SU907483A1 - Matrix converter of magnetic fields - Google Patents

Matrix converter of magnetic fields Download PDF

Info

Publication number
SU907483A1
SU907483A1 SU802945368A SU2945368A SU907483A1 SU 907483 A1 SU907483 A1 SU 907483A1 SU 802945368 A SU802945368 A SU 802945368A SU 2945368 A SU2945368 A SU 2945368A SU 907483 A1 SU907483 A1 SU 907483A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetically sensitive
matrix
magnetic
unit
converter
Prior art date
Application number
SU802945368A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Алексеевич Абакумов
Original Assignee
Уфимский Нефтяной 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 Уфимский Нефтяной Институт filed Critical Уфимский Нефтяной Институт
Priority to SU802945368A priority Critical patent/SU907483A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU907483A1 publication Critical patent/SU907483A1/en

Links

Landscapes

  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Description

II

Изобретение относитс  к средствам контрольно-измерительной техники и может быть использовано дл  контрол  качества структуры ферромагнитных материалов и изделий по результатам взаимодействи  их с магнитными пол ми .The invention relates to instrumentation technology and can be used to control the quality of the structure of ferromagnetic materials and products based on the results of their interaction with magnetic fields.

Известно устройство, содержащее магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы из элементов Холла, уникон, видеоконтрольное устройство 1.A device containing a magnetically sensitive node, made in the form of a matrix of Hall elements, unicon, a video monitoring device 1.

Недостатком этого устройства  вл етс  невысока  надежность и значительные габариты.A disadvantage of this device is its low reliability and considerable size.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  преобразователь магнитных полей, содержащий магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы чувствительных элементов, выход которого подсоединен к видеоконтрольному блоку , блок разверток, выход которого соединен с управл ющими входами магниточувствительного узла и видеоконтрольного блока 2.The closest to the invention to the technical essence is a magnetic field transducer containing a magnetically sensitive node made in the form of a matrix of sensitive elements, the output of which is connected to a video monitoring unit, a scanner unit, the output of which is connected to the control inputs of the magnetic sensitive node and video monitoring unit 2.

Недостатками преобразовател   вл юtc  невысока  чувствительность и ограниченна  чувствительность элементов Холла.The disadvantages of the transducer are low sensitivity and limited sensitivity of the Hall elements.

Цель изобретени  - повышение чув ствительности преобразовател .The purpose of the invention is to increase the sensitivity of the transducer.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что матричный преобразователь маг10 нитных полей, содержащий магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы маГниточуаствительных элементов , соединенных с помощью адресных шин по группам и строкам, блок The goal is achieved by the fact that the matrix converter of magnetic fields, containing a magnetically sensitive node, made in the form of a matrix of magnetic elements, connected with the help of address buses in groups and rows,

ts развертки, выход которого соединен с входом магниточувствительного узла и с первым входом видеоконтрольного блока, снабжен амплитудным селектором , а магниточувствительные The scan ts, the output of which is connected to the input of the magnetically sensitive node and with the first input of the video monitoring unit, is provided with an amplitude selector, and the magnetically sensitive

Claims (2)

