霍爾傳感器的接線:霍爾傳感器三線制接線圖
描述
霍爾傳感器簡介
霍爾傳感器一般有3根線的和2根線的。3線的Vcc、OUT、GND 。2線的Vcc、OUT
霍爾傳感器是根據霍爾效應制作的一種磁場傳感器。通過霍爾效應實驗測定的霍爾系數,能夠判斷半導體材料的導電類型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數。
霍爾效應是磁電效應的一種,這一現象是霍爾(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金屬的導電機構時發現的。后來發現半導體、導電流體等也有這種效應,而半導體的霍爾效應比金屬強得多,利用這現象制成的各種霍爾元件,廣泛地應用于工業自動化技術、檢測技術及信息處理等方面?;魻栃茄芯堪雽w材料性能的基本方法。
霍爾傳感器原理
由霍爾效應的原理知,霍爾電勢的大小取決于:Rh為霍爾常數,它與半導體材質有關;I為霍爾元件的偏置電流;B為磁場強度;d為半導體材料的厚度。對于一個給定的霍爾器件,當偏置電流 I 固定時,UH將完全取決于被測的磁場強度B。
一個霍爾元件一般有四個引出端子,其中兩根是霍爾元件的偏置電流 I 的輸入端,另兩根是霍爾電壓的輸出端。如果兩輸出端構成外回路,就會產生霍爾電流。一般地說,偏置電流的設定通常由外部的基準電壓源給出;若精度要求高,則基準電壓源均用恒流源取代。為了達到高的靈敏度,有的霍爾元件的傳感面上裝有高導磁系數的鍍膜合金;這類傳感器的霍爾電勢較大,但在0.05T左右出現飽和,僅適用在低量限、小量程下使用。
在半導體薄片兩端通以控制電流I,并在薄片的垂直方向施加磁感應強度為B的勻強磁場,則在垂直于電流和磁場的方向上,將產生電勢差為UH的霍爾電壓。
霍爾傳感器分類
霍爾傳感器分為線型霍爾傳感器和開關型霍爾傳感器兩種。
?。ㄒ唬╅_關型霍爾傳感器由穩壓器、霍爾元件、差分放大器,斯密特觸發器和輸出級組成,它輸出數字量。開關型霍爾傳感器還有一種特殊的形式,稱為鎖鍵型霍爾傳感器。
?。ǘ┚€性型霍爾傳感器由霍爾元件、線性放大器和射極跟隨器組成,它輸出模擬量。
線性霍爾傳感器又可分為開環式和閉環式。閉環式霍爾傳感器又稱零磁通霍爾傳感器。線性霍爾傳感器主要用于交直流電流和電壓測量。
霍爾傳感器優點
1、 霍爾傳感器可以測量任意波形的電流和電壓,如:直流、交流、脈沖波形等,甚至對瞬態峰值的測量。副邊電流忠實地反應原邊電流的波形。而普通互感器則是無法與其比擬的,它一般只適用于測量50Hz正弦波;
2、 原邊電路與副邊電路之間有良好的電氣隔離,隔離電壓可達9600Vrms;
3、精度高:在工作溫度區內精度優于1%,該精度適合于任何波形的測量;
4、線性度好:優于0.1%;
5、寬帶寬:高帶寬的電流傳感器上升時間可小于1μs;但是,電壓傳感器帶寬較窄,一般在15kHz以內,6400Vrms的高壓電壓傳感器上升時間約500uS,帶寬約700Hz。
6、測量范圍:霍爾傳感器為系列產品,電流測量可達50KA,電壓測量可達6400V。
霍爾傳感器三線制接線
霍爾電流傳感器一般都是雙電源12-15V供電,接線分別是:電源+,電源—,輸出+,輸出—,一般都是這樣的,也有三線制的,就是電源和輸出的—是供地的。
霍爾傳感器3根線的作用
一根電源正極,一根公共點,一根信號輸出。
霍爾電壓隨磁場強度的變化而變化,磁場越強,電壓越高,磁場越弱,電壓越低,霍爾電壓值很小,通常只有幾個毫伏,但經集成電路中的放大器放大,就能使該電壓放大到足以輸出較強的信號。若使霍爾集成電路起傳感作用,需要用機械的方法來改變磁場強度。
下圖所示的方法是用一個轉動的葉輪作為控制磁通量的開關,當葉輪葉片處于磁鐵和霍爾集成電路之間的氣隙中時,磁場偏離集成片,霍爾電壓消失。這樣,霍爾集成電路的輸出電壓的變化,就能表示出葉輪驅動軸的某一位置,利用這一工作原理,可將霍爾集成電路片用作用點火正時傳感器?;魻栃獋鞲衅鲗儆诒粍有蛡鞲衅?,它要有外加電源才能工作,這一特點使它能檢測轉速低的運轉情況。
