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              霍爾電流傳感器

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              電流傳感器的三大原理是什么

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              電流傳感器的三大原理是什么

              發布日期:2021-08-24 作者:啟東雙贏電子科技有限公司 點擊:

                   霍爾電流傳感器霍爾傳感器的一種重要類型,應用廣泛,但是你知道霍爾電流傳感器中的原理是比較復雜的,主要用到三種工作原理,下面中國傳感器交易網的專家來給大家介紹一下霍爾電流傳感器的這三大工作原理。


                    工作原理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?;魻栯妱輛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安培定律原理做成,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。檢測原理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。補償原理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需要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。以上就是霍爾電流傳感器的三大原理的介紹,大家是否有自己的獨特理解呢?相信大家了解了這三個原理之后能夠更加熟悉霍爾電流傳感器的操作使用。


                    霍爾電流傳感器是霍爾傳感器的一種重要類型,應用廣泛,但是你知道霍爾電流傳感器中的原理是比較復雜的,主要用到三種工作原理,下面中國傳感器交易網的專家來給大家介紹一下霍爾電流傳感器的這三大工作原理。工作原理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?;魻栯妱輛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安培定律原理做成,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。檢測原理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。補償原理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需要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。以上就是霍爾電流傳感器的三大原理的介紹,大家是否有自己的獨特理解呢?相信大家了解了這三個原理之后能夠更加熟悉霍爾電流傳感器的操作使用。

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              關鍵詞:電流傳感器

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