專利名稱:用于整體式驅(qū)動發(fā)動機的磁測量電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種用于整體或驅(qū)動發(fā)動機(“IDG”-integrateddrivegenerator)中確定IDG一個部件旋轉(zhuǎn)速度的磁測量電路,其中IDG的發(fā)電機產(chǎn)生了一個周圍空間電磁場,在該電磁場中這個磁測量電路進(jìn)行工作。
總體上說來,磁測量電路不是新穎的。多年來,不同的應(yīng)用領(lǐng)域需要測量轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速或位置。最有效及可靠的辦法是使用磁感應(yīng)作用測量轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速,而不是采用機械裝置直接地測量軸的運動。
早期,使用機械裝置測量軸的轉(zhuǎn)速,由于機械裝置部件之間的機械偏差量就出現(xiàn)了對軸轉(zhuǎn)速的誤讀數(shù)。因此,現(xiàn)有技術(shù)的裝置綜合了各種的方案來克服這個機械偏差量的問題。磁測量方案的出現(xiàn)就是為這類問題提供了一種解決途徑。涉及速度和軸位置測量的磁測量方案在于解決某些普遍的技術(shù)關(guān)鍵問題。
一個典型的現(xiàn)有技術(shù)是美國專利US4369405(專利權(quán)人為Sato等),其中描述了一個旋轉(zhuǎn)的位置檢測裝置。在一個轉(zhuǎn)軸的四周上安裝了多個磁極,但在指示旋轉(zhuǎn)參考位置的部分沒有裝磁極。一對磁性傳感裝置,它們之間具有相當(dāng)于磁極間距的安裝間隔,被這樣地朝向旋轉(zhuǎn)磁極安裝以使得其輸出中的交流分量彼此在相位上相差二分之一周期。一個包括差分電路的波形整形電路產(chǎn)生表示這對磁傳感裝置的輸出交流分量之間差的輸出。然后,用一比較器將差分電路的差分輸出與一預(yù)定電平相比較並輸出一方波輸出。這種組合的作用在于使影響旋轉(zhuǎn)磁極的機械方面導(dǎo)致的偏差能互相抵消。然而Sato等人的專利需要一個旋轉(zhuǎn)的參考值以便克服由磁傳感裝置對所產(chǎn)生信號的全部對稱抵消。Sato等人沒有考慮周圍電磁場的存在。而這點是本發(fā)明要描述的。此外,Sato等人的旋轉(zhuǎn)磁場是對接近發(fā)電機的電磁場有害的,因為這樣一個旋轉(zhuǎn)磁場會產(chǎn)生電磁干擾。
在授權(quán)于Presley的美國專利US3984713中描述了一種具有補償磁極的磁性速度傳感器。Presley的專利需要具有一個由車輛驅(qū)動的柵輪並能經(jīng)受住軸向的錯定位及振動。該柵輪是由磁性材料作成的,並具有連續(xù)的部分及形成齒的部分。傳感裝置放置在接近柵輪的地方,並由在柵輪一側(cè)上接近于齒部分的傳感極、以及在柵輪同一側(cè)上接近于連續(xù)部分並遠(yuǎn)離齒部分的一個補償極組成的。用這種方式,在柵輪中產(chǎn)生的機械振動在每個傳感極及補償極上出現(xiàn)了相等但相反的電信號。這些極產(chǎn)生的信號相加起來而彼此抵消,只留下柵輪的齒部分形成的由傳感極得到的信號。當(dāng)然這個信號是代表柵輪速度的。Presley的專利發(fā)明如Sato的一樣,其本身未考慮本發(fā)明要描述的周圍空間電磁場的存在。