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霍爾傳感器的接線:霍爾傳感器三線制接線圖_1
霍爾傳感器簡介
霍爾傳感器一般有3根線的和2根線的。3線的Vcc、OUT、GND 。2線的Vcc、OUT
霍爾傳感器是依據霍爾效應制造的一種磁場傳感器。經過霍爾效應試驗測定的霍爾系數,能夠判別半導體資料的導電類型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數。
霍爾效應是磁電效應的一種,這一現象是霍爾(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研討金屬的導電組織時發現的。后來發現半導體、導電流體等也有這種效應,而半導體的霍爾效應比金屬強得多,運用這現象制成的各種霍爾元件,廣泛地應用于工業自動化技能、檢測技能及信息處理等方面?;魻栃茄杏懓雽w資料功能的根本辦法。
霍爾傳感器原理
由霍爾效應的原理知,霍爾電勢的巨細取決于:Rh為霍爾常數,它與半導體原料有關;I為霍爾元件的偏置電流;B為磁場強度;d為半導體資料的厚度。關于一個給定的霍爾器材,當偏置電流 I 固守時,UH將徹底取決于被測的磁場強度B。
一個霍爾元件一般有四個引出端子,其間兩根是霍爾元件的偏置電流 I 的輸入端,另兩根是霍爾電壓的輸出端。假如兩輸出端構成外回路,就會發生霍爾電流。一般地說,偏置電流的設定一般由外部的基準電壓源給出;若精度要求高,則基準電壓源均用恒流源替代。為了到達高的靈敏度,有的霍爾元件的傳感面上裝有高導磁系數的鍍膜合金;這類傳感器的霍爾電勢較大,但在0.05T左右呈現飽滿,僅適用在低量限、小量程下運用。
在半導體薄片兩頭通以操控電流I,并在薄片的筆直方向施加磁感應強度為B的勻強磁場,則在筆直于電流和磁場的方向上,將發生電勢差為UH的霍爾電壓。
霍爾傳感器分類
霍爾傳感器分為線型霍爾傳感器和開關型霍爾傳感器兩種。
?。ㄒ唬╅_關型霍爾傳感器由穩壓器、霍爾元件、差分擴大器,斯密特觸發器和輸出級組成,它輸出數字量。開關型霍爾傳感器還有一種特別的方式,稱為鎖鍵型霍爾傳感器。
?。ǘ┚€性型霍爾傳感器由霍爾元件、線性擴大器和射極跟從器組成,它輸出模擬量。
線性霍爾傳感器又可分為開環式和閉環式。閉環式霍爾傳感器又稱零磁通霍爾傳感器。線性霍爾傳感器首要用于交直流電流和電壓丈量。
霍爾傳感器長處
1、 霍爾傳感器能夠丈量恣意波形的電流和電壓,如:直流、溝通、脈沖波形等,乃至對瞬態峰值的丈量。副邊電流忠實地反響原邊電流的波形。而一般互感器則是無法與其比較的,它一般只適用于丈量50Hz正弦波;
2、 原邊電路與副邊電路之間有杰出的電氣阻隔,阻隔電壓可達9600Vrms;
3、精度高:在作業溫度區內精度優于1%,該精度適合于任何波形的丈量;
4、線性度好:優于0.1%;
5、寬帶寬:高帶寬的電流傳感器上升時間可小于1μs;可是,電壓傳感器帶寬較窄,一般在15kHz以內,6400Vrms的高壓電壓傳感器上升時間約500uS,帶寬約700Hz。
6、丈量規模:霍爾傳感器為系列產品,電流丈量可達50KA,電壓丈量可達6400V。
霍爾傳感器三線制接線
霍爾電流傳感器一般都是雙電源12-15V供電,接線分別是:電源+,電源—,輸出+,輸出—,一般都是這樣的,也有三線制的,便是電源和輸出的—是供地的。
霍爾傳感器3根線的效果
一根電源正極,一根公共點,一根信號輸出。
霍爾電壓隨磁場強度的改動而改動,磁場越強,電壓越高,磁場越弱,電壓越低,霍爾電壓值很小,一般只要幾個毫伏,但經集成電路中的擴大器擴大,就能使該電壓擴大到足以輸出較強的信號。若使霍爾集成電路起傳感效果,需要用機械的辦法來改動磁場強度。
