RU2425398C1 - Измерительный преобразователь магнитной индукции - Google Patents
Измерительный преобразователь магнитной индукции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425398C1 RU2425398C1 RU2009146591/28A RU2009146591A RU2425398C1 RU 2425398 C1 RU2425398 C1 RU 2425398C1 RU 2009146591/28 A RU2009146591/28 A RU 2009146591/28A RU 2009146591 A RU2009146591 A RU 2009146591A RU 2425398 C1 RU2425398 C1 RU 2425398C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- code
- magnetic induction
- differential amplifier
- controlled
- windings
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам измерения магнитной индукции переменного электромагнитного поля в диапазоне частот от единиц герц до 1 МГц. Устройство содержит: магнитоиндукционный датчик, состоящий из двух обмоток; дифференциальный усилитель; кодоуправляемый магазин емкостей. Выход кодоуправляемого магазина емкостей подключен двумя ключами к каждой емкости, входящей в кодоуправляемый магазин. Магнитоиндукционный датчик, кодоуправляемый магазин емкостей и дифференциальный усилитель выполнены в виде вытянутой жесткой конструкции. Техническим результатом изобретения является расширение рабочего частотного диапазона и повышение стабильности коэффициента преобразования магнитной индукции. 4 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам измерения магнитной индукции переменного электромагнитного поля в диапазоне частот от единиц герц до 1 МГц. Преимущественные применения - электроразведка, использующая гармонические магнитные поля: индукционные частотные и дистанционные зондирования, дипольное электромагнитное профилирование.
Известен магнитоиндукционный преобразователь (МИП) [1], содержащий многовитковую рамку на ферритовом сердечнике. Выходное напряжение МИП поступает по подводящему кабелю на вход цифрового микровольтметра. Существенным недостатком известного преобразователя является значительное влияние паразитных емкостей подводящего кабеля при повышении рабочей частоты.
Известен также измерительный преобразователь магнитной индукции [2], состоящий из индукционного измерительного преобразователя и нагруженного на измерительную цепь. Существенным недостатком этого преобразователя, как и [1], является значительное влияние паразитных емкостей подводящего кабеля при повышении рабочей частоты.
Наиболее близким техническим решением является малогабаритный индукционный преобразователь [3], взятый нами в качестве устройства-прототипа. Устройство-прототип состоит из воздушной многовитковой петли, выходы и средняя точка которой соединены с входами и "землей" (общая шина) предварительного усилителя, подключенного к измерителю. Основным достоинством устройства-прототипа является уменьшение влияния магнитной (поперечной помехи) и электрической (продольной помехи) наводок за счет введения в схему высокочастотного индукционного фильтра.
Однако устройство-прототип имеет существенные недостатки:
1. Значительные габаритные размеры (до единиц метров) приемной петли.
2. Значительные паразитные емкости приемной петли, что не позволяет расширение рабочих частот в область высоких частот.
3. Значительное влияние паразитной емкости подводящих проводов от приемной петли к измерительному устройству. Паразитная емкость сужает частотный диапазон.
4. Обеспечивает преобразование только вертикальной составляющей магнитной индукции.
Цель предлагаемого изобретения - расширение рабочего частотного диапазона и повышение стабильности коэффициента преобразования К (В/нТл*Гц) предлагаемого технического устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в измерительный преобразователь магнитной индукции, содержащий магнитоиндукционный датчик, состоящий из двух обмоток, соединенных последовательно и подключенных к входам дифференциального усилителя, дополнительно введен кодоуправляемый магазин емкостей, подключенный к обмоткам и к входам дифференциального усилителя, причем выход кодоуправляемого магазина емкостей подключен двумя ключами к каждой емкости, входящей в кодоуправляемый магазин емкостей, а кроме того, магнитоиндукционный датчик, кодоуправляемый магазин емкостей и дифференциальный усилитель выполнены в виде вытянутой жесткой конструкции.
На фиг.1 изображена структурная схема предлагаемого устройства.
На фиг.2 представлена схема кодоуправляемого магазина емкостей от Cmax/215 до 2*Cmax. На фиг.3 приведена зависимость частоты от величины настраиваемой емкости и пропорциональная управляющему коду емкости.
На фиг.4 дан общий вид разработанного измерительного преобразователя магнитной индукции на восемь рабочих: 125 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц.
Предлагаемое устройство (фиг.1) содержит магнитоиндукционный датчик (МИД) 1, состоящий из двух обмоток 1-1 и 1-2, соединенных последовательно, дифференциальный усилитель 2 и кодоуправляемый магазин емкостей 3.
Блок обработки информации 4 не входит в предлагаемое техническое решение и приведен только для пояснения работы предлагаемого устройства.