在Lokkart的美國專利US3961214中提出了一種速度測量裝置並使用了消除由機械振動或另外的非轉(zhuǎn)動因素引起的非需要信號的相似方案。Lokkart的專利需要一個繞軸旋轉(zhuǎn)的部件,該部件安裝在一個基座上,並且一個磁轉(zhuǎn)子在一個位置上相對于該部件是固定的以便共同連續(xù)地轉(zhuǎn)過測量裝置。在該轉(zhuǎn)子上布置了一組等距離並按角度布置的齒,其間用槽分開。一對磁測量頭被布置于接近該轉(zhuǎn)子的地方,該測量頭的端部接近齒部並在其運動方向上隔開距離。測量頭間的距離相當(dāng)于齒間的距離。不需要的信號的抵消是由于這種間隔布置實現(xiàn)的,這種間隔布置使由測量頭產(chǎn)生的但非由轉(zhuǎn)動部件的轉(zhuǎn)動引起的信號,由于它們對每個測量頭的相等而相反的作用而被抵消,周圍空間電磁場的存在不是Lokkart發(fā)明原理范圍中的一部分,而它是本發(fā)明所要描述的情況。
另外的現(xiàn)有技術(shù)僅將設(shè)置磁測量頭的構(gòu)思應(yīng)用在另外的與此關(guān)系不大的場合。
在Hewett美國專利US4647892中提出一種電子測速計,它包括一個雙重磁傳感器,該傳感器需有一個固定在一磁鐵范圍中的長園柱形線圈架及一對同軸繞在該線圈架上並沿其長度纏繞的線圈,以便使得能夠相等地而且各自獨立地傳感任何磁場干涉信號。在Hewett的專利中各線圈起到完全獨立的作用,僅具有對稱性而沒有噪音消除。最重要的是沒有對周圍空間電磁場進(jìn)行考慮。
在Dron等人的美國專利US4276487中提出一個多線圈電磁測量頭的速度測量裝置,該測量裝置需有二個組件,每個組件包括一個在一直磁鐵中軸向布置的線圈,二組件端部對著端部布置,每個組件中僅是線圈被容納在磁性材料的剛性件中。Dron跟隨了與Hewett相同的思路。Dron向前邁出的一步在于用在磁性上隔離的二個磁測量頭組件並將它們封裝在一個外殼中,它具有磁對稱性,但是沒有將周圍空間的電磁場抵消。
上述的發(fā)明中沒有一個設(shè)計用于克服由于在一個周圍空間磁場中工作產(chǎn)生的干擾問題。此外,這些發(fā)明利用雙重測量線圈的並聯(lián)從來不曾降低干涉電平,后面將對此描述。最后,這些發(fā)明中沒有一個考慮在非常接近發(fā)電機的地方工作,在那兒它們產(chǎn)生的運動磁場可能對發(fā)電機磁場有害。本申請之發(fā)明第一次地致力于消除由周圍空間電磁場產(chǎn)生的信號的問題,同時卻保持周圍空間電磁場及保持由調(diào)制磁場產(chǎn)生的信號。
因此本發(fā)明的第一個目的是提供這樣一種磁測量電路它輸出一個代表一調(diào)制磁場調(diào)制的輸出信號,該輸出信號與由周圍空間電磁場產(chǎn)生的畸變無關(guān)。
本發(fā)明的另一目的在于提供一種磁測量電路,它對周圍空間發(fā)電機的電磁場干擾最小。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,它安裝在一個IDG的狹小空間范圍中。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,其中磁場是由一永久磁鐵產(chǎn)生的,並且受多個運動著的鐵磁凸塊的調(diào)制。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,其中多個運動著的鐵磁凸塊是沿一轉(zhuǎn)軸四周等距離地固定安裝其上的。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,其中第一線圈是固定安裝在一個永久磁鐵的多個運動的鐵磁凸塊附近。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,其中第二線圈固定安裝在接近第一線圈處並在位置上與其平行。
本發(fā)明的另一目的還在于提供一種磁測量電路,其中第一線圈與第二線圈反極性地聯(lián)接。