下圖所示的辦法是用一個滾動的葉輪作為操控磁通量的開關,當葉輪葉片處于磁鐵和霍爾集成電路之間的氣隙中時,磁場違背集成片,霍爾電壓消失。這樣,霍爾集成電路的輸出電壓的改動,就能表示出葉輪驅動軸的某一方位,運用這一作業原理,可將霍爾集成電路片用效果焚燒正時傳感器?;魻栃獋鞲衅鳉w于被迫型傳感器,它要有外加電源才干作業,這一特色使它能檢測轉速低的工作狀況。
霍爾傳感器的接線:霍爾開關在電腦繡花機中的應用
霍爾傳感器通常有3根導線或2根導線。Vcc,OUT,GND 3線。兩條線路的Vcc、OUT
霍爾傳感器是一種基于霍爾效應的磁場傳感器?;魻栃獙嶒灉y得的霍爾系數可以用來判斷半導體材料的導電類型、載流子濃度和載流子遷移率等重要參數。
霍爾效應是一種磁電效應。這個現象是霍爾(1855-1938)在1879年研究金屬導電機制時發現的。后來,人們發現半導體和導電流體也有這種效應,半導體的霍爾效應比金屬的強得多。利用這種現象制成的各種霍爾元件廣泛應用于工業自動化技術、檢測技術和信息處理?;魻栃茄芯堪雽w材料特性的基本方法。
霍爾傳感器的原理
根據霍爾效應原理,霍爾勢的大小取決于:Rh是霍爾常數,這與半導體材料有關;I是霍爾元件的偏置電流;B是磁場強度;D是半導體材料的厚度。對于給定的霍爾器件,當偏置電流I固定時,UH將完全取決于測量的磁場強度B。
霍爾元件通常有四個輸出端,其中兩個是霍爾元件的偏置電流I的輸入端,另兩個是霍爾電壓的輸出端。如果兩個輸出端形成外回路,就會產生霍爾電流。一般來說,偏置電流的設置通常由外部參考電壓源給出。如果精度要求很高,基準電壓源全部由恒流源代替。為了達到高靈敏度,一些霍爾元件的傳感表面配有高磁導系數的鍍層合金。這種類型的傳感器的霍爾電勢相對較大,但是飽和發生在大約0.05T,這僅適用于下限和小范圍。
當控制電流I被施加到半導體晶片的兩端并且具有磁感應強度B的均勻磁場被施加在晶片的垂直方向上時,具有電勢差UH的霍爾電壓將在垂直于電流和磁場的方向上產生。
霍爾傳感器的分類
霍爾傳感器分為線性霍爾傳感器和開關型霍爾傳感器。
(1)開關霍爾傳感器由穩壓器、霍爾元件、差分放大器、斯密特觸發器和輸出級組成。它輸出數字量。還有一種特殊形式的開關型霍爾傳感器,稱為鎖鑰匙型霍爾傳感器。
(2)線性霍爾傳感器由霍爾元件、線性放大器和射極跟隨器組成。它輸出模擬量。
線性霍爾傳感器可分為開環型和閉環型。閉環霍爾傳感器也被稱為零磁通霍爾傳感器。線性霍爾傳感器主要用于交流直流電流和電壓測量。
霍爾傳感器的優勢 1.霍爾傳感器可以測量任何波形的電流和電壓,例如直流、交流、脈沖波形,甚至瞬態峰值。次級電流忠實地反映了初級電流的波形。然而,普通變壓器無法與之相比。它一般只適用于測量50Hz正弦波。
2.原邊電路與副邊電路之間電氣隔離良好,隔離電壓可達9600Vrms;
3.高精度:在工作溫度范圍內精度優于1%,適用于測量任何波形。
4.良好的線性度:優于0.1%;
5.寬帶寬:高帶寬電流傳感器的上升時間可小于1μs;然而,電壓傳感器的帶寬相對較窄,一般在15千赫以內。6400Vrms高壓傳感器的上升時間約為500微秒,帶寬約為700赫茲。
6.測量范圍:霍爾傳感器是一系列產品。電流測量可達50KA,電壓測量可達6400伏。
霍爾傳感器的三線接線
霍爾電流傳感器通常由12-15V的雙電源供電。接線如下:電源+、電源-、輸出+和輸-出,一般相同。還有三線系統,即電源和輸出,提供接地。
霍爾傳感器的三線功能
正電源、公共點和信號輸出。
霍爾電壓隨著磁場強度的變化而變化。磁場越強,電壓越高,磁場越弱,電壓越低?;魻栯妷悍浅P?,通常只有幾毫伏。然而,在被集成電路中的放大器放大之后,電壓可以被放大到足以輸出強信號。如果霍爾集成電路要發揮傳感作用,就需要用機械方法來改變磁場強度。
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霍爾電流傳感器
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霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,根據霍爾效應原理,從霍爾元件的控制電流端通入電流Ic,并在霍爾元件平面的法線方向上施加磁感應強度為B的磁場,那么在垂直于電流和磁場方向(即霍爾輸出端之間),將產生一個電勢VH,稱其為霍爾電勢,其大小正比于控 制電流I。與磁感應強度B的乘積。即有式中:K為霍爾系數,由霍爾元件的材料決定;I為控制電流;B為磁感應強度;VH為霍爾電勢。
中文名
霍爾電流傳感器
外文名
Hall Current Sensor
名詞解釋
基本原理 檢測原理 補償原理
工作電源
電流傳感器在使用中的優越性
發 展
提高靈敏度、惡劣條件下的穩定性
測電流
為了測量mA級的小電流
參 數
LF-AI12-32A1-0.5/0~5A
工作環境
-10℃~50℃,20%~90%無凝露
響應時間
≤300mS
精度等級
≤0.5%.F.S
目錄
1
英文解釋
2
基本原理
3
檢測原理
4
補償原理
5
發展
6
測電壓
7
輸出
8
電壓電阻
9
電流計算
10
舉例說明
11
工作電源
12
優越性
13
測量方法
14
特點
15
應用方式
16
注意事項
?
如何選型
?
使用須知
?
注意事項
17
工作過程
霍爾電流傳感器英文解釋
編輯
語音
Hall Current SensorHall current transducer
霍爾電流傳感器基本原理
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語音
霍爾器件是一種采用半導體材料制成的磁電轉換器件。如果在輸入端通入控制電流IC,當有一磁場B穿過該器件感磁面,則在輸出端出現霍爾電勢VH?;魻栯妱軻H的大小與控制電流IC和磁通密度B的乘積成正比,即:VH=KHICBsinΘ霍爾電流傳感器是按照霍爾效應原理制成,對安培定律加以應用,即在載流導體周圍產生一正比于該電流的磁場,而霍爾器件則用來測量這一磁場。因此,使電流的非接觸測量成為可能。通過測量霍爾電勢的大小間接測量載流導體電流的大小。因此,電流傳感器經過了電-磁-電的絕緣隔離轉換。
霍爾電流傳感器檢測原理
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由于磁路與霍爾器件的輸出具有良好的線性關系,因此霍爾器件輸出的電壓訊號U0可以間接反映出被測電流I1的大小,即:I1∝B1∝U0我們把U0定標為當被測電流I1為額定值時,U0等于50mV或100mV。這就制成霍爾直接檢測(無放大)電流傳感器。
霍爾電流傳感器補償原理
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原邊主回路有一被測電流I1,將產生磁通Φ1,被副邊補償線圈通過的電流I2所產生的磁通Φ2進行補償后保持磁平衡狀態,霍爾器件則始終處于檢測零磁通的作用。所以稱為霍爾磁補償電流傳感器。這種先進的原理模式優于直檢原理模式,突出的優點是響應時間快和測量精度高,特別適用于弱小電流的檢測。知道:Φ1=Φ2I1N1=I2N2I2=NI/N2·I1當補償電流I2流過測量電阻RM時,在RM兩端轉換成電壓。做為傳感器測量電壓U0即:U0=I2RM按照霍爾磁補償原理制成了額定輸入從~系列規格的電流傳感器。由于磁補償式電流傳感器必須在磁環上繞成千上萬匝的補償線圈,因而成本增加;其次,工作電流消耗也相應增加;但它卻具有直檢式不可比擬的較高精度和快速響應等優點。
霍爾電流傳感器發展
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霍爾電流傳感器要想得到發展。首先就要提高靈敏度、惡劣條件下的穩定性、降低工作電壓、微功耗;其次是敏感元件及其處理電路集成化、小型化;第三必須做到功能多樣化,同一種敏感機理的敏感器,引用和融合了電子技術其他分支的相關成熟技術,可形成新功能或復合功能的新型品種;最后要便于組網,傳感器捕獲的信息便于與其上層、下層機接口和有線或無線傳輸,以利執行、保存、處理。
