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基于冲击电流法测量磁感应强度的电路的制作方法

时间:2025-05-15    作者: 管理员

专利名称:基于冲击电流法测量磁感应强度的电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种基于冲击电流法测量磁感应强度的电路(该方法可对长直螺线管轴线上磁感应强度、磁滞回线等磁参数进行测量),以测量长直螺线管轴线上磁感应强度的电路为例来说明。
背景技术
现有的测量长直螺线管轴线上磁感应强度有两个问题影响其测量精度,一是通过冲击电流计脉冲电流的时间T太宽带来测量误差,另一个是由于换向开关接触点(有六个接触点)的问题,致使励磁电流发生变化而带来误差。两种误差前一种比后一种小得多
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种测量误差小的长直螺线管轴线上磁感应强度的基于冲击电流法测量磁感应强度的电路。本实用新型的目的是这样实现的,基于冲击电流法测量磁感应强度的电路,其特征是至少包括恒流源、长直螺线管、探测线圈、单刀开关、冲击电流计、第一可调电阻、第二可调电阻、第二开关;由恒流源、长直螺线管、单刀开关、电流表和第一可调电阻依次串联电连接构成第一回路;由探测线圈、第二可调电阻和冲击电流计串联电连接构成第二回路。所述的长直螺线管自感系数为80-180mH之间。所述的第一回路电阻在100-500欧姆之间。本实用新型的优点是由于用单刀开关取代换向开关,当单刀开关K闭合时,电流从0变为Itl,只经过一个暂态过程;单刀开关K断开,电流从Itl变为0,也只经过一个暂态过程。脉冲电流的持续时间为电流开始变化到稳定的时间,也就是说脉冲电流的时间仅为一个暂态过程;而将扳动单刀开关的时间排除,这样就大大缩短了脉冲电流的持续时间,从而减小了测量误差。同时不管开关的接触电阻如何变化,其电路电流为恒流源的恒流输出。从而消除了励磁电流发生变化带来的误差。

下面结合实施例附图对本实用新型作进一步说明图I是本实用新型实施例电路原理等效图。图中,I、恒流源;2、长直螺线管;3、单刀开关;4、冲击电流计;5、第一可调电阻;6、第二可调电阻;7、第二开关;8、电流表;9、探测线圈。
具体实施方式
如图I所示,长直螺线管轴线上磁感应强度测量电路,至少包括恒流源I、长直螺线管2、探测线圈9、单刀开关3、冲击电流计4、第一可调电阻5、第二可调电阻6、第二开关7,恒流源I输出恒流为L。恒流源I、长直螺线管2、单刀开关3、电流表8和第一可调电阻5依次串联电连接构成第一回路;探测线圈9、第二可调电阻6和冲击电流计4串联电连接构成第二回路。在冲击电流计4两端并接有第二开关7,长直螺线管2自感系数80-180mH之间。第一回路电阻在100-500欧姆之间。本实用新型的工作过程是当单刀开关闭合,恒流源I给长直螺线管供电,根据基
尔霍夫定律
权利要求1.基于冲击电流法测量磁感应强度的电路,其特征是至少包括恒流源(I)、长直螺线管(2)、探测线圈(9)、单刀开关(3)、冲击电流计(4)、第一可调电阻(5)、第二可调电阻(6)、第二开关(7);由恒流源(I)、长直螺线管(2)、单刀开关(3)、电流表(8)和第一可调电阻(5)依次串联电连接构成第一回路;由探测线圈(9)、第二可调电阻(6)和冲击电流计(4)串联电连接构成第二回路。
2.根据权利要求I所述的基于冲击电流法测量磁感应强度的电路,其特征是所述的长直螺线管(2)自感系数为80-180mH之间。
3.根据权利要求I所述的基于冲击电流法测量磁感应强度的电路,其特征是所述的第一回路电阻在100-500欧姆之间。
专利摘要本实用新型涉及一种基于冲击电流法测量磁感应强度的电路,其特征是至少包括恒流源(1)、长直螺线管(2)、探测线圈(9)、单刀开关(3)、冲击电流计(4)、第一可调电阻(5)、第二可调电阻(6)、第二开关(7);由恒流源(1)、长直螺线管(2)、单刀开关(3)、电流表(8)和第一可调电阻(5)依次串联电连接构成第一回路;由探测线圈(9)、第二可调电阻(6)和冲击电流计(4)串联电连接构成第二回路。它是一种测量误差小的长直螺线管轴线上磁感应强度的测量电路。
文档编号G01R33/02GK202512230SQ20122012397
公开日2012年10月31日 申请日期2012年3月29日 优先权日2012年3月29日
发明者宋远, 宋金茂, 徐强, 李平舟, 雒砚军 申请人:西安电子科技大学

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