ционпые обмотки 11 и 12 таким о:бразом, что каждая о бмотка охватывает иараллельные ферритовые стержни каждой пары.
Входы о|бМотс1К модуляторов 3 1 4 связаиы с выходом фазорасщепителя 13, вход которого соединен с выходом генератора возбуждения 14.
Работает датчик сле,дующим образом. На о;бмотки возбуждения 5 и 5 с фазовращателя 13 подаются напряжения, сдвинутые ло фазе на 180° три работе модуляторов и 4 в первоМ режиме, т. е. со смегцением (постоянным оолем, или сдвинутые на 90° лри работе модуляторов во втором режиме, т. е. без смещения постоянны:м .нолем. Это лриводит 1К тому, что магнитные (пронидаемости модуляторов 5 и 4 изменяются в противофазе.
Из-за этого суммарная действующая магнитная .Проницаемость лараллельной пары ферритовых стержней 1 -я 2 лостоянна, ибо когда дейстгзующая ироницаемость датчика, составленного нарой /, растет, проницаемость датчика, составленного ларой 2, в это время уменьщается на такую же величину. В результате датчик ведет себя относительно индукционных Приемных 0:бмото1к 11 .и 12 KaiK обычный индужционный с (ПОСТОЯННОЙ действующей магнитной .проницаемостью. Высокочастотный магнитный поток сигнала лреобразуетоя в обMOTiKax // и 12 обычным индукционным способом. Низкочастотный магнитный тоток сигнала, лроходя но ферритовым стержням / и 2, модулируется .по а.мплитуде высокой частотой магнитной модуляции. ЭДС на выходе обмотак 11 и 12 этот модулированный лоток не наводит из-за того, что, 1как уже указывалось, модуляции в (Парах ферритовых стержней / и 2 шротнвофазны.
Противофазная амодулядия модуляторов 3, 4 вызывает появление циркуляции магнитного пото.ка, (Представляющего лз себя модулированный 1П.ОТС1К сигнала ло контуру, образованному мо.дулятора1ми 3, 4 и перпендикулярными магнитными леремычка:ми 7 и 8. Этот замыкающийся модулированный магнитный поток сигнала, наказанный на чертеже щтрихом, на;водит в модуляционных приемных обмотках 9 и 10 модулированную частотой возбуждения ЭДС, огибающая которой в каждый момент временн пропорциональна мгновенному значению напряженности магнитного поля сигнала.
Замыкающийся .магнитный поток образуется также от высокочастотного сигнала. Однако ближайшие (комбинационные частоты этого
модулированного высокочастотного сигнала лежат далеко за полосой пропускания приемного устройства (на чертеже не показано) модулированного сигнала, поскольку его частотный вход имеет полосу пропускания с центром на частоте магнитной модуляции и с краями, соответствующими первым частотным комбинациям частоты .мо.дуляции и верхних частот низкочастотного магнитного поля сигнала. Немодулированная составляющая высокочастотного лоля сигнала на обмотках 9 и W вообще не наводит ЭДС, поскольку его потоки проходят ло .ферромагнитным стержням 1 н 2 ортого.нально обмоткам 9 и 10.
По тем же причинам в обмотках 9 м 10 не наводятся ЭДС от действия трансляционной помехи, поскольку ее немодулированные составляющие магнитных потоков п.роходят через стержни 1 W. 2 ортогонально обмоткам 9
и 10. Модулированные же составляющие потока трансляционной помехи, поскольку ее частота близка гК частоте модуляции, имеют .комбинационные частоты, близкие IK нулю и удвоенной частоте модуляции. Поэтому частоты
ЭДС, наводимых этими потоками, лежат далеко за преде.лами полосы пропускания приемного устройства и через него не проходят.
Формула изобретения
Ферритовый магнитомодуляционный датчвк, содержащий две параллельные лары ферритовых стержней, связанных между собой магнитными перемычками и магнитосвязанных
кольцевыми магнитными модуляторами с обмотка(ми возбуждения, приемные обмотки, две из которых рааноложены на магнитных иеремычках, а две - на ферритовых стержнях, и генератор возбуждения, отличающийся
тем, что, с целью повыщения чувствительности, .в него введен фазорасщепитель, вход которого соединен с выходом генератора возбуждения, а выход - с обмотками возбуждения, при этом приемные обмотки, расположенные на ферритовых стержнях, охватывают параллельные стержни каждой пары.
Источники информации, .принятые мание при акопертизе:
1.Авторскоесвидетельство № 368.560, G 01 R 33/00, 25.01.71.
2.Авторскоесви1цетельство №4.95621, G 01 R 33/02, 13.05.74.
&
Выход г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ферритовый магнитомодуляционный датчик | 1976 |
|
SU576550A1 |
Магнитомодуляционный датчик | 1980 |
|
SU911387A1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕТЯМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 2020 |
|
RU2749963C1 |
Двухканальный магнитомодуляционный датчик | 1977 |
|
SU746352A1 |
Магнитомодуляционный датчик | 1974 |
|
SU468201A1 |
Магнитомодуляционный ферритовый датчик | 1979 |
|
SU783728A1 |
Магнитометр | 1979 |
|
SU815689A1 |
ФЕРРИТОВАЯ АНТЕННА | 2008 |
|
RU2344433C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЛИ БОЛЕЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА В ЭНЕРГИЮ ВОЛНОВЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЫ | 1996 |
|
RU2101745C1 |
Ферритовый магнитомодуляционный датчик | 1980 |
|
SU905888A1 |
Авторы
Даты
1978-04-05—Публикация
1976-09-23—Подача