[1]
霍爾電流傳感器測電壓
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為了測量mA級的小電流,根據Φ1=I1N1,增加N1的匝數,同樣可以獲得高磁通Φ1。采用這種方法制成的小電流傳感器不但可以測mA級電流,而且可以測電壓。與電流傳感器所不同的是在測量電壓時,電壓傳感器的原邊多匝繞組通過串聯一個限流電阻R1,然后并聯連接在被測電壓U1上,得到與被測電壓U1成比例的電流I1。副邊原理同電流傳感器一樣。當補償電流I2流過測量電阻RM時,在RM兩端轉換成電壓作為傳感器的測量電壓U0,即 U0=I2RM
霍爾電流傳感器輸出
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直接檢測式(無放大)電流傳感器為高阻抗輸出電壓,在應用中,負載阻抗要大于10KΩ,通常都是將其±50mV或±100mV懸浮輸出電壓用差動輸入比例放大器放大到±4V或±5V。 (a) 圖可滿足一般精度要求;(b)圖性能較好,適用于精度要求高的場合。直檢放大式電流傳感器為高阻抗輸出電壓。在應用中,負載阻抗要大于2KΩ。磁補償式電流、電壓磁補償式電流、電壓傳感器均為電流輸出型?!癕”端對電源“O”端為電流I2的通路。因此,傳感器從“M”端輸出的信號為電流信號。電流信號可以在一定范圍遠傳,并能保證精度,使用中,測量電阻RM只需設計在二次儀表輸入或終端控制板接口上。為了保證高精度測量要注意:①測量電阻的精度選擇,一般選金屬膜電阻,精度≤±0.5%,詳見表1-1,②二次儀表或終端控制板電路輸入阻抗應大于測量電阻100倍以上。
霍爾電流傳感器電壓電阻
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從前面公式知道U0=I2RMRM=U0/I2式中:U0-測量電壓,又叫取樣電壓(V)。I2-副邊線圈補償電流(A)。RM-測量電阻(Ω)。計算時I2可以從磁補償式電流傳感器技術參數表中查出與被測電流(額定有效值)I1相對應的輸出電流(額定有效值)I2。假如要將I2變換成U0=5V,RM選擇詳見表1-1。
霍爾電流傳感器電流計算
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輸出電流I2的回路是:V+→末級功放管集射極→N2→RM→0,回路等效電阻。(V-~0的回路相同,電流相反)當輸出電流I2最大值時,電流值不再跟著I1的增加而增加,我們稱為傳感器的飽和點。按下式計算I2max=V+-VCES/RN2+RM式中:V+-正電源(V)。VCES-功率管集射飽和電壓,(V)一般為0.5V。RN2-副邊線圈直流內阻(Ω),詳見表,1-2。RM-測量電阻(Ω)。從計算可知改變測量電阻RM,飽和點隨之也改變。當被測電阻RM確定后,也就有了確定的飽和點。根據下式計算出最大被測電流I1max:I1max=I1/I2·I2max在測量交流或脈沖時,當RM確定后,要計算出最大被測電流I1MAX,如果I1max值低于交流電流峰值或低于脈沖幅值,將會造成輸出波形削波或限幅現象,此種情況可將RM選小一些來解決。
霍爾電流傳感器舉例說明
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電壓傳感器原邊與副邊抗電強度≥4000VRMS(50Hz.1min),用以測量直流、交流、脈沖電壓。在測量電壓時,根據電壓額定值,在原邊+HT端串一限流電阻,即被測電壓通過電阻得到原邊電流U1/R1=I1、R1=U1/10mA(KΩ),電阻的功率要大于計算值2~4倍,電阻的精度≤±0.5%。R1精密線繞功率電阻,可由廠方代訂。電流傳感器的接線方法(1) 直檢式(無放大)電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型(印板插腳式)接發,(b)圖是C型(插座插頭式)接法,VN.、VN表示霍爾輸出電壓。(2) 直檢放大式電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型接法,(b)圖是C型接法,圖中U0表示輸出電壓,RL表示負載電阻。(3) 磁補償式電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型接法,(b)圖是C型接法(注意四針插座第三針是空腳)以上三種傳感器的印板插腳式接法同實物的排列方法是一致的,插座插頭接法同實物的排列方法也是一致的,以免接線錯誤。在以上接線圖上,主回路被測電流I1在穿孔中有一箭頭示出了電流正方向,實物外殼上也標明了電流正方向,這是電流傳感器規定了被測電流I1的電流正方向與輸出電流I2是同極性的。這在三相交流或多路直流檢測量中是致關重要的。
霍爾電流傳感器工作電源
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電流傳感器是一種有源模塊,如霍爾器件、運放、末級功率管,都需要工作電源,并且還有功耗,實用的典型工作電源原理圖。(1) 輸出地端集中接大電解上以利降噪。(2) 電容位uF,二極管為1N4004。(3) 變壓器根據傳感器功耗而定。(4) 傳感器的工作電流。直檢式(無放大)耗電:最大5mA;直檢放大式耗電:最大±20mA;磁補償式耗電:20+輸出電流;最大消耗工作電流20+輸出電流的2倍。根據消耗工作電流可以計算出功耗。
霍爾電流傳感器優越性
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(1)非接觸檢測。在進口設備的再改造中,以及老舊設備的技術改造中,顯示出非接觸測量的優越性;原有設備的電氣接線不用絲毫改動就可以測得電流的數值。(2)使用分流器的弊端是不能電隔離,且還有插入損耗,電流越大,損耗越大,體積也越大,人們還發現分流器在檢測高頻大電流時帶有不可避免的電感性,不能真實傳遞被測電流波形,更不能真實傳遞非正弦波型。電流傳感器完全消除了分流器以上的種種弊端,且精度和輸出電壓值可以和分流器做的一樣,如精度0.5、1.0級,輸出電壓50、75mV和100mV均可。(3)使用非常方便,取一只LT100-C型電流傳感器,在M端與電源零端串入一只100mA的模擬表頭或數字萬用表,接上工作電源,將傳感器套在電線回路上,即可準確顯示主回路0~100A電流值。(4)傳統的電流電壓互感器,雖然工作電流電壓等級多,在規定的正弦工作頻率下有較高的精度,但它能適合的頻帶非常窄,且不能傳遞直流。此外,工作時存在激磁電流,所以這是電感性器件,使它在響應時間上只能做到數十毫秒。眾所周知的電流互感器二次側一旦開路將產生高壓危害。在使用微機檢測中需信號的多路采集,人們正尋求能隔離又能采集信號的方法。電流電壓傳感器繼承了互感器原副邊可靠絕緣的優點,又解決了傳遞變送器價昂體積大還要配用互感器的缺陷,給微機檢測等自動化管理系統提供了模數轉換的機會。在使用中,傳感器輸出信號既可直接輸入到高阻抗模擬表頭或數字面板表,也可經二次處理,模擬信號送給自動化裝置,數字信號送給計算機接口。在3KV以上的高壓系統,電流、電壓傳感器都能與傳統的高壓互感器配合,替代傳統的電量變送器,為模數轉換提供方便。(5)傳統的檢測元件受規定頻率、規定波形,響應滯后等很多因素的限制,不能適應大功率變流技術的發展,應運而產生的新一代霍爾電流電壓傳感器,以及電流電壓傳感器與真有效枝AC/DC轉換器組合成為一體化的變送器,已成為人們熟知最佳檢測模塊。