SU635442A1 - Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials - Google Patents

Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials

Info

Publication number
SU635442A1
SU635442A1 SU772508876A SU2508876A SU635442A1 SU 635442 A1 SU635442 A1 SU 635442A1 SU 772508876 A SU772508876 A SU 772508876A SU 2508876 A SU2508876 A SU 2508876A SU 635442 A1 SU635442 A1 SU 635442A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
arrangement
magnetic energy
ferromagnetic materials
specific magnetic
measuring specific
Prior art date
Application number
SU772508876A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Жора Артаваздович Кардашян
Original Assignee
Владимирский политехнический институт
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 Владимирский политехнический институт filed Critical Владимирский политехнический институт
Priority to SU772508876A priority Critical patent/SU635442A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU635442A1 publication Critical patent/SU635442A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

ремагничивани  ферроматериалов при индукци х , близких к насыщению.remagnetizing ferromaterials with inductances close to saturation.

Устройство содержит генератор 1 синусоидального сигнала, дифференциальный усилитель 2, интегратор 3, усилитель 4 мощности , делитель 5 напр жени , умножитель 6, цифровой вольтметр 7, усилитель-ограничитель 8, датчик 9 индукции, датчик 10 напр женности магнитного пол , обмотку И намагничивани , подковообразный сердечник 12.The device comprises a sinusoidal signal generator 1, a differential amplifier 2, an integrator 3, a power amplifier 4, a voltage divider 5, a multiplier 6, a digital voltmeter 7, a limiting amplifier 8, an induction sensor 9, a magnetic field tension sensor 10, a winding and magnetization, horseshoe core 12.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

Перемагничивапие испытуемого образца 13 осуществл етс  с помощью сердечника 12, намагничивающа  обмотка 11 которого питаетс  от мощного усилител  4, на вход которого подаетс  синусоидальный сигнал от генератора 1 через дифференциальный усилитель 2 и интегратор 3. Сигнал с выхода датчика 9 индукции подаетс  на вход дифференциального усилител  2, в результате чего обеспечиваетс  глубока  отрицательна  обратна  св зь, котора  позвол ет в образце 13 иметь такую форму кривой изменени  магнитного потока, котора  подаетс  с выхода генератора 1.The remagnetization of the test sample 13 is carried out using a core 12, the magnetizing winding 11 of which is powered by a powerful amplifier 4, the input of which is supplied with a sinusoidal signal from the generator 1 through the differential amplifier 2 and the integrator 3. The signal from the output of the induction sensor 9 is input to the differential amplifier 2 as a result, deep negative feedback is provided, which allows in sample 13 to have such a shape of a magnetic flux curve, which is fed from the output of generator 1.

Измерение удельной магнитной энергии проводитс  следующим образом. Синусоидальное напр жение от датчика 9 индукции , пропорциональное dB/dt, через делитель 5 напр жени , который учитывает толщину и удельную плотность испытуемого образца, подаетс  на вход умножител  6, на другой вход которого поступает сигнал датчика 10 напр женности магнитного нол  через усилитель-ограничитель 8, который ограничивает пиковую часть но соответствующему уровню так, чтобы погрешность измерени  не превышала допустимого значени , и благодар  этому было возможно умножение сильно искаженного сигнала, пропорционального сигналу напр женности магнитного пол , с синусоидальным сигналом , пропорциональным производной магнитной индукции.The measurement of specific magnetic energy is carried out as follows. A sinusoidal voltage from induction sensor 9, proportional to dB / dt, through a voltage divider 5, which takes into account the thickness and specific gravity of the test sample, is fed to the input of multiplier 6, to another input of which a magnetic zero voltage sensor 10 signal is supplied through a limiting amplifier 8, which limits the peak part to an appropriate level so that the measurement error does not exceed the permissible value, and due to this it was possible to multiply a highly distorted signal proportional to the signal magnetic field intensity, with a sinusoidal signal proportional to the derivative of the magnetic induction.