Предлагаемое устройство (фиг.1) работает следующим образом. Измеряемая магнитная индукция В=Bm·sin(ω0·t+φ0) направлена вдоль магнитоиндукционного датчика (МИД) 1-1 и 1-2 (фиг.1), где Bm, ω0, φ0 соответственно амплитуда, частота и фазовый сдвиг. Выходное напряжение обмоток МИД 1 определяется следующим выражением:
где К=ω0·W·µT·µ0·S, где W - количество витков, S - площадь одного витка, µT - относительная магнитная проницаемость, µ0=4π·10-7 Гн/м.
Параллельно обмоткам МИД 1 подключается кодоуправляемый магазин емкостей 3. Величина емкости задается из условия:
где L - индуктивность магнитоиндукционного датчика, т.е. контур, состоящий из двух обмоток и конденсатор С0, настраивается в резонанс.
Тогда выходные напряжения обмоток определяется выражением:
U1p=-K·Q·Bm·cos(ω0·t+φ0)
U2p=K·Q·Bm·cos(ω0·t+φ0)
где Q - эквивалентная добротность контура с учетом входных сопротивлений дифференциального усилителя 2.
Эти напряжения подаются на инвертирующий и не инвертирующий входы дифференциального усилителя. Выходное напряжение дифференциального усилителя без учета входного сопротивления дифференциального усилителя определяется выражением
Uвых=2·К·Ку·Q·Bm·cos(ω0·t+φ0)
где Ку - коэффициент усиления дифференциального усилителя 2.
Выходное напряжение усилителя 2 поступает на блок обработки информации 4. Блок 4 также задает управляющий код для кодоуправляемого магазина емкостей 3 по n - управляющим жилам (фиг.1).
Структурная схема кодоуправляемого магазина емкостей изображена на фиг.3 переменная емкость задается как C=f(N) путем задания соответствующего управляющего кода N (фиг.3) и подключения к входу блока 3 (фиг.1, 4) соответствующих конденсаторов с переменной емкостью Спер=Cmax/2i-1, где i=1,2…16. У каждого конденсатора имеется два ключа Ki-1 и Ki-2 для подключения к выходу блока 3 (фиг.1).
Применение двух ключей обеспечивает устранение емкостной ассиметрии выводов кодоуправляемого магазина емкостей 2 (фиг.2) относительно общей точки соединения МИД 1 и дифференциального усилителя 2(фиг.1). Емкостная ассиметрия возникает при применении для подключения одного ключа каждого конденсатора и соединения в одну точку всех вторых выводов конденсаторов кодоуправляемого магазина емкостей 3.
Емкостная ассиметрия особенно велика при малых значениях емкости, включаемой в колебательный контур. Влияние этой ассиметрии значительно в высокочастотной области рабочего диапазона частот и вызывает изменение коэффициента усиления дифференциального усилителя (фиг.1).
Конструктивно предлагаемое устройство выполнено в виде цельного моноблока, помещенного в защитную трубу 5 (фиг.4). Все блоки в этой трубе вытянуты вдоль трубы 4. Блоки 1-3 (фиг.1) устройства в трубе 5 жестко фиксируются с помощью непроводящих колец 6-1-6-5 (фиг.4), имеющих внешний диаметр, равный внутреннему диаметру защитной трубы 5. Для подключения предлагаемого устройства к блоку обработки информации на внешней стороне непроводящего кольца 6-1 располагается разъем 7 (фиг.4).
Предлагаемое устройство было использовано в качестве измерительного преобразователя магнитной индукции на восьми частотах: 125 Гц*2p-1, где р=1,2…8 в аппаратуре для малоглубинных зондирований МЧ3-8. В предлагаемом устройстве удалось расширить на порядок рабочий частотный диапазон, а также повысить временную стабильность коэффициента преобразования.
Предлагаемое устройство испытано в полевых условиях в районах с высоким уровнем электромагнитных помех.
Таким образом, в предлагаемом устройстве обеспечено расширение частотного диапазона и повышена стабильность коэффициента преобразования магнитной индукции в электрический сигнал.
Литература
1. Методические рекомендации по методу заряда с много компонентными измерениями на рудных месторождениях. - Октябрьский: ВНИИГИС, 1991, с.50-52.
2. Г.В.Абрамзон, Ю.П.Обоишев. Индукционные измерительные преобразователи переменных магнитных полей. Л., Энергоатомиздат, 1984; с.18-22.
3. А.К.Захаркин. Малогабаритный индукционный преобразователь. Патент России №2073257 от 23.08.1993 г. (прототип).
