SU577562A1 - Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory - Google Patents

Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory

Info

Publication number
SU577562A1
SU577562A1 SU7502310582A SU2310582A SU577562A1 SU 577562 A1 SU577562 A1 SU 577562A1 SU 7502310582 A SU7502310582 A SU 7502310582A SU 2310582 A SU2310582 A SU 2310582A SU 577562 A1 SU577562 A1 SU 577562A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic
temperature
magnets
magnetic circuit
adjustment unit
Prior art date
Application number
SU7502310582A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Борисович Акинфиев
Ведудь Мухаметжанович Арсланов
Юрий Леонидович Ушаков
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5769
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 Предприятие П/Я М-5769 filed Critical Предприятие П/Я М-5769
Priority to SU7502310582A priority Critical patent/SU577562A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU577562A1 publication Critical patent/SU577562A1/en

Links

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области вычисли,тельной техники и предназначено дл  использовани  в запоминающих устройствах (ЗУ) на цилиндрических магнитных доменах (ЦМД).The invention relates to the field of computing technology and is intended for use in storage devices (memory) on cylindrical magnetic domains (CMD).

Известен магнитопровод дл  ЗУ на ЦМД, содержащий посто нные магниты, к торцам которых на винтах присоединены пластины из магнитом гкого материала с регулируемым зазором , который заполнен резиной дл  амортизации 1. Недостатком этого магнитопровода  вл етс  его относительна  сложность.A magnetic core for a CMD memory device is known, which contains permanent magnets, to the ends of which there are plates of magnetic material with an adjustable gap attached to the screws, which is filled with cushioning rubber 1. The disadvantage of this magnetic core is its relative complexity.

Наиболее близким техническим решением к изобретению  вл етс  магнитопровод дл  ЗУ на ЦМД, который содержит паралле тьно расположенные пластины из магнитом гкого материала , магниты, закрепленные между пластинами у их противоположных торцов, и магнитные шунты 21. Дл  грубой регулировки величины пол  в зазоре между пластинами используютс  шунтирующие стержни из магнитом гкого материала ,вставл емые между верхней и нижней пластинами арматуры. Точна  регулировка осуществл етс  с помощью винта, проход щего через одну из пластин арматуры и приближающегос  при вращении к другой пластине. При минимальном щунтировании винт плавной регулировки выступает над поверхностью пластиныThe closest technical solution to the invention is a magnetic circuit for a charger on a CMD, which contains parallel plates of magnetically soft material, magnets attached between the plates at their opposite ends, and magnetic shunts 21. For coarse adjustment of the field in the gap between the plates, shunting rods of magnet of a soft material inserted between the upper and lower plates of the reinforcement. The fine adjustment is made with a screw through one of the reinforcement plates and approaching the rotation of the other plate. With minimal shunting, a smooth adjustment screw protrudes above the plate surface.

арматуры и тем самым существенно увеличивает габариты магнитопровода,а расположение винтов внутри воздущного зазора уменьщает его полезный объем. Кроме того, подбор определенного количества щунтов и их крепление делает регулировку напр женности магнитного пол  трудоемким.reinforcement and thereby significantly increases the dimensions of the magnetic circuit, and the location of the screws inside the air gap reduces its useful volume. In addition, the selection of a certain number of shunts and their attachment makes the adjustment of the magnetic field tension time-consuming.

Недостатком  вл етс  и то, что при использовании в ЗУ кристаллов на основе гранатовых сред, величина смещени  магнитного пол  которых должна измен тьс  при изменении температуры , необходимо каждый раз при изменении композиции гранатовых сред кристалла ЦМД измен ть и состав материала магнита дл  получени  новой температурной зависимость пол  смещени .The disadvantage is that, when using crystals based on garnet media in the memory, whose magnetic field displacement should change with temperature, it is necessary to change the composition of the magnet material each time the composition of the garnet media of the CMD crystal changes. displacement gender.

Целью изобретени   вл етс  упрощение магнитопровода.The aim of the invention is to simplify the magnetic circuit.

