Электромагнитный датчик

 

73944 катушка, намотанная на дополнительный полюсной наконечник, Расположенный в сер@дине постоянного магнита, изолированный от основных полюсных наконечников немагнитными прокладками. При

5 этом конец дополнительного полюсного

Наконечника выполнен в виде двух пересекающихся лент, а дополнительный якорь выполнен в виде кольца, расположенного

i плоскости, перпендикулярной оси вра- щ щения ротора. При этом угол между основным и дополнительным якорями равен углу между ленточными концами дополййтельного полюсного наконечника.

Нв фиг, 1-5 изображен общий вид 15 электромагнитного датчика.

Электромагнитный датчик содержит постоянный магнит 1„основные полюсные наконечники 2, дополнительный полюсный наконечник 3, катушку 4, не- 20 магнитные прокладки 5 и 6, установленные между средним и крайними полюсными наконечниками, якорь 7 из магнитомягкого материала, укрепленный на немагнитном роторе 8.

Работает датчик следующим образом.

Прй вращейии немагнитного ротора 8 в направлении, указанном на фиг, 1 стрелкой, в момент нахождения якоря 7 под зо правой немагнитной прокладкой 5 увеличится проводимость магнитной цепи между средним и правым (южным) полюсными наконечниками магнита, а следовательно, увеличится магнитный поток в этой- цепи; 35 ь момент нахождения якоря под левой немагнитной прокладкой 6 увеличится проводимость магнитной цепи между средним и левым (северным) полюсными наконечниками магнита, а следовательно, уве- 40 личится магнитный поток в этой цепи, но это. увеличение магнитного потока в среднем полюсном наконечнике будет противоположным предыдущему. Изменение магнитного потока ьф в среднем полюс- 45 иом наконечнике и импульсы наведенной в катушке ЭДС Ку показаны на фиг, 2.

В случае выполнения одной из пластин якоря в виде кольца, размещенного на наружной поверхности ротора в плоскости, 5О перпендикулярной его оси вращения, и подключения катушки к источнику постоянного тока (см. фиг. 3) магнитный поток через один яз основных полюсных наконечяйков будет уменьшаться, в через другой- 55 уа мичиваться, При этом иа якорную пластину, в следовательно, и на оотор действует сепе (момент).

3 ф

Для совмещения режимов генератора импульсов идвтчика моментов средний полюсной наконечник 3 выполнен в виде пересекающихся лент, торцовая часть которых показана на фиг, 4; на фиг, 5 показана развертка наружной поверхности ротора с якорной пластиной.

В связи с тем, что в среднем полюсном наконечнике происходит встречное изменение магнитного потока, а также учитывая, что средняя длина витка уменьшается (уменьшается сечение среднего полюсного наконечника} для получения сигУ палов определенной амплитуды появляется возможность уменьшить выходное сопротивление электромагнитного датчика, Уменьшение уровня шумов электромагнитноного датчика происходит как из-за избирательности встречного изменения магнитного потока через средний полюсной наконечник к ширине магнитных неоднородностей на наружной поверхности ротора, так и из-за экранирования катушки наружными полюсными наконечниками.

Использование электромагнитного датчика в режиме генератора импульсов и датчика моментов позволяет упростить конструкцию и число электрических .цепей устройств, в которых он используется, ФоРм ула изобретения

1. Электромагнитный датчик, содержа1 ший постоянный магнит, два основных и один дополнительный полюсные наконечники и катушку, расположенные на индукторе, в также основной якорь из магнитомягкого материала, расположенный на роторе из немагнитного материала, о т— личающийся тем, что,спелью повышения чувствительности датчика, в него дополнительно введены дополнительный якорь, закрепленный на наружной поверхности немагнитного ротора, и катушка, намотанная на дополнительный полюсной наконечник, расположенный в середийе постоянного магнита, изолированный

ar основных полюсных . наконечников немагнитными прокладками.

2„Датчик по п, .1, отличающийся тем, что конец дополнительного полюсного наконечника выполнен в виде двух пересекающихся лент, а дополнительный яксфь выполнен в виде кольца расположенного в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, при этом угол между основным и дополнитель739443 наконечника. эс

Фиг и фиг 4 фиг. Х

Составитель Л. Воронина

Редактор В. Федотов Техред M. Петко Корректор С. Шомак

Заказ 29 16/39 Тираж 1019 Подписное

0НИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., a. 4/5

Филиал ППП Патент", г, Ужгород, ул, Проектная, 4 ным якорями равен углу между ленточны ми концами дополнительного полюсного

Источники информации, принятые во внимание при акспертизе

1, Барсуков Ф. И., Русаков Ю, Б, Элементы и устройства радиотелеметрических систем, "Энергия, М., 1973, с. 57-60.

2, Информационно-справочный листок Л" 022.401, 1971.

Электромагнитный датчик Электромагнитный датчик Электромагнитный датчик 

 

Похожие патенты:

Феррометр // 737898

Виброзонд // 734586

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метрологии и магнитометрии при проведении поверочных и исследовательских работ

Изобретение относится к способам измерения физических свойств ВТСП-материалов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и позволяет в широком диапазоне и с высокой точностью формировать на выходе устройства величину измеряемой магнитной индукции
Наверх