20 элементы выполнены в виде гальваномагниторекомбинационных преобразователей , параллельно которым включены накопительные конденсаторы, при этом выход магниточувствительного узла через амплитудный селектор соединен с вторым входом видеоконтрольного блока. На фиг, 1 представлена блок-схема преобразовател ; на фиг. 2 - конструктивное выполнение магниточувствительного узла. Устройство состоит из магниточувствительного узла 1, блока 2 раз верток, амплитудного селектора 3« выход которого подключен к видеоконт рольному блоку k. Магнитомувствител ный узел содержит адресные шипы, рол которых выполн ют токопровод щие по лоски 5 и 6, гальваномагниторекомби национные преобразователи 7, параллельно которым включены накопительные конденсаторы 8, диоды 9Преобразователь работает следующим образом. Объект контрол , создающий неоднородное магнитное поле В, располагают вблизи магниточувствительного узла 1. Под действием магнитного по л  происходит изменение сопротивлен гальваномагниторекомбинационных пре образователей 7- Эти преобразователи имеют линейную выходную характери тику в слабых магнитных пол х и чув ствительностью выше, чем преобразователи Холла. В результате действи  магнитного пол  на поверхности матрицы магниточувствительных элементов образуетс  электропотенциальный рельеф, соответствующий напр женности пол . В устройстве дл  повышени  чувствител ности используетс  принцип накоплени . При этом величина тока видеосигнала , поступающего от каждого ма ниточувствительного элемента, пропор циональна полному магнитому потоку, действующему на элемент за полный период между коммутаци ми, т.е. за вре.м  кадра. Каждый конденсатор 8 (фиг. 2)(коммутирующий преобразователь 7) зар жаетс  до максимального значени  напр жени  в момент коммутации и постепенно разр жаетс  между коммутаци ми до величины напр жени , завис щей от напр женности магнитного пол  на данном преобразователе 7« Магниточувствительный узел содержит два электрода, выполненных в виде изолированных друг от друга токопровод щих полосок 5 и 6, перпендикул рных друг другу. В процессе анализа электропотенциального 9 34 рельефа они выполн ют функции адресных шин, на которые от блока 2 разверток поступают строчные и кадровые импульсы. Гальваномагнитокомбинационные . преобразователи 7 включены последовательно с диодами 9. выполн ющими роль ключей. Замыкание ключа (диода 9) происходит при совпадейии строчных и кадровых импульсов от блока 2 разверток. Следовательно, в каждый данный момент времени к нагрузке оказываетс  подключенным лишь преобразователь матрицы. При поочередном коммутировании всех элементов матрицы происходит поэлементное скадирование ее электропотенциального рельефа. При синхронном воспроизведении сигналов магниточувствительного Узла 1 на экране видеоконтрольного . блока 4 с помощью блока 2 разверток получаетс  изображение магнитного рельефа, соответствующего структуре контролируемого объекта. Использование матричного преобразовател  магнитных полей позвол ет в несколько раз повысить чувствительность по сравнению с известным и расширить диапазон измер емых магнитных полей. Формула изобретени  Матричный преобразователь магнитных полей, содержащий магниточувствительный узел, выполненный в виде матрицы магниточувствительных элементов , соединенных с помощью адресных шин по группам и строкам, блок разверток, выход которого соединен с входом магниточувствительного узла и с первым входом видеоконтрольного блока, отличающийс  тем, что, с целью, повышени  чувствительности преобразовател , он снабжен амплитудным селектором, а магниточувствительные элементы выполнены в виде гальваномагниторекомбинационных преобразователей, параллельно которым включены накопительные конденсаторы , при этом выход магниточувствительного узла через амплитудный селектор соединен с вторым входом видеоконтрольного блока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР If 616860, кл, G 01 R 33/06, 1978. 20, the elements are made in the form of galvano-magneto-magnetic converters, in parallel with which the storage capacitors are connected, and the output of the magnetically sensitive node is connected via an amplitude selector to the second input of the video monitoring unit. FIG. 1 is a block diagram of a converter; in fig. 2 - constructive execution of the magnetically sensitive node. The device consists of a magnetically sensitive unit 1, a unit 2 times a span, an amplitude selector 3 “whose output is connected to a video monitor k. The magnet assembly has address spikes, the role of which is carried out by conductive strips 5 and 6, galvano-magneto-magnetic transducers 7, in parallel with which are included storage capacitors 8, diodes 9 The converter operates as follows. The control object creating an inhomogeneous magnetic field B is located near the magnetically sensitive node 1. Under the influence of the magnetic field, a change occurs in the resistance of the galvano-magnetically-combinational converters 7- These converters have a linear output characteristic in weak magnetic fields and are more sensitive than the Hall converters. As a result of the action of a magnetic field, an electric potential relief is formed on the surface of the matrix of magnetically sensitive elements, corresponding to the intensity of the field. In the device, the principle of accumulation is used to increase sensitivity. At the same time, the magnitude of the current of the video signal coming from each low-sensitivity element is proportional to the total magnetic flux acting on the element for the entire period between commutations, i.e. over timeframe Each capacitor 8 (Fig. 2) (switching converter 7) is charged to the maximum voltage at the time of switching and gradually discharges between the switches to a voltage depending on the magnetic field strength on this converter 7. The magnetically sensitive node contains two electrodes, made in the form of conductive strips 5 and 6 insulated from each other, perpendicular to each other. In the process of analyzing the electropotential 9 34 relief, they perform the functions of address buses, to which horizontal and human impulses are received from block 2 sweeps. Galvanomagnetically. the transducers 7 are connected in series with the diodes 9. acting as keys. The key closure (diode 9) occurs when the line and frame pulses from the unit 2 sweeps coincide. Therefore, at any given time, only the matrix converter is connected to the load. With the sequential switching of all elements of the matrix, elementwise scaling of its electric potential relief occurs. When synchronously playing the signals of the magnetically sensitive Node 1 on the video monitoring screen. unit 4, using the unit 2 sweeps, an image of the magnetic relief corresponding to the structure of the object under test is obtained. The use of a matrix transducer of magnetic fields makes it possible to increase the sensitivity several times in comparison with the known and to extend the range of measured magnetic fields. The matrix matrix of magnetic fields, containing a magnetically sensitive node, made in the form of a matrix of magnetically sensitive elements connected with address buses in groups and rows, a scanner unit, the output of which is connected to the input of the magnetosensitive node and the first input of the video monitoring unit, characterized in that in order to increase the sensitivity of the converter, it is equipped with an amplitude selector, and the magnetically sensitive elements are made in the form of galvano-magnetic converters, in parallel with which the storage capacitors are connected, while the output of the magnetically sensitive node is connected via an amplitude selector to the second input of the video monitoring unit. Sources of information taken into account in the examination 1. The author's certificate of the USSR If 616860, class G 01 R 33/06, 1978. 2.Авторское свидетельство СССР по за вке № 2712176, кл. G 01 R 33/06, 2.01.80.2. USSR author's certificate for application number 2712176, cl. G 01 R 33/06, 2.01.80. Фие.1Phie.1
SU802945368A 1980-06-26 1980-06-26 Matrix converter of magnetic fields SU907483A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802945368A SU907483A1 (en) 1980-06-26 1980-06-26 Matrix converter of magnetic fields