Claims (2)

Достигаетс  это путем того, что в магнитопровод дл  ЗУ на ЦМД, содержащий параллельно расположенные пластины из магнитом гкого материала, магниты, закрепленные между пластинами у их противоположных торцов, и магнитные щунты, введен узел регулировки магнитного пол  с резьбовыми отверсти ми дл  размещени  магнитных щунтов перпендикул рно боковой поверхности магнитов, выполненный из немагнитного материала и расположенный с внешней боковой стороны магнитов. Кроме то го, магниты выполнены составными из температурнозависимых ,температурнонезавнснмых материалов . На фиг. 1 изображена конструкци  предлагаемого магиитопровода; на фиг. 2 - составной wapHHTj вариант выпсшйени . Магнитодровод содержит параллельно расположенные пластины 1 из йагнитом гкого материала , составные магниты, образованные со . единением температурнонезависимого 2 и температурнозависимого 3 магйитотвердого материала ,1 1агмитные шунты 4, узел регулировки 5 с резьбовым   отверстшми дл  перемещени  шунтов. Температурнонезависима  (металлическа ) часть 2 состйеаого магнита создает в рабочем зазоре магнитопроведа магиитиое поле, величина KOTOpor-Q практически, ме д;двисит от темперйтуры . . ,. Ч: : - : :, Температур11оэ-аавс: 1 з:  (ферритова ) часть 3 составйо & waf:t T t создает магнитное  о е в pg&o40si аазорф мшшйзйройода, величнна .которого шльйозаей ете ..при изменении темп€|гату11ы. Тшиератур а  зависимость суммарчшго пол  в рабсртам ааэсфе  вл етс  промежуточной между зааиснйоет мй пол  от температуры ,папучаемыйр только  р  температурноиезависимом или тем1тератур{)озавж:имом магните . Преобладав одного нлй другого магнитного , материала пшво  ет получить заданную температурцую зависймсЕть магнитного пол  в рабочем зазоре без изменени  состава материалов что температурный диапазон рзбшй магнйтопровода. Регулировка нагнитого пол  в рабочем зазоре uartimv ciBOfld в необходимых пределах ocymeeta etcfl фа{це«ием шуитов 4 в резьбовщ отверсти х узла регулировки 5, который вы а в етс  из HestertftiTHoro материала , что позвол ет исключить его вли ние на величину и тем ературну з;ависймость магнитиого пол . Отноеительнйе увеличение габаритных иагнитонровода из-за наличи  шунтов при этом иегиачйтельно, так как разме ры шунтов и их максимальное рассто ние от магнитов, при котором еще сказываетс  их действие, невелико по сравнению с размерами магнитопровода, а расположение узла регулировки с внешней стороны позвол ет полностью использовать рабочий зазор. Все это позвол ет упростить конструкцию магнитопровода и расширить температурный диапазон работы, обеспечив необходимую температурную зависимость магнитного пол  смещени  в рабочем зазоре а также уменьшить размеры магнитопровода по сравнению с известными устройствами, что ведет к общему снижению трудоемкости при изготовлении и настройке магнитопровода. Формула изобретени  1.Магнитопр.р&од дл  запоминающего устройству на днлиндрических магнитных доменах , содержащий параллельно расположенные пластины из магнитом гкого материала, магниты , закрепленные между пластинами у их противоположных торцов, и магнитные Шунты, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  магнитопровода , он содержит узел регулировки магнитного пол  с резьбовыми сд-версти ми дл  размещени  магнитных шуитов перпендикул рно боковой поверхности магиИтрв, выполненный из немагнитного материала и распсм1о1} енный с внешней боковой стороны магнитов. , 2.Магнитопровод по п. t, отличающийс  тем, что магниты выполнены составными из температурнозависИмых и температурнонезависимых материалов. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.ШЕЕ Trans: Magn., V.MAG-9, № 3, 1973, p. 438. This is achieved by introducing a magnetic field adjustment unit with threaded holes to accommodate magnetic tongues perpendicular to the magnetic circuit for a memory unit on a CMD containing parallel spaced plates made of magnetically soft material, magnets fixed between the plates at their opposite ends, and magnetic tongues. The lateral surface of the magnets, made of non-magnetic material and located on the outer side of the magnets. In addition, the magnets are made up of temperature-dependent, temperature-independent materials. FIG. 1 shows the construction of the proposed magitovopod; in fig. 2 - composite wapHHTj variant of release. The magnetic conductor contains parallel plates 1 made of a magnet with a soft material, composite magnets formed with. a combination of temperature-independent 2 and temperature-dependent 3 magiitotverdny material, 1 1 shunt 4 shunt, adjustment unit 5 with threaded holes for moving shunts. The temperature-independent (metal) part 2 of the magnet creates in the working gap of the magnet a mag- netic field, the magnitude of KOTOpor-Q is practically, between two temperatures from temperature. . , H:: -::, Temperature 11 ° Aavs: 1 C: (ferrite) part 3 of & waf: t T t creates a magnetic oe in pg & o40si aazorf mshayyyroyoda, the magnitude of which shlyozoi ete .. when you change the rate of € | gatu11y. The dependence of the total floor in the workflow is intermediate between the dependence of my field on temperature, the papuchaemyr only p temperature-dependent or temperature temperature {) means: a magnet. Having dominated one magnetic field of another material, it is necessary to obtain a predetermined temperature dependence of the magnetic field in the working gap without changing the composition of materials that the temperature range of the magnetic conduit. Adjustment of the pumped floor in the working gap uartimv ciBOfld within the required limits ocymeetta etcfl by {Shuits 4 in the threads of the adjustment unit 5, which is derived from the HestertftiTHoro material, which eliminates its influence on the size and temperature of the ; magnetic magnetic field. The relative increase in the overall size of the magnetic conductor due to the presence of shunts is also very sensitive, since the sizes of the shunts and their maximum distance from the magnets, which still affects their operation, are small compared to the size of the magnetic circuit, and the location of the adjustment unit on the outside allows you to fully use working gap. All this allows to simplify the design of the magnetic circuit and expand the temperature range of work, providing the necessary temperature dependence of the magnetic field displacement in the working gap and also reduce the size of the magnetic circuit compared to known devices, which leads to a general decrease in labor intensity in the manufacture and configuration of the magnetic circuit. Claim 1. Magnetographic & o for storage device on the bottom magnetic domains, containing parallel spaced plates of magnetically soft material, magnets attached between the plates at their opposite ends, and magnetic shunts, characterized in that, in order to simplify the magnetic circuit, it contains a magnetic field adjustment unit with threaded parts for placing magnetic shuits perpendicular to the side surface of magItrv, made of a non-magnetic material and distributed from outside her side of the magnets. , 2. Magnetic circuit according to claim t, characterized in that the magnets are made of composite of temperature dependent and temperature independent materials. Sources of information taken into account in the examination: 1.SHE Trans: Magn., V.MAG-9, No. 3, 1973, p. 438. 2.IEEE Trans. Magn., V. MAG-10, № 3, 1974, p. 742.2.IEEE Trans. Magn., V. MAG-10, No. 3, 1974, p. 742.
SU7502310582A 1975-12-29 1975-12-29 Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory SU577562A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502310582A SU577562A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502310582A SU577562A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU577562A1 true SU577562A1 (en) 1977-10-25

