Термостатированный магнитоизмерительный канал

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Описан канал измерения индукции магнитного поля, выполненный на основе четырех интегральных датчиков Холла (ИДХ). Встроенные цепи динамической компенсации остаточного напряжения и температурной коррекции не устраняют дрейфа магнитной чувствительности ИДХ, обусловленного термомеханическими напряжениями в корпусе датчика и приводящего к нестабильности выходного напряжения. Установка датчиков в термостатированную ячейку, а также конструкционно-схемотехнические решения, связанные с пространственной ориентацией датчиков относительно вектора магнитной индукции и с алгоритмом обработки выходных напряжений ИДХ, позволили минимизировать нестабильность и повысить отношение сигнал/шум входного напряжения аналого-цифрового преобразователя канала. Рассмотрены схема и работа программно-аппаратного пропорционально-интегрального регулятора температуры термостатированной ячейки. Разработанный канал используется для измерения магнитной индукции поля магнитного анализатора масс-спектрометрического комплекса для изотопного анализа инертных газов и обеспечивает следующие основные характеристики: диапазон измерения ±512 мТл, полоса пропускания 0–4 Гц, свободное от шумов разрешение канала 16.3 бита, амплитуда эквивалентного входного магнитного шума в полосе пропускания 0.012 мТл, приведенный к входу долговременный дрейф измерений – не более 0.08 мТл за 48 ч.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. В. Колобов

Центр физико-технических проблем энергетики Севера – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра “Кольский научный центр РАН”

Автор, ответственный за переписку.
Email: 1_i@mail.ru
Россия, 184209, Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 14

М. Б. Баранник

Центр физико-технических проблем энергетики Севера – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра “Кольский научный центр РАН”

Email: maxbarien@mail.ru
Россия, 184209, Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 14

Список литературы

  1. Колобов В.В., Баранник М.Б. // ПТЭ. 2019. № 5. С. 58. https://doi.org/10.1134/S0032816219050070.
  2. AD22151 Data sheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD22151.pdf
  3. Araujo J.F.D.F., Junior E.B.M., Mendoza L.A.F. // Appl. Sci. 2022. V. 12. P. 12565. https://doi.org/10.3390/app122412565.
  4. Malafronte A.A., Martins M.N. // Proceed. of the 2005 IEEE Particle Accelerator Conference. 2005. P. 2833. https://doi.org/10.1109/PAC.2005.1591285
  5. Popovic D.R., Dimitrijevic S., Blagojevic M., Kejik P., Schurig E., Popovic R.S. // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2007. V. 56. P. 1396. https://doi.org/10.1109/imtc.2006.328256
  6. Managing Noise in the Signal Chain, Part1. https://www. analog.com/media/en/technical-documentation/tech- articles/managing-noise-in-the-signal-chain-part-1-annoying- semiconductor-noise-preventable-or-inescapable.pdf
  7. Manic D., Petr J., Popovic R.S. // Proceed. of the 2000 IEEE International Reliability Physics Symposium. 2000. P. 225. https://doi.org/10.1109/relphy.2000.843919.
  8. Johnson D.H., Dudgeon D.E. Array signal processing: concepts and techniques. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993.
  9. Low Power, Buffered 24-Bit Sigma-Delta ADC AD7791 Data Sheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7791.pdf
  10. Analog Devices MT-074 Tutorial. Differential Drivers for Precision ADCs. 2009. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-074.pdf
  11. ADA4522-2 Data sheet. https://www.analog.com/ media/en/technical-documentation/datasheets/ADA4522- 1_4522-2_4522-4.pdf
  12. Кузьминов А. // Современная электроника. 2012. № 7. C. 28.
  13. TMP36 Low Voltage Temperature Sensors Data Sheet https://static.chipdip.ru/lib/537/DOC011537682.pdf
  14. MCP3204/3208 Data sheet. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ ProductDocuments/DataSheets/21298e.pdf
  15. MCP3204/3208 Data sheet. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ ProductDocuments/DataSheets/21298e.pdf
  16. Managing Noise in the Signal Chain, Part 2. https:// www.analog.com/media/en/technical-documentation/ tech-articles/managing-noise-in-the-signal-chain-part- 2-noise-and-distortion-in-data-converters.pdf
  17. ADR4540 Data Sheet. https://www.analog.com/ media/en/technical-documentation/data-sheets/adr4520_ 4525_4530_4533_4540_4550.pdf

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Структурная схема канала измерения магнитной индукции электромагнита: ИДХ – интегральный датчик Холла, СУ – суммирующий усилитель, ДУ – дифференциальный усилитель, ФНЧ – фильтр нижних частот, АЦП Bэм – аналого-цифровой преобразователь измерения индукции электромагнита, ЦМК – центральный микроконтроллер канала регулирования и стабилизации индукции магнитного поля масс-анализатора, ЖКИ – жидкокристаллический индикатор, ОУИ – органы управления и индикации, МК – микроконтроллер, ДТ – датчик температуры, БУ – буферный усилитель, АЦП t˚ – аналого-цифровой преобразователь измерения температуры ячейки ИДХ, ИОН – источник опорного напряжения, ВМИП – высокостабильный малошумящий источник питания, РИНН – регулируемый источник напряжения нагрева, НЭ – нагревательный элемент, ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

Скачать (272KB)
3. Рис. 2. Общий вид участка платы магнитных датчиков, помещаемого в термостатированную ячейку: а – вид снизу, б – вид сверху; 1 – интегральные датчики Холла, 2 – резисторы нагревательного элемента, 3 – суммирующие усилители, 4 – датчик температуры.

4. Рис. 3. Принципиальная схема канала измерения магнитной индукции в зазоре электромагнита: M1-M4 – AD22151Y, M5, M9 – ADA4522-2, M6 – TMP36FSZ, M7 – 78L05, M8 – ADR4540B, M10 – MCP3208B, M11 – WH1202A, M12 – ATmege88PA, M13 – UC2843B, M14 – PC817B, M15 – ADA4522-1, M16 – MCP4921, T1 – IRLML6244, T2 – IRFL110, Д1 – BZX84-C5V6, Д2 – L-57EGW, Д3, Д4 – PDS5100.

5. Рис. 4. Принципиальная схема функциональных узлов канала измерения магнитной индукции, входящих в состав блока стабилизации тока электромагнита: M1 – ADA4522-1, M2 – ADA4522-2, M3 – AD7791.

Скачать (355KB)
6. Рис. 5. Конструкция канала измерения магнитной индукции: 1 – термостатированная измерительная ячейка, 2 – плата магнитных датчиков, 3 – основная плата, 4 – плата органов управления и индикации, 5 – плата магнитных датчиков до монтажа медного корпуса термостатированой ячейки.

Скачать (251KB)
7. Рис. 6. Общий вид канала измерения магнитной индукции.

Скачать (201KB)
8. Рис. 7. Пример записи магнитной индукции на входе канала и соответствующая гистограмма распределения амплитуды флуктуаций: а – при отсутствии поля электромагнита (BЭМ = 0), б – при индукции поля электромагнита BЭМ = 280 мТл.

Скачать (638KB)

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».