本發(fā)明的最后目的在于提供一種磁測量電路,其中設(shè)有與第一線圈及第二線圈連接的裝置,它使第一及第二線圈並聯(lián)。
為了達(dá)到上述各目的,采納了包括本發(fā)明優(yōu)選實施例的裝置,它包括具有第一個孔腔及與第一孔腔平行的第二孔腔的框架。該框架固定地安裝在一個轉(zhuǎn)軸的附近。在第一孔腔中放置一個永久磁鐵及一個第一線圈。第一線圈對由位于IDG中一個由發(fā)電機產(chǎn)生的一個周圍空間電磁場及一個調(diào)制磁場起反應(yīng)。該調(diào)制磁場是由永久磁鐵及固定地等距離地安裝在轉(zhuǎn)軸四周的多個運動鐵磁凸塊產(chǎn)生的。第二線圈放置在第二孔腔中並對同一個周圍空間電磁場起反應(yīng)。第一線圈與第二線圈反極性地聯(lián)接。第二線圈與第一線圈形成差接式連接,由此保證由周圍空間電磁場在第一線圈中感應(yīng)出的信號被該周圍空間電磁場在第二線圈中感應(yīng)出的信號所抵消。差接式連接是利用第一線圈與第二線圈的並聯(lián)來實現(xiàn)的。用于產(chǎn)生代表調(diào)制磁場的輸出信號的裝置與第一及第二線圈連接。由該裝置產(chǎn)生的輸出信號與周圍空間電磁場引起的畸變無關(guān)。
本發(fā)明另外的目的及優(yōu)點在參照結(jié)合以下附圖的描述后將明顯地看到。其附圖為
圖1用示意形式表示的磁測量電路以及它的電磁環(huán)境;
圖2實施本發(fā)明的一個磁測量電路的電路圖;
圖3表示一個IDG中的現(xiàn)有技術(shù)的磁測量電路產(chǎn)生的畸變信號;
圖4描繪了由一個周圍電磁場在第一及第二磁測量線圈中產(chǎn)生的信號;
圖5代表由一調(diào)制磁場在第一磁測量線圈中產(chǎn)生的信號;
圖6展示了對磁測量電路輸入的及由該電路輸出的一系列信號;
圖7A實施本發(fā)明的一個磁測量線圈布置的完整截面圖;
圖7B圖7A中的磁測量線圈布置的頂視圖;
圖7C圖7A中磁測量線圈布置的左視圖;
圖7D圖7A中磁測量線圈布置的右視圖;
圖8安裝就位的,設(shè)有實施本發(fā)明的一個磁測量電路的IDG的一側(cè)的完整截面圖;及圖9圖8中的IDG的部分端部截面圖。
圖1表示的一個磁測量電路10包括一個永久磁鐵14,一個MPU(磁測量)線圈15及一個搜索線圈19。MPU線圈15包括一個第一繞組11,一個第一極件12,一個第一線圈架13,一個第一MPU線圈引線36及一個第二MPU線圈引線41。搜索線圈19包括一個第二繞組16,一個第二極件17,一個第二線圈架18,一個第一搜索線圈引線46及一個第二搜索線圈引線51。該第一及第二MPU線圈引線36及41與第一及第二搜索線圈引線46及51分別連接于第一連接點37及第二連接點38,並聯(lián)后形成了引線39及40。這些元件在下面還要更詳細(xì)地加以描述。鐵磁體凸塊26、27及28隨著一個主動軸32轉(zhuǎn)動,它們對由永久磁鐵14產(chǎn)生的磁場20產(chǎn)生調(diào)制。在磁測量電路10的周圍存在一個周圍空間電磁場21。圖1中所示的周圍空間電磁場在圖中部件的右側(cè)一段距離,但是事實上它與MPU線圈15及搜索線圈19的繞組11、16相交叉。
圖8及9表示在一個整體式驅(qū)動發(fā)電機IDG71中的磁測量電路10。圖9表示有四個鐵磁凸塊,其中三個的標(biāo)號為26、27及28。鐵磁凸塊26具有前緣29及后緣30。鐵磁凸塊27及28具有相應(yīng)的這些前緣及后緣,但是未曾標(biāo)號。圖8及圖9還表示出一個產(chǎn)生周圍空間電磁場21的發(fā)電機76。
