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霍尔电流传感器是当今电子测量领域使用最广泛的设备之一,可用于电力等广泛领域。 它完全取代了传统的分流器和变压器。 随着时代的发展,原来的电流和电压已经不能适应电流传输和高频的检测,而作为新一代霍尔电流传感器的存在,它可以对电流和电压进行测试和控制。
霍尔电流传感器基于磁平衡霍尔原理,根据霍尔效应原理,电流IC从霍尔元件的控制电流端通过,在霍尔元件平面的法线方向上施加磁场强度为b的磁场, 然后垂直于电流和磁场的方向(即霍尔输出端之间),将产生电势vh,称为霍尔电位,其大小与控制电流i成正比。 磁场强度的乘积 b. 也就是说,有一个公式:
k为霍尔系数,由霍尔元件的材料决定; i。控制电流; b为磁场强度; vh 是霍尔电位。
霍尔器件是由半导体材料制成的磁电转换器件。 如果在输入端引入控制电流IC,则当磁场B通过器件的感应表面时,输出端会出现霍尔电位VH。 [1]
霍尔电位 vh 的大小与控制电流 ic 和磁通密度 b 的乘积成正比,即 vh=khicbsin
霍尔电流传感器是根据安培定律原理制造的,即在载流导体周围产生与电流成正比的磁场,并使用霍尔器件来测量该磁场。 因此,可以对电流进行非接触式测量。
载流导体电流的大小是通过测量霍尔电位的大小来间接测量的。 因此,电流传感器要进行电-磁-电绝缘隔离转换。
