Устройство для измерения магнитных полей
Использование: изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам. Сущность изобретения: устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, усилительно-преобразовательный блок с резистором в цепи обратной связи, подключенный к первому входу измерительного блока и к резистивному делителю напряжения, снабжено двумя резисторами, величина сопротивления первого из которых равна величине сопротивления резистора цепи обратной связи, а второго - величине сопротивления медного провода измерительной обмотки, выход которой через фильтр и выход резистивного делителя через переключатель подключены соответственно к первому и второму входам дифференциального усилителя, выход которого подключен ко второму входу измерительного блока и через резистор переменного сопротивления - к выходу измерительной обмотки. В устройстве автоматическим отслеживанием изменения напряжения на термозависимом сопротивлении медного провода измерительной обмотки осуществляется компенсация погрешности устройства, обусловленная изменением температуры окружающей среды внутри феррозонда, а также измерение температуры. 1 ил.
Изобретение относится к области магнитных измерений. Известно устройство для измерения магнитных полей, содержащее блок ферромодуляционных преобразователей с феррозондами и термодатчиком, выходы которых подключены к блоку измерения [1] Недостатком устройства является его сложность и низкая надежность и точность.
Наиболее близким из аналогов является устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, блок измерения и блок усилительно-преобразовательный, вход которого подключен к выходу измерительной обмотки, а выход ко входу блока измерения и через резистор цепи отрицательной обратной связи к выходу измерительной обмотки [2] Недостатком устройства является низкая точность измерения из-за воздействия температуры окружающей среды на феррозонд. Задача изобретения повышение точности измерения. Задача достигается тем, что в устройство для измерения магнитных полей, содержащее феррозонд с измерительной обмоткой из медного провода и обмоткой возбуждения, подключенной к выходам генератора, блок измерения и блок усилительно-преобразовательный, вход которого подключен к выходу измерительной обмотки феррозонда, а выход ко входу блока измерения и через резистор цепи отрицательной обратной связи к выходу измерительной обмотки феррозонда, дополнительно введены фильтр, переключатель, дифференциальный усилитель, первый и второй входы которого подключены к соответствующим выходам переключателя, а выход ко второму входу блока измерения и через резистор переменного сопротивления к выходу измерительной обмотки феррозонда, который соединен с входом фильтра, выход которого соединен с первым входом переключателя, два резистора постоянного сопротивления, первый из которых подключен между выходом блока усилительно-преобразовательного и вторым входом переключателя, соединенным через второй резистор с общим проводом, причем величина сопротивления первого резистора равна величине сопротивления резистора цепи отрицательной обратной связи, а величина сопротивления второго резистора величине сопротивления медного провода измерительной обмотки феррозонда при нормальной температуре. На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения магнитных полей. Устройство содержит феррозонд 1 с измерительной обмоткой 2 из медного провода и обмоткой 3 возбуждения, подключенной к выходам генератора 4, блок 5 измерения, блок 6 усилительно-преобразовательный, резистор 7 в цепи отрицательной обратной связи, фильтр 8, переключатель 9, дифференциальный усилитель 10, резистор 11 переменного сопротивления, первый 12 и второй 13 резисторы постоянного сопротивления. Устройство работает следующим образом. В обмотку 3 возбуждения феррозонда 1 подается ток возбуждения, поступающий от генератора 4. В процессе ферромодуляционного преобразования, при наличии разности между измеряемым и компенсирующим магнитным полями, на выходе измерительной обмотки 2 феррозонда 1 появляется величина рассогласования в виде переменного периодического напряжения второй гармоники частоты возбуждения. С помощью блока 6 усилительно-преобразовательного осуществляется выделение полезного сигнала второй гармоники из входного спектра частот, усиление переменного полезного сигнала, а затем фазочувствительное преобразование амплитуды напряжения второй гармоники в напряжение постоянного тока. Резистором 7 осуществляется формирование компенсационного тока измерительной обмотки 2, пропорционального выходного напряжения Uвых. блока 6 усилительно-преобразовательного. В момент полной компенсации в измерительной обмотке 2 тока, наводимого измеряемым полем B током компенсации Iос цепи отрицательной обратной связи, выходное напряжение Uвых.н блока 6 усилительно-преобразовательного при нормальной окружающей температуре внутри феррозонда 1 пропорционально величине измеряемой компоненты B вектора магнитного поля: Uвых.н Kн.B где Kн коэффициент преобразования устройства для измерения магнитных полей при нормальной температуре. При изменении температуры t внутри феррозонда 1 появляется погрешность, обусловленная изменением





где

Rос R7 + R2
где
R2 сопротивление медного провода измерительной обмотки 2 изменяемое от температуры. Следовательно в целом температурная нестабильность


где







т.к.









U10=



Таким образом, выражение (3) определяет величину и характер линейной термозависимой обратной связи устройства для измерения магнитных полей. Характер обратной связи (отрицательный или положительный) задается переключателем полярности 9. Изменением величины сопротивления R11 переменного резистора 11 формируется компенсирующая величина тока, подаваемого в измерительную обмотку 2, а с помощью переключателя 9 формируется знак компенсирующего тока, противоположный знаку погрешности, путем переключения входов дифференциального усилителя 10. Следовательно величина тока компенсации Ik погрешности определяется выражением:


откуда

Блоком 5 измерения осуществляется измерение выходных напряжений блока 6 усилительно-преобразовательного и дифференциального усилителя 10. В процессе калибровки устройства для измерения магнитных полей при заданных и фиксированных значениях внешнего магнитного поля в различных точках температурного диапазоне определяются погрешности путем измерения разности между эталонными и измеренными значениями магнитного поля. При этом осуществляется контроль изменения температуры внутри феррозонда 2 по результатам измерения напряжений Uвых и U10 путем давления значений от их напряжений. Дейтвительно, с учетом выражений (2) и (3) в результате деления выражений, получим:

откуда

где


Uвых.н= Uвых-U10= [Uвых.н+Uвых(t)]-

где
U10=

Условием компенсации, с учетом выражения (2), является следующее равенство:

откуда

Как видно из выражений (7), (8) в данном случае компенсация погрешности обеспечивается регулировкой коэффициента усиления дифференциального усилителя 10. Достоинством варианта является возможность коррекции погрешности от влияния температуры внутри феррозондового устройства, содержащего несколько феррозондов. При этом для измерения температуры используется измерительная обмотка только одного феррозонда. Варианты реализации автоматической коррекции погрешности приемлемы также и для автокомпенсационных магнитометров, содержащих кроме измерительной обмотки и отдельную компенсационную обмотку с последовательно включенным резистором цепи обратной связи. Из соображений точности компенсации погрешности, для реализации термокомпенсирующей цепи целесообразно выбирать обмотку с наибольшим сопротивлением медного провода. В устройстве по сравнению с ближайшим аналогом осуществляется исключение погрешности, обусловленной температурными дестабилизирующими факторами. Использование измерительной обмотки феррозонда в качестве измерителя температуры исключает необходимость установки дополнительного термодатчика и введения дополнительных термовыводов в феррозондовом датчике.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1