現(xiàn)在參照圖1、8及9,對它們將結(jié)合在該說明書中加以討論,它們表示實施本發(fā)明的、放置在電磁及機械環(huán)境中的磁測量電路10。一個主動軸32以一個可變化的速度旋轉(zhuǎn),該速度是驅(qū)動該軸的一個噴氣發(fā)動機(未示出)速度的函數(shù)。多個鐵磁凸塊26、27及28(在最佳實施例中由磁鋼制成)被固定在主動軸32上並在軸長度方向的一點上圍繞著該主動軸32,四個鐵磁凸塊以每90°的間隔被安裝在主動軸32的四周。四個鐵磁凸塊中可以見到三個標(biāo)號為26、27及28的鐵磁凸塊,並且其有規(guī)則地圍繞在主動軸32的周圍上。一個永久磁鐵14(在最佳實施例中由釤鈷材料制成)固定地放置在鐵磁凸塊26、27及28的附近。一個第一極件12(在最佳實施例中由磁鋼制成)固定在永久磁鐵14的極上並接近于鐵磁凸塊26、27及28。第一個磁測量線圈(MPU線圈)15放置在鐵磁凸塊26、27及28以及永久磁鐵14的之間。MPU線圈15包括一個線圈架13(在最佳實施例中由聚酰胺-酰亞胺“torlon”制成,torlon是一種市場上可購到的產(chǎn)品),第一繞組11(在最佳實施例中由漆包銅線作成)螺旋形地纏繞在線圈架13上,它具有兩個連接到引線36、41的端部,如圖7A所示。MPU線圈15圍繞在第一極件12的一端上,它在主動軸32轉(zhuǎn)動時保持固定不動,其固定裝置未在圖中示出。這個軸轉(zhuǎn)動引起了鐵磁凸塊26、27及28的快速運動並不斷地經(jīng)過第一極件12,並使MPU線圈15產(chǎn)生出一個由于調(diào)制磁阻引起的調(diào)制磁場20。由于IDG71的內(nèi)部空間是有限的,因而使得發(fā)電機76被放置得非常地接近磁測量電路10,這使磁測量電路10遭受到干涉。而磁測量電路10又必須安裝在這些狹窄的范圍內(nèi)。
圖5展示了在MPU線圈15的繞組11中感應(yīng)出的調(diào)制磁通信號66。該調(diào)制磁通信號66包括一個上升沿62,一個峰點63,一個中點64及一個最低點65。現(xiàn)在參照圖1、5及9,當(dāng)每個鐵磁凸塊26、27及28經(jīng)過MPU線圈15側(cè)面時,磁場20就橫穿過來,並改變著它的磁通路徑,于是在第一繞組11中感應(yīng)出電流,以下稱該電流為第一繞組11中的調(diào)制磁通信號66。由MPU線圈15產(chǎn)生的調(diào)制磁通信號66的頻率及幅值依賴于主動軸32的旋轉(zhuǎn)速度。這個調(diào)制磁通信號66包括的一個上升沿62是由于第一極件12前方的鐵磁凸塊26的前緣29通過時產(chǎn)生的磁阻變化引起的。峰點63是當(dāng)鐵磁凸塊26的前緣29恰好對準(zhǔn)第一極件12時產(chǎn)生的。隨著前緣29的通過,調(diào)制磁通信號66降至中點64。當(dāng)鐵磁凸塊26的后緣30接近第一極件12時,調(diào)制磁通信號66下降,當(dāng)鐵磁凸塊26的后緣30正好對準(zhǔn)第一極件12時,調(diào)制磁通信號66下降到達(dá)最低點65。隨著后緣30的通過,該調(diào)制磁通信號66又回到零點,接著等候下一個鐵磁凸塊27的接近。
圖3表示一個畸變的信號55。圖4表示在線圈15及19的繞組11及16中被周圍空間電磁場21感應(yīng)出的第一及第二信號56及61,對此后文中再描述。
