1
Изобретение относится к бесконтактным элементам автоматики и датчикам систем визуализации.
Известные высокоэффективные бесконтактные магнитосопротнвления (например диск Корбино или Барлоу) не дают возмол :ности фиксировать распределение величины потока в их плоскости.
Для преобразования пространственного распределенного дмагнитного потока, проходящего через плоскость, в пространственно распределенную проводимость в той же плоскости и для облегчения визуализации распределения магнитного потока одип .нз электродов предлагаемого магнитосопротивления выполнен нз немагнитного проводящего материала в виде сеточной структуры с ячейками, заполненными полунроводниковым .пленочным материалом, при этом в центральную часть каждой ячейки вставлены проводящие электроды -- выводы. Для уменьшения паразитных токов и повышения чувствительности к переменным магнитным полям сеточная структура с ячейками имеет сквозные пазы вдоль каждого ряда ячеек, при этом пазы залиты жестким диэлектрическим компаундом.
На чертеже показано описываемое магнитосопротивление, включающее в себя ячеистый электрод /, электроды-выводы 2 и полупроводниковые диски 3. Ячеистый электрод /
вдоль каждого ряда ячеек имеет узкие сквозпые шели 4, залитые жестким диэлектрическим компаундом.
Размеры ячеистого электрода, колнчество и размеры его ячеек, а таклсе полупроводннковый материал дисков выбирают, исходя нЗ требований к разрешающей способности и чувствительности нредлагаемого магннтосопротивления.
Устройство работает следуюп нм образом.
Исследуемый магпитпый поток «пронзает плоскости ячеистого электрода таким образом, что через каждую ячейку проходпт та пли иная доля этого магннтпого потока, вызывая, согласно эффекту Гаусса, соответствующее изменение проводимости полупроводникового материала в зоне каждой ячейки. Таким образом, в плоскости ячеистого электрода образуется рельеф проводимостей, величина которого зависит от величины магнитного поля и свойств нолунроводникового материала.
Распределение этой проводимости в плоскости ячеистого электрода будет соответствовать распределению магнитного поля в этой же плоскости, а разрешающая способпость зависит от размеров ячеек и их количества.
Подсоединяя, например, измеритель проводпмоети одним полюсом к ячеистому электроду, а вторым поочередно - ко всем электродам-выводам, можно количественно оценить величину проводимости каждой ячейки, а следовательно, получить информацию о рельефе проводимостей ячеек для всего ячеистого электрода в целом.
Таким образом, через фиксирование рельефа проводимостей можно осуществить и визуализацию пространственного распределения магнитного потока.
Предмет изобретения
1. Магнитосопротивление, содержащее электроды и расположенную между ними полупроводниковую пластину, отличающееся тем, что, с целью преобразования пространственного распределенного магнитного потока, проходящего через плоскость, в пространственно распределенную проводимость в той же плоскости и с целью облегчения визуализации распределения магнитного потока, один из эд§ктродов выполнен из немагнитного проводящего материала в виде сеточной структуры с ячейками ,заплоненными полупроводниковым пленочным материалом, при этом в центральную часть каждой ячейки вставлены проводящие электроды - выводы.
2. Магнитосопротивление по п. 1, отличающееся тем, что, с целью уменьщения паразитных токов и повыщения чувствительности к переменным магнитным полям, сеточная
структура с ячейками имеет сквозные пазы вдоль каждого ряда ячеек, при этом пазы зачиты жестким диэлектрическим компаундом.
А
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСИЛИТЕЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2364981C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МАГНИТОРЕЗИСТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ ТУННЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА И ЕГО СТРУКТУРА | 2012 |
|
RU2522714C2 |
ЗАПИСЫВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2011 |
|
RU2580378C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТОМОГРАФИИ | 1996 |
|
RU2129406C1 |
МОЩНЫЙ ВЧ И СВЧ ТРАНЗИСТОР | 2009 |
|
RU2403650C1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ | 2015 |
|
RU2604180C1 |
ЯЧЕЙКА МАТРИЦЫ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ | 2005 |
|
RU2302058C2 |
КАТОДНО-СЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СЕТКОЙ, РАЗДЕЛЁННОЙ НА ЭЛЕМЕНТЫ | 2018 |
|
RU2697193C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФИКСИРОВАННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАВЕДЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЕ, ФОРМИРУЕМОЙ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЕ, И ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, СОДЕРЖАЩАЯ МАГНИТНУЮ СТРУКТУРУ | 2019 |
|
RU2723233C1 |
АВТОЭМИССИОННЫЙ КАТОД И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР НА ЕГО ОСНОВЕ (ВАРИАНТЫ) | 1997 |
|
RU2187860C2 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация