critical patent/SU119600A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Известен способ измерени  слабых посто нных магнитных полей и индикации нул  магнитного пол , использующий систему из двух магнитно-насыщенных зондов, один из которых помещаетс  в измер емом поле, а другой от него экранируетс .A known method of measuring weak constant magnetic fields and zero magnetic field indication using a system of two magnetically saturated probes, one of which is placed in the measured field, and the other is shielded from it.

Существенный недостаток этого способа заключаетс  в необходимости полного размагничивани  ферромагнитного сердечника зонда, так как в противном случае невозможно определить нуль пол  с точностью более высокой, чем величина-коэрцитивной силы используемого материала сердечника. Это обсто тельство ограничивает точность определени  нул  пол  величинами ±0,05 эрст при использовании высококачественных пермаллоев.A significant disadvantage of this method is the need to completely demagnetize the ferromagnetic core of the probe, since otherwise it is impossible to determine the zero field with an accuracy higher than the value of the coercive force of the core material used. This circumstance limits the accuracy of determining the zero field by values of ± 0.05 byst using high-quality permalloys.

С целью повышени  чувствительности зондов, предлагаетс  их магнитные ,ечники возбуждать переменным магнитным полем, которое значительно больше, чем измер емые пол , и определ ть величину последних , измер   угол сдвига по фазе между импульсами, индуктируемыми во вторичных обмотках обоих зондов.In order to increase the sensitivity of the probes, it is suggested that their magnetic field should be excited by a variable magnetic field, which is much larger than the measured fields, and to determine the magnitude of the probes measured by the phase angle between the pulses induced in the secondary windings of both probes.

Измерение указанного сдвига по фазе можно осуществл ть путем подачи сравниваемых импульсов после их усилени  и формировани  на схему совпадений либо с помощью фазово-импульсного детектора, составленного из трех триггеров, обеспечивающих зар д накопительного конденсатора до напр жени , пропорционального величине отрезка времени между сравниваемыми импульсами.This phase shift can be measured by applying the compared pulses after amplifying them and forming them on a coincidence circuit or using a phase-pulse detector made up of three triggers to charge the storage capacitor to a voltage proportional to the length of time between the compared pulses.

На фиг. 1 показана блок-схема устройства дл  осуществлени  предлагаемого способа с использованием схемы совпадений, где буквами /Mi и MZ обозначены магнитные зонды, первичные обмотки которых питаютс  одним и тем же переменным током частотой 50 гц, возбуждающим переменное поле, действующее на сердечники. Частичную стабилизацию этого тока по амплитуде без воздействи  на его форму можно осуществить с помощью термисторов.FIG. 1 shows a block diagram of an apparatus for carrying out the proposed method using a coincidence circuit, where the letters / Mi and MZ denote magnetic probes whose primary windings feed on the same 50 Hz alternating current exciting an alternating field acting on the cores. Partial stabilization of this current in amplitude without affecting its shape can be accomplished with the help of thermistors.

№ 119600- 2 -No. 119600-2 -

Импульсы, поступающие с вторичных обмоток зондов, усиливаютс  и формируютс  в усилительно-формирующих каскадах У и Уг- С каскадов У и У2 импульсы поступают на схему совпадений СС. Случаи совпадени  импульсов во времени отмечаютс  стрелочным прибором, установленным после регистратора Р.The pulses coming from the secondary windings of the probes are amplified and formed in the amplifying-forming cascades of the Y and Ug-C cascades of the Y and Y2 pulses are fed to the coincidence circuit of the CC. Cases of coincidence of pulses in time are marked by a pointer device installed after recorder P.

Дл  того, чтобы иметь возможность определ ть знак или направление небольших посто нных полей, необходимо относительные временные сдвиги одного импульса относительно другого перевести в изменение напр жени .In order to be able to determine the sign or direction of small constant fields, it is necessary to translate relative temporal shifts of one pulse relative to another into a change in voltage.

Исследуемый импульс, поступающий с зонда, помещенного в измер емом поле, может отставать от опорного импульса, снимаемого с экранированного зонда, или опережать его в зависимости от знака магнитного пол . При переходе пол  через нулевое значение будет наблюдатьс  совпадение опорного и исследуемого импульсов.The impulse under study coming from the probe placed in the measured field may lag behind the reference impulse taken from the shielded probe or be ahead of it depending on the sign of the magnetic field. When the field passes through a zero value, a coincidence of the reference and studied pulses will be observed.