現(xiàn)在參照圖1、3、4、5及8,一個周圍空間電磁場21(在圖1中用斷續(xù)弧線表示)以一個衡定頻率400Hz振動著並且完全地圍繞著MPU線圈15。該周圍空間電磁場21是由靠近磁測量電路10的一個發(fā)電機76(見圖8)產(chǎn)生的,該發(fā)電機產(chǎn)生適用于飛機電力系統(tǒng)的三相電源。如圖4所示,在MPU線圈15的第一繞組11中被周圍空間電磁場21感應(yīng)出的電流,以下稱為第一信號56。該第一信號56及調(diào)制磁場信號66(見圖4)在MPU線圈中彼此疊加。產(chǎn)生出一個畸變的信號55,如圖3所示,該信號55同時包含了第一信號56及調(diào)制磁通信號66。
現(xiàn)在參照圖1及4,一個第二測量線圈(“搜索線圈”)19設(shè)置在MPU線圈15的附近並與其平行。該搜索線圈19是用與MPU線圈15相同的材料並以相同的方式構(gòu)成的。該搜索線圈19包括(如同MPU線圈一樣)一個第二線圈架18,在其上螺旋地纏繞了第二繞組16,它具有兩個端部46、51,如圖7所示。一個第二極件17同軸地放置在第二線圈架18中。第二極件具有的功能除確保搜索線圈19在電磁上與MPU線圈15具有相同的性能外別無其它作用。搜索線圈19的第二繞組16以和MPU線圈15的第一繞組11相同方向纏繞。雖然搜索線圈19和MPU線圈以同一方向繞制,但是它們反向地並聯(lián),這樣使得相同的電磁場在搜索線圈19及MPU線圈中感應(yīng)出相同的信號,然而由于它們反向並聯(lián),這兩個信號相位相差180°。由于MPU線圈15及搜索線圈19相互並排平行地放置並且與周圍空間電磁場21的波前方垂直就迫使這兩個感應(yīng)信號相位能相差180°。利用這種布置,周圍空間電磁場21的波前方同時地與MPU線圈15及搜索線圈19交鏈。對反向並聯(lián)的線圈的同時交鏈就保證了180°的相位移。該搜索線圈布置得離開磁場20足夠地遠(yuǎn),以使得它不受由于鐵磁凸塊26、27及28的運動形成的磁場20調(diào)制的影響。然而該搜索線圈19總是遭遇到400Hz的周圍空間電磁場21。周圍空間電磁場21在搜索線圈19的第二繞組16中感應(yīng)出的電流以下稱為第二信號61。再一次要指出的,由于搜索線圈19與MPU線圈15反向並聯(lián),所以第一信號56與第二信號61在相位上精確地相差180°。因此搜索線圈也對周圍空間電磁場21作出反應(yīng)產(chǎn)生出代表該電磁場波動的第二信號。
現(xiàn)在參照圖8及9,應(yīng)該指出,可以在主動軸32上安裝多個轉(zhuǎn)動的永久磁鐵取代鐵磁凸塊,從而取消需要一個永久磁鐵14。這些轉(zhuǎn)動的永久磁鐵本身就能產(chǎn)生出一個旋轉(zhuǎn)運動的磁通,它又可被MPU線圈15檢測到。但是這個旋轉(zhuǎn)運動的磁場將會使發(fā)電機76的周圍空間電磁場21中引起畸變,使該發(fā)電機76的工作變壞並降低了效率。
圖2以線路圖方式表示出MPU線圈15,搜索線圈19,第一及第二MPU線圈引線36及41,第一及第二搜索線圈引線46及51,第一及第二連接點37及38以及引線39及40。圖7A至7D表示上述元件加上永久磁鐵14,第一及第二極件12及17,第一及第二線圈架13及18,以及第一及第二繞組11及16。最后,圖7A示出一個過零檢測器85,一個過零信號86和一個速度檢測器87。這些元件在后文中再討論。
現(xiàn)在參照圖1、2及7A,從第一繞組11的兩端引出第一MPU線圈引線36及第二MPU線圈引線41已描繪在圖7A中,但尚未引述。第一搜索線圈引線46及第二搜索線圈引線51從第二繞組16的兩端導(dǎo)出。第一MPU線圈引線36及第一搜索線圈引線46相連接于連接點37。第二MPU線圈引線41及第二搜索線圈引線51相應(yīng)地連接于連接點38。這樣就形成了MPU線圈15的第一繞組11與搜索線圈19的第二繞組16並聯(lián)地連接。現(xiàn)在參照圖6,這種並聯(lián)連接就使第一信號56及調(diào)制磁通信號66(來自于MPU線圈15)和第二信號61(來自于搜索線圈19)三者疊加起來,結(jié)果產(chǎn)生一個輸出信號67。並聯(lián)連接也使得由線圈15及19產(chǎn)生的信號56、61及66在連接點上變成它們原來幅度的一半。如圖3中畸變信號55所示的,在過零點處由于400Hz頻率的周圍空間電磁場21產(chǎn)生的干涉因而也減至一半。這個減半最終產(chǎn)生進(jìn)一步地降低噪音。