Family

ID=20644373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502310582A SU577562A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU577562A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4731751A (en) * 1984-02-28 1988-03-15 Fujitsu Ltd. Magnetic bubble memory device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4731751A (en) * 1984-02-28 1988-03-15 Fujitsu Ltd. Magnetic bubble memory device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Galt et al. Motion of domain walls in ferrite crystals
SU577562A1 (en) Magnetic core to cylindrical magnetic domain memory
GB1351390A (en) Device for measuring the density of a fluid
GB1373298A (en) Magnetic device comprising domains
US3825910A (en) Propagation of magnetic domains by self-induced drive fields
GB903949A (en) Apparatus for the constant measuring, recording and regulation of the density of non-solid media
US2756595A (en) Temperature measuring device
ES336189A1 (en) Methods and devices for compensation of parasitic magnetic fields,in particular on an aircraft carrying a magnetometer
US2832945A (en) Method and apparatus for comparing relative conditions of magnetization in a magnetizable element
McKeehan Pendulum magnetometer for crystal ferromagnetism
US2906929A (en) Temperature compensated permanent magnet
Humphrey Flux reversal at low temperatures
SE8605402L (en) DEVICE FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF SUBSTANCES WITH PARAMAGNETIC PROPERTIES IN SUBSTANCE MIXTURES
US3026428A (en) Low frequency pickup
SU434346A1 (en) METHOD OF DOMAIN REGISTRATION
Parry Principles of magnetic balances
US3824573A (en) Magnetic bubble resonance sensor
GB1251553A (en)
SU538426A1 (en) Magnetic Shift Register
GB1411819A (en) Magnetic device having domains
Flanders Magnetic measurements with the rotating-sample magnetometer
SU612427A1 (en) Ferromagnetic screen demagnetization method
SU960948A1 (en) Device for reading cylinder magnetic domains
SU744395A1 (en) Attached ferromagnetic coercitimeter
SU721851A1 (en) Method of recording from cylindrical magnetic domains