Claims (1)
- Измерительный преобразователь магнитной индукции, содержащий магнитоиндукционный датчик, состоящий из двух обмоток, соединенных последовательно и подключенных ко входам дифференциального усилителя, отличающийся тем, что в него введен кодоуправляемый магазин емкостей, подключенный к обмоткам и ко входам дифференциального усилителя, причем выход кодоуправляемого магазина емкостей подключен двумя ключами к каждой емкости, входящей в кодоуправляемый магазин емкостей, а также магнитоиндукционный датчик, кодоуправляемый магазин емкостей и дифференциальный усилитель выполнены в виде вытянутой жесткой конструкции.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009146591/28A RU2425398C1 (ru) | 2009-12-15 | 2009-12-15 | Измерительный преобразователь магнитной индукции |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009146591/28A RU2425398C1 (ru) | 2009-12-15 | 2009-12-15 | Измерительный преобразователь магнитной индукции |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009146591A RU2009146591A (ru) | 2011-06-20 |
| RU2425398C1 true RU2425398C1 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44737611
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009146591/28A RU2425398C1 (ru) | 2009-12-15 | 2009-12-15 | Измерительный преобразователь магнитной индукции |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2425398C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1762248A1 (ru) * | 1990-01-22 | 1992-09-15 | Дальневосточный политехнический институт им.В.В.Куйбышева | Измерительный преобразователь переменного тока |
| CN2681150Y (zh) * | 2004-03-05 | 2005-02-23 | 马晓武 | 一种涡流型地震波检测装置 |
| CN201035156Y (zh) * | 2007-04-10 | 2008-03-12 | 上海凯歌电子有限公司 | 金属探测器及其传感器 |
| WO2008073375A2 (en) * | 2006-12-11 | 2008-06-19 | Quasar Federal Systems, Inc. | Compact underwater electromagnetic measurement system |
-
2009
- 2009-12-15 RU RU2009146591/28A patent/RU2425398C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1762248A1 (ru) * | 1990-01-22 | 1992-09-15 | Дальневосточный политехнический институт им.В.В.Куйбышева | Измерительный преобразователь переменного тока |
| CN2681150Y (zh) * | 2004-03-05 | 2005-02-23 | 马晓武 | 一种涡流型地震波检测装置 |
| WO2008073375A2 (en) * | 2006-12-11 | 2008-06-19 | Quasar Federal Systems, Inc. | Compact underwater electromagnetic measurement system |
| CN201035156Y (zh) * | 2007-04-10 | 2008-03-12 | 上海凯歌电子有限公司 | 金属探测器及其传感器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2009146591A (ru) | 2011-06-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3851242A (en) | Frequency-modulated eddy-current proximity gage | |
| EP0465568B1 (en) | Double tuned bird cage coil | |
| CN104061969B (zh) | 一种电容式电磁流量信号转换器 | |
| CN103900661A (zh) | 一种基于电容数字转换技术的分段液位传感器 | |
| CN115184849B (zh) | 一种基于nmr探头的高分辨率磁场测量装置 | |
| CN107941660B (zh) | 一种磁颗粒检测系统的误差提取方法和装置 | |
| CN109917193A (zh) | 一种介电常数测量装置 | |
| CN102252795B (zh) | 一种电容式索力传感器 | |
| RU2425398C1 (ru) | Измерительный преобразователь магнитной индукции | |
| CN107607893A (zh) | 一种高平坦度中强磁场测量线圈的设计方法 | |
| RU2030713C1 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
| US3840805A (en) | Device for measuring parameters of resonant lc-circuit | |
| RU2265816C2 (ru) | Снаряд-дефектоскоп для контроля отверстий в стенках внутри трубопровода | |
| CN109580765A (zh) | 一种高响应度的抗干扰气液两相流相含率检测方法 | |
| RU2221988C1 (ru) | Индуктивный датчик перемещений | |
| RU2419763C1 (ru) | Вихретоковый толщиномер | |
| CN108226279A (zh) | 面向埋地锈蚀管道的专用磁通门探测器 | |
| RU2194242C2 (ru) | Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя | |
| JPS607371A (ja) | 広い周波数範囲の高安定,超低インピ−ダンスの容量,抵抗測定装置 | |
| RU2087927C1 (ru) | Устройство для измерений в геологоразведке | |
| CN212693887U (zh) | 用于密绕线圈分布参数反演的模型电路及测量装置 | |
| KR100361167B1 (ko) | 초투자율 측정 시스템 | |
| CN203965376U (zh) | 一种频率测量法测粮食水分含量的装置 | |
| RU2708938C1 (ru) | Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред | |
| SU1645920A1 (ru) | Емкостный преобразователь |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181216 |