現(xiàn)在參照圖7A,第一MPU線圈引線36及第一搜索線圈引線46連接于第一連接點37,並且第二MPU線圈引線41及第二搜索線圈引線51連接于第二連接點38,再經(jīng)由引線39及40引接到一個過零檢測器85上,該過零檢測器85的輸入信號就是上述輸出信號67。再回憶一下,該輸出信號67是由MPU線圈15及搜索線圈19產(chǎn)生的第一信號56,第二信號61及調(diào)制磁通信號的組合。該過零檢測器是常規(guī)應(yīng)用的,它沿著輸出信號67確定它的幅值從正到負(fù)的那些點,或相反地確定從負(fù)到正的那些點(即就是當(dāng)輸出信號67經(jīng)過零點時)。該過零檢測器85輸出一個過零信號86給速度檢測器87,它根據(jù)過零檢測器85的輸出信號轉(zhuǎn)化成一個代表主動軸32速度的信號(未示出)。
現(xiàn)在參照圖1、3及4,該磁測量電路10消除了利用現(xiàn)有技術(shù)的檢測頭或單個線圈方式時存在的問題。注意該磁測量電路10的目的在于產(chǎn)生精確地代表軸轉(zhuǎn)速的信號,也就是該信號應(yīng)具有明確確定的過零點,以便能使過零檢測器精確地確定過零。在使用一個單個測量線圈時會產(chǎn)生出包含第一信號56和調(diào)制磁通信號66的畸變信號55,顯然這個畸變信號55中有一半的過零點有短暫的擴(kuò)散,當(dāng)發(fā)生過零時就產(chǎn)生出模糊的信號。相反地,輸出信號67包含了狹窄的過零信號64,由此就消除了過零的模糊性,也就產(chǎn)生出精確的速度檢測。
現(xiàn)在參照圖1、8及9,圖中表示磁測量電路10被放置在一個整體式驅(qū)動發(fā)動機IDG71中。在一個IDG71中主要包括一個主動軸32和一個發(fā)電機76。不管主動軸32的轉(zhuǎn)速高低,發(fā)電機76總是產(chǎn)生恒定的400Hz的電力電源用于對飛機的電力系統(tǒng)供電。作為400Hz電源的付產(chǎn)物,該發(fā)電機76產(chǎn)生出一個400Hz的周圍空間電磁場21,它滲透在IDG71的內(nèi)部。由于磁測量電路10裝在IDG71中,故該磁測量電路遭受到周圍空間電磁場21的影響。在檢測旋轉(zhuǎn)的鐵磁凸塊26、27及28的速度時,該磁測量電路10檢測出周圍空間電磁場21的干擾,這種干擾是在當(dāng)周圍空間電磁場21的頻率(400Hz)接近鐵磁凸塊26、27及28的通過(磁場20)頻率時以過零誤差的形式出現(xiàn)的。這種頻率的接近(或相似性)使得磁場20與21彼此干涉的增加(如圖3中所示),並產(chǎn)生出畸變信號55,由此產(chǎn)生過零誤差。這就是要采用兩個線圈一個MPU線圈15及一個搜索線圈19的理由,這兩個線圈相對于400Hz周圍空間電磁場21的波前方基本是平行放置的並且電極性相反。磁測量電路10必須補償周圍空間電磁場的存在,而又基本上不對該電磁場產(chǎn)生干擾。
由上述說明可以清楚看到本發(fā)明提供了一種新穎的磁測量電路,它使用了一個MPU線圈及一個搜索線圈,兩者結(jié)合起來,能夠傳感多個鐵磁凸塊的運動並能消除400Hz周圍空間磁場的影響,否則的話,該周圍空間磁場將會干擾由于鐵磁凸塊運動產(chǎn)生的磁場調(diào)制輸出信號的過零。