另外,電子電力裝置向高頻化、模塊化、組件化、智能化發展,使裝置設計者得心應手,這將是電子電力技術史上劃時代的根本性變革。1. 測量范圍廣:它可以測量任意波形的電流和電壓,如直流、交流、脈沖、三角波形等,甚至對瞬態峰值電流、電壓信號也能忠實地進行反映;2. 響應速度快:最快者響應時間只為1us。3. 測量精度高:其測量精度優于1%,該精度適合于對任何波形的測量。普通互感器是感性元件,接入后影響被測信號波形,其一般精度為3%~5%,且只適合于50Hz 正弦波形。4. 線性度好:優于0.2%5. 動態性能好:響應時間快,可小于1us;普通互感器的響應時間為10~20ms。6. 工作頻帶寬:在0~100KHz 頻率范圍內的信號均可以測量。7. 可靠性高,平均無故障工作時間長:平均無故障時間>5 10 小時8. 過載能力強、測量范圍大:0---幾十安培~上萬安培9. 體積小、重量輕、易于安裝。由于霍爾電流電壓傳感器以上的優點,故而可廣泛應用與變頻調速裝置、逆變裝置、UPS 電源、逆變焊機、電解電鍍、數控機床、微機監測系統、電網監控系統和需要隔離檢測電流電壓的各個領域中。
大口徑,開口型電流傳感器,交直兩用
性能指標:* 執行標準:IEC688:1992,QB* 輸入范圍:0~800A內可選 如0~100 A,0~500A等* 精度等級:≤1.0%.F.S* 線 性 度:優于0.2%*響應時間:≤1Us
霍爾電流傳感器
* 頻率特性:0~100KHz* 失調電壓:≤20mV* 溫度特性:≤150PPM/℃(0~50℃)* 整機功耗:≤30 mA+Ig* 隔離耐壓:輸入/輸出/外殼間 AC2.0KV/min*1mA* 過載能力:2倍電流連續,30倍1秒* 阻燃特性:UL94-V0* 工作環境:-10℃~50℃,20%~90%無凝露* 貯存環境:-40℃~70℃,20%~95%無凝露
霍爾電流傳感器測量方法
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1.原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;2.原邊導線盡可能完全放滿傳感器內孔,不要留有空隙;3.需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔中心繞十圈(一般情況,NP=1;在內孔中繞一圈,NP=2;……;繞九圈,NP=10,則NP×10A=100A與傳感器的額定值相等,從而可提高精度);
[2]
4.當欲測量的電流值為IPN/10的時,在25℃仍然可以有較高的精度。
霍爾電流傳感器特點
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霍爾傳感器不論是開環還是閉環原理,基本的性能區別不大,基本的優點在于:響應時間快、低溫漂、精度高、體積小、頻帶寬、抗干擾能力強、過載能力強。
霍爾電流傳感器應用方式
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基本是HIA-C01和HIB-C15兩種閉環原理的霍爾電流傳感器較多,基本應用方式是HIA-C01霍爾電流傳感器檢測前端每一塊電池板的發電情況,輸出信號給信號采集裝置,由信號采集裝置經過采集、信號轉換等步驟,有線傳輸至控制中心,由控制中心統一對各個陣列的發電情況進行監控。
霍爾電流傳感器注意事項
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霍爾電流傳感器如何選型
A.選擇電流傳感器時需要注意穿孔尺寸是否能夠保證電線可以穿過傳感器;B.選擇電流傳感器時需要注意現場的應用環境是否有高溫、低溫、高潮濕、強震等特殊環境;C.選擇電流傳感器時需要注意空間結構是否滿足。
霍爾電流傳感器使用須知