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802945368A SU907483A1 (en) 1980-06-26 1980-06-26 Matrix converter of magnetic fields

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU907483A1 true SU907483A1 (en) 1982-02-23

Family

ID=20904003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802945368A SU907483A1 (en) 1980-06-26 1980-06-26 Matrix converter of magnetic fields

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU907483A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3315155A (en) Method and apparatus for investigating a generally homogeneous medium as to regions of anomalous electrical conductivity
US3465293A (en) Detector array controlling mos transistor matrix
US3569737A (en) Frequency to dc converter
SU907483A1 (en) Matrix converter of magnetic fields
SU859904A1 (en) Matrix magnetic field converter for structuroscope
GB2302408A (en) Capacitance measurement
WO1997000453A1 (en) Capacitance measurement
Moody et al. A Comprehensive Counting System for Nuclear Physics Research Part IV. Introduction to Pulse Amplitude Analyzers
RU1809375C (en) Matrix converter of magnetic fields
Black et al. The application of the pulse discrimination system to the measurement of partial discharges in insulation under noisy conditions
SU1534384A1 (en) Magnetic-field tv flaw detector
JPS5928554Y2 (en) Bar graph level meter
SU147356A1 (en) Device for displaying a stress plot in a compressed zone of concrete and reinforced concrete structures on a screen of an electron beam oscilloscope
SU1659883A1 (en) Method of simultaneous and non-contact measuring direct current and voltage
SU1081571A1 (en) Device for measuring distance to wire and cable damage location
SU445146A1 (en) Multichannel analog-to-digital converter
SU845125A1 (en) Device for rejecting magnetic cores
SU1689860A1 (en) Nonreversible counter of power
SU960615A1 (en) Magnetic field converter
SU139024A1 (en) Electroluminescent screen
SU1273824A1 (en) Digital voltmeter for non-linear induced polarization method
SU537385A1 (en) Device for measuring digital magnetic recording parameters
SU1758538A1 (en) Device for nondestructive control of objects
SU529425A1 (en) Pulse amplitude detection device
SU1140060A2 (en) Device for digital representation of electric pulse shape