Когда значени  магнитной индукции близки к насыщению при обеспечении синусоидального изменени  индукции, у петли гистерезиса имеетс  достаточно большой интервал а, амплитуда напр женности магнитного пол  которого в дес тки раз превышает значение коэрцитивной силы. При этом в площадке, ограниченной интервалом а, заключена незначительна  информаци  о потер х в ферромагнитном материале, поэтому органичение этих интервалов не вносит большой погрешности в результате измерени  удельных потерь ферроматериалов при индукци х, близких к насыщению.When the values of magnetic induction are close to saturation while providing a sinusoidal change in induction, the hysteresis loop has a sufficiently large interval a, the amplitude of which the magnetic field is ten times the value of the coercive force. At the same time, in the site limited by the interval a, there is insignificant information about the losses in the ferromagnetic material, therefore, the restriction of these intervals does not introduce a large error as a result of measuring the specific losses of ferromaterials during inductions close to saturation.

При проведении измерени  делителем 5 напр жени  выставл ютс  соответствующа  толщина и удельна  плотность испытуемого образца. Это позвол ет на выходе умножител  6 получить напр жение в цифровом виде, численно равное удельным потер м испытуемого образца.When measuring with a voltage divider 5, the corresponding thickness and specific gravity of the test specimen are exposed. This allows, at the output of the multiplier 6, to obtain a voltage in digital form, numerically equal to the specific loss of the test sample.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 474774, кл. G 01R 33/12, 26.02.73.1. USSR Author's Certificate No. 474774, cl. G 01R 33/12, 02.26.73. 2.Авторское свидетельство СССР № 419821, кл. G 01R 33/12, 23.08.71.2. USSR author's certificate number 419821, cl. G 01R 33/12, 08.23.71. 1212
SU772508876A 1977-07-20 1977-07-20 Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials SU635442A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772508876A SU635442A1 (en) 1977-07-20 1977-07-20 Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772508876A SU635442A1 (en) 1977-07-20 1977-07-20 Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU635442A1 true SU635442A1 (en) 1978-11-30

Family

ID=20718544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772508876A SU635442A1 (en) 1977-07-20 1977-07-20 Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU635442A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS57199968A (en) Method and device for measuring magnetic field
Biorci et al. Frequency spectrum of the Barkhausen noise
SU635442A1 (en) Arrangement for measuring specific magnetic energy of ferromagnetic materials
SU546024A1 (en) Device for measuring electron beam current
RU2805248C1 (en) Device for measuring the magnetic characteristics of a ferromagnet
GB1490824A (en) Magnetic field intensity or gradient measuring probe
JPS56147086A (en) Flux gate type magnetic sensor
SE7904204L (en) ELECTRICAL METHODS WITH MAGNETOELECTRIC DEVICES
GB907013A (en) Improvements to nuclear-resonance type detectors for magnetic fields and applications thereof
Charubin et al. Automatic measurement station for ferrite materials testing
SU742837A1 (en) Ferroprobe magnetometer
SU901959A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic characteristics
RU2006043C1 (en) Portable ammeter
RU1798746C (en) Device for measurement of characteristics of magnetic materials
SU828137A1 (en) Method of measuring specific loss in electric-sheet steel
SU1030717A1 (en) Coercimeter
SU126548A1 (en) Device for measuring the magnetic susceptibility of substances
SU900230A1 (en) Coercimeter
JPS57161631A (en) Detecting device for surface stress
SU123608A1 (en) Method for measuring weak low frequency alternating magnetic fields
SU998989A2 (en) Ferrometer
JPS554582A (en) Detector for magnetic scale
SU587421A1 (en) Arrangement for measuring the specific magnetic energy of permanent magnets
SU789946A1 (en) Apparatus for measuring core magnetic induction flux increment
SU1627971A1 (en) Method of analyzing structure of ferromagnetic material