A.接線時注意接線端子的裸露導電部分,盡量防止ESD沖擊,需要有專業施工經驗的工程師才能對該產品進行接線操作。電源、輸入、輸出的各連接導線必須正確連接,不可錯位或反接,否則可能導致產品損壞。B.產品安裝使用環境應無導電塵埃及腐蝕性。C.劇烈震動或高溫也可能導致產品損壞,必須注意使用場合。
霍爾電流傳感器注意事項
(1)電流傳感器必須根據被測電流的額定有效值適當選用不同的規格的產品。被測電流長時間超額,會損壞末極功放管(指磁補償式),一般情況下,2倍的過載電流持續時間不得超過1分鐘。(2)電壓傳感器必須按產品說明在原邊串入一個限流電阻R1,以使原邊得到額定電流,在一般情況下,2倍的過壓持續時間不得超過1分鐘。(3)電流電壓傳感器的最佳精度是在原邊額定值條件下得到的,所以當被測電流高于電流傳感器的額定值時,應選用相應大的傳感器;當被測電壓高于電壓傳感器的額定值時,應重新調整限流電阻。當被測電流低于額定值1/2以下時,為了得到最佳精度,可以使用多繞圈數的辦法。(4)絕緣耐壓為3KV的傳感器可以長期正常工作在1KV及以下交流系統和1.5KV及以下直流系統中,6KV的傳感器可以長期正常工作在2KV及以下交流系統和2.5KV及以下直流系統中,注意不要超壓使用。(5)在要求得到良好動態特性的裝置上使用時,最好用單根銅鋁母排并與孔徑吻合,以大代小或多繞圈數,均會影響動態特性。(6)在大電流直流系統中使用時,因某種原因造成工作電源開路或故障,則鐵心產生較大剩磁,是值得注意的。剩磁影響精度。退磁的方法是不加工作電源,在原邊通一交流并逐漸減小其值。(7)傳感器抗外磁場能力為:距離傳感器5~10cm一個超過傳感器原邊電流值2倍的電流,所產生的磁場干擾可以抵抗。三相大電流布線時,相間距離應大于5~10cm。(8)為了使傳感器工作在最佳測量狀態,應使用介紹的簡易典型穩壓電源。(9)傳感器的磁飽和點和電路飽和點,使其有很強的過載能力,但過載能力是有時間限制的,試驗過載能力時,2倍以上的過載電流不得超過1分鐘。(10)原邊電流母線溫度不得超過85℃,這是ABS工程塑料的特性決定的,用戶有特殊要求,可選高溫塑料做外殼。
霍爾電流傳感器工作過程
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開環的霍爾電流傳感器采用的是霍爾直放式原理,閉環的霍爾電流傳感器采用的是磁平衡原理。所以閉環的在響應時間跟精度上要比開環的好很多。開環和閉環都可以監測交流電,一般開環的適用于大電流監測,閉環適用于小電流監測。開環式霍爾傳感器的工作過程:原邊電流(Ip)通過一根導線時,在導線四周將會產生一個磁場,這一磁場的大小與流過導線的電流成正比,它能通過磁芯聚集感應到霍爾器件上并使其有一信號輸出。這一信號經信號放大器放大后直接輸出,霍爾器件輸出的信號準確反映了原邊電流的輸出情況。優點:封裝尺寸小 ,測量范圍廣 ,重量輕,低電源損耗,無插損閉環霍爾電流傳感器的工作過程:當原邊電流IP產生的磁通通過磁芯集中在磁路中,霍爾器件固定在氣隙中檢測磁通,通過繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補償電流,用于抵消原邊電流(IP)產生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零?;魻柶骷洼o助電路產生的副邊補償電流準確反映了原邊電流的大小。經過特殊電路的處理,傳感器的輸出端能夠輸出精確反映原邊電流的電流變化。
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參考資料
1.
霍爾電流傳感器未來有著更廣泛的應用
.中國移動物聯網[引用日期2013-05-13]
2.
提高測量精度的方法
.儀器儀表世界網[引用日期2013-04-23]
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