雖然本發(fā)明是聯(lián)系專門描述的實施例加以說明的,但顯然地,也包括對于本技術(shù)領(lǐng)域的熟練技術(shù)人員來說,在未偏離本發(fā)明的如所附權(quán)利要求書中提出的實質(zhì)范圍的情況下可以作出各種變化。
權(quán)利要求
1.一種磁測量電路,它包括具有第一孔腔及與第一孔腔平行的第二孔腔的框架;一個永久磁鐵,用于提供磁場,及在所述第一孔腔中設(shè)置的第一線圈,所述第一線圈響應(yīng)周圍空間電磁場及所述磁場的調(diào)制;第二線圈設(shè)置在所述第二孔腔中,它響應(yīng)所述周圍空間電磁場並且與所述第一線圈形成差接式連接,以使得由周圍空間電磁場在所述第一線圈中感應(yīng)的信號被由周圍空間電磁場在所述第二線圈中感應(yīng)的信號所抵消;及與所述第一線圈及所述第二線圈連接的裝置,用以提供代表所述磁場調(diào)制的輸出信號,該輸出信號與由于所述周圍空間電磁場產(chǎn)生的畸變無關(guān)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的磁測量電路,其中所述永久磁鐵產(chǎn)生的磁場被多個運動的鐵磁凸塊調(diào)制。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的磁測量電路,其中所述多個運動的鐵磁凸塊固定地等距離地安裝在一個轉(zhuǎn)軸的四周上。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的磁測量電路,其中所述框架固定地安裝在所述永久磁鐵及所述多個運動的鐵磁凸塊的附近。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的磁測量電路,其中,所述第一線圈及第二線圈反極性地並聯(lián)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的磁測量電路,其中,所述與第一線圈及第二線圈連接的裝置將所述第一線圈及第二線圈並聯(lián)地連接起來。
7.一種磁測量電路,它包括第一線圈,它響應(yīng)周圍空間電磁場及調(diào)制磁場;第二線圈,它響應(yīng)所述周圍空間電磁場並與所述第一線圈反極性連接,由此保證由周圍空間電磁場在所述第一線圈中感應(yīng)出的信號被由周圍空間電磁場在所述第二線圈中感應(yīng)出的信號所抵消,及連接所述第一線圈及所述第二線圈的裝置,用于提供代表所述調(diào)制磁場調(diào)制的輸出信號,該輸出信號與由所述周圍空間電磁場產(chǎn)生的畸變無關(guān)。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的磁測量電路,其中所述調(diào)制的磁場是由提供一個磁場的永久磁鐵及多個經(jīng)由所述磁場運動的鐵磁凸塊產(chǎn)生的,由此提供了調(diào)制。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的磁測量電路,其中所述多個運動的鐵磁凸塊是固定地等距離地安裝在一個轉(zhuǎn)軸的四周上。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的磁測量電路,其中所述的第一線圈固定地安裝在所述磁鐵及所述多個運動的鐵磁凸塊的附近。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的磁測量電路,其中所述第二線圈固定地安裝在所述第一線圈的附近並與其平行。
12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的磁測量電路,其中所述第一線圈及第二線圈是反極性地並聯(lián)的。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的磁測量電路,其中,所述第一線圈及第二線圈連接的裝置與所述第一線圈及所述第二線圈形成並聯(lián)連接。
14.提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,包括下列步驟在第一線圈中感應(yīng)出第一信號及調(diào)制磁通信號,所述第一信號代表一個周圍空間電磁場的脈動,而所述調(diào)制磁通信號代表所述磁場的調(diào)制;從所述第一信號中減去在第二線圈中感應(yīng)的第二信號,所述第二信號表示周圍空間電磁場的脈動,由此保證所述第二信號抵消了所述第一信號,就消除了由于所述周圍空間電磁場使輸出信號產(chǎn)生的畸變;及產(chǎn)生代表僅由所述磁場調(diào)制的所述輸出信號,由此消除所述周圍空間電磁場產(chǎn)生的畸變。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中所述磁場是由永久磁鐵產(chǎn)生的,並由多個運動的鐵磁凸塊調(diào)制的。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中所述多個運動的鐵磁凸塊固定地等距離地安裝在一個轉(zhuǎn)軸的四周上。
17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中所述的感應(yīng)第一信號的步驟包括用所述周圍空間電磁場圍繞所述第一線圈的步驟;所述感應(yīng)調(diào)制磁通信號的步驟包括將所述第一線圈固定地安裝在所述永久磁鐵及所述多個運動的鐵磁凸塊的附近的步驟。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中從所述第一信號中減去第二信號的步驟包括將所述第二線圈安裝到所述第一線圈的附近並與其平行,用所述周圍空間電磁場包圍所述第二線圈,用所述的第一信號抵消感應(yīng)出的第二信號的步驟。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中,用所述第一信號抵消所述第二信號的步驟包括將所述第一線圈與所述第二線圈反極性地並聯(lián)。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的提供代表磁場調(diào)制無畸變輸出信號的方法,其中所述周圍空間電磁場來自于一個發(fā)電機。
全文摘要
本發(fā)明涉及用于飛機供電發(fā)電機的整體式驅(qū)動發(fā)動機的一種磁測量電路。該磁測量電路包括第一線圈與第二線圈的組合,前者響應(yīng)周圍空間電磁場及調(diào)制磁場,而后者響應(yīng)于周圍空間電磁場并與前者反極性地并聯(lián),由此保證由周圍空間電磁場在第一線圈中感應(yīng)出的信號被該電磁場在第二線圈中感應(yīng)出的信號抵消。輸出代表調(diào)制磁場調(diào)制的輸出信號的裝置與第一線圈及第二線圈連接。這個輸出信號由于周圍空間電磁場而不發(fā)生畸變。
文檔編號G01D5/245GK1041455SQ89107389
公開日1990年4月18日 申請日期1989年9月20日 優(yōu)先權(quán)日1988年9月21日
發(fā)明者埃德溫·L·波斯彼斯齊爾, 奧托·W·德斯齊達(dá) 申請人:桑德斯特倫德公司