Дл  определени  знака пол  необходимо, чтобы отставанию и опережению исследуемого импульса относительно опорного соответствовало на выходе прибора напр жение того или иного знака. Последнее может быть достигнуто при использовании вместо схемы совпадений фазово-импульсного детектора (см. фиг. 2).To determine the sign of the field, it is necessary that the lag and lead of the pulse under investigation relative to the reference pulse correspond to the voltage of one sign or another at the device output. The latter can be achieved by using a phase-pulse detector instead of a coincidence circuit (see Fig. 2).

На блок-схеме-(фиг. 2) обозначено: А sd Б - входы опорного и, соответственно , исследуемого импульсов; TI - триггер, управл ющий зар дным устройством ЗУ; Т2 - триггер, управл ющий разр дным устройством РУ; Гз - триггер возврата; 3 - лини  задержки; С - накопитальный конденсатор.On the block diagram (fig. 2) it is indicated: A sd B - the inputs of the reference and, accordingly, of the investigated pulses; TI is a trigger controlling the charger of the charger; T2 - trigger controlling the discharge device RU; Gz - trigger return; 3 - delay lines; C - capacitor capacitor.

В случае опережени  опорного импульса срабатывают триггер TI, управл ющий зар дным устройством ЗУ, и триггер возврата П. После этого начинаетс  зар д накопительного конденсатора С, продолжающийс  до момента прихода исследуемого импульса, вызывающего срабатывание триггера , управл ющего разр дным устройством РУ. При этом срабатывает триггер возврата Гз, который возвращаетс  в свое исходное состо ние и одновременно возвращает в исходное состо ние остальные два триггера. Так как при этом триггер Т2, воздействующий на разр дное устройство РУ, остаетс  вне своего исходного состо ни  очень короткое врем , определ емое цепью задержки 3, то за это врем  конденсатор С пе успевает полностью разр дитьс  и на нем остаетс  некоторый зар д, пропорциональный по величине паузе между импульсами, а по знаку соответствующий опережению опорного импульса.In the event of an advance of the reference pulse, the trigger TI is triggered, controlling the charger of the charger, and the return trigger P. After that, the charging of the storage capacitor C begins, continuing until the moment of the pulse being investigated, which triggers the trigger of the RU. This triggers the Gz return trigger, which returns to its initial state and simultaneously returns to the initial state the remaining two triggers. Since in this case the trigger T2, acting on the discharge device RU, remains out of its original state for a very short time determined by the delay circuit 3, during this time the capacitor C ne has time to completely discharge and there remains some charge on it, proportional to largest pause between pulses, and the sign corresponding to the advance of the reference pulse.

В случае запаздывани  опорного импульса относительно исследуемого работа схемы происходит аналогичным образом с той лишь разницей, что в первую очередь действует разр дное устройство. При этом зар д на накопительном конденсаторе также оказываетс  пропорциональным по величине паузе между импульсами, а по знаку - обратным первому случаю. In the case of a delay of the reference pulse relative to the test circuit, the operation of the circuit occurs in a similar way with the only difference being that the discharge device acts first. In this case, the charge on the storage capacitor also turns out to be proportional in magnitude to the pause between pulses, and in sign, the opposite of the first case.

Таким образом, напр жение на выходе фазово-импульсного детектора будет пропорционально относительному сдвигу между импульсами и будет мен ть свой знак при перемене временного соотношени  между им,пульсами .. Предмет изобретени Thus, the voltage at the output of the phase-pulse detector will be proportional to the relative shift between pulses and will change its sign when the temporal relationship between them, the pulses is changed.

