<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Магнітний перетворювач на основі біполярного і двозатворного МДН транзисторів з сенсором Холла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Науковий керівник

Редактор

Інші учасники

Відповідальний

ORCID

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Альтернативна назва

Анотація

Розроблено математичну модель сенсора магнітного поля, з якої визначено аналітичні залежності функцій перетворення і чутливості. Найбільша чутливість перетворювача лежить у діапазоні від 1 мТл до 175 мТл і складає 500…950 Гц/мТл. Використання принципу перетворення «індукція магнітного поля-частота» дозволяє суттєво покращити метрологічні показники перетворювача магнітного поля.
A mathematical model of the magnetic field sensor has been developed, from which the analytical dependences of the transformation and sensitivity functions have been determined. The highest sensitivity of the converter is in the range from 1 mT to 175 mT and is 500… 950 Hz/mT. The use of the "magnetic field-frequency induction" conversion principle allows to significantly improve the metrological parameters of the magnetic field transducer.

Опис

Тип документа

Мова

ISSN

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Осадчук О. В. Магнітний перетворювач на основі біполярного і двозатворного МДН транзисторів з сенсором Холла [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Г. І. Мартинюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2021)", 3-5 листопада 2021 р. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2021/paper/view/13738.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (8)

  1. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. –Москва: Техносфера, 2007. – 384 с.
  2. Дж. Фрайден. Современные датчики. Справочник.– Москва: Техносфера, 2005. - 592 с.
  3. Optical Sensors. Industrial Environmental and Diagnostic Applications. Ramaier Narayanaswamy Otto S. Wolfbeis. SpringerVerlag Berlin Heidelberg 2004. – 423 p.
  4. V.S. Osadchuk, A.V. Osadchuk. Radiomeasuring Microelectronic Transducers of Physical Quantities // Proceedings of the 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). 21-23 May 2015. Omsk. DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147167
  5. A.V.Osadchuk, V.S. Osadchuk, I.O. Osadchuk, N.V. Titova, O.Yu. Pinaeva, Piotr Kisała, Saule Rakhmetullina, Aliya Kalizhanova, Zhanar Azeshova. Optical-frequency gas flow meter on the basis of transistor structures with negative differential resistance // Proc. SPIE 11456, Optical Fibers and Their Applications 2020, 114560F (12 June 2020); –P.74-81. https://doi.org/10.1117/12.2569771
  6. Осадчук В. С., Осадчук О. В. Реактивные свойства транзисторов и транзисторных схем. Винница: «Универсум-Винница», 1999. – 275 с.
  7. Osadchuk A.V., Osadchuk V.S., Osadchuk I.A., Seletska O.O., Kisała P., Nurseitova K. Theory of photoreactive effect in bipolar and MOSFET transistors. Proceedings SPIE Volume 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 2019; 111761I (2019).
  8. Osadchuk A.V., Osadchuk V.S., Osadchuk I.A., Maksat Kolimoldayev, Paweł Komada, Kanat Mussabekov. Optical transducers with frequency output. Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 2017, 104451X (2017).