Способ измерени  слабых посто нных магнитных полей и индикации, нул  магнитного пол  с помощью системы из двух магнитно-насыщенных зондов, один из которых помещен в измер емом поле, а другой от него экранирован, отличающийс  тем, что, с целью повышени  чувствительности зондов, их магнитные сердечники возбуждают переменным магнитным полем, значительно большим измер емых полей, и определ ют величину последних, измер   угол сдвига по фазе между импульсами, индуктируемыми во вторичных обмотках обоих зондов, например, путем подачи сравниваемых импульсов после их усилени  и формировани  на схему совпадений либо с помопдью фазово-импульсного детектора, составленного из трех триггеров, обеспечивающих зар д накопительного конденсатора до напр жени , пропорционального величине отрезка времени между сравниваемыми импульсами.A method of measuring weak constant magnetic fields and indications, a magnetic field zero using a system of two magnetically saturated probes, one of which is placed in the measured field, and the other is shielded from it, in order to increase the sensitivity of the probes, the magnetic cores excite a variable magnetic field, much larger than the measured fields, and determine the magnitude of the latter by measuring the phase shift between the pulses induced in the secondary windings of both probes, for example, by comparing Mykh pulses after amplifying them and generating a coincidence circuit either pomopdyu phase pulse detector composed of three flip-flops, providing the charge storage capacitor to a voltage proportional to the magnitude of the time interval between the compared pulses.

№ 119600No. 119600

7ZZZZZZZZZZZZZ47ZZZZZZZZZZZZZ4

-.-.

У/7//7ЛU / 7 // 7Л

м.m

,,

SU589156A 1958-01-06 1958-01-06 A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero SU119600A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU589156A SU119600A1 (en) 1958-01-06 1958-01-06 A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU589156A SU119600A1 (en) 1958-01-06 1958-01-06 A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762409458A Addition SU680945A2 (en) 1976-10-04 1976-10-04 Method of the disassembly of sterngear of a vessel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU119600A1 true SU119600A1 (en) 1958-11-30

Family

ID=48391545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU589156A SU119600A1 (en) 1958-01-06 1958-01-06 A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU119600A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3568052A (en) * 1969-06-06 1971-03-02 William W Anderson Time interval magnetometer
US4050013A (en) * 1976-02-25 1977-09-20 Western Electric Company, Incorporated Magnetic field probe which measures switching current of magnetic element at moment the element switches as measure of external field

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3568052A (en) * 1969-06-06 1971-03-02 William W Anderson Time interval magnetometer
US4050013A (en) * 1976-02-25 1977-09-20 Western Electric Company, Incorporated Magnetic field probe which measures switching current of magnetic element at moment the element switches as measure of external field

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USRE23769E (en) Method and means for correlating
US2407202A (en) Apparatus for responding to magnetic fields
US2543843A (en) Magnetic field measuring device
SU119600A1 (en) A method of measuring weak constant magnetic fields and indicating a magnetic field zero
US3268800A (en) Nuclear magnetic resonance well logging
US3058053A (en) Gyromagnetic magnetometer method and apparatus
US3469181A (en) Nuclear magnetometer with measurement sequencing system
US2870409A (en) Meter with logarithmic amplifier
JPS5633521A (en) Device for measuring stress
SU377709A1 (en) VSSOYUZNAY ATSShO-g? ASh "EO !!; ^^? HRnL- ^ ri-v-ir ^ .f a _.. ^ F r — t ^ j * ^
SU911361A1 (en) Device for measuring small deviation of frequency
SU1161861A1 (en) Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials
SU1064257A1 (en) Device for measuring parameters of hysteresis limit static loop
US3256477A (en) Devices for measuring weak magnetic fields, in particular the earth magnetic field, by nuclear induction
SU120265A1 (en) Device for measuring the magnetic properties of rocks
SU387231A1 (en) METHOD FOR DETERMINING EFFORTS
SU1323942A1 (en) Method of determining mechanical properties of ferromagnetic material articles
SU119935A1 (en) Ferrite test method
SU789946A1 (en) Apparatus for measuring core magnetic induction flux increment
SU998934A1 (en) Pulse magnetic analyzer
SU1352426A1 (en) Device for measuring magnetic field intensity
SU139367A1 (en) Magnetic Field Indicator Zero
SU400863A1 (en) DEVICE FOR MEASURING COERCITIVE FORCE
SU537313A1 (en) The method of measuring the time of the magnetic effect
SU1023264A1 (en) Ferromagnetic material static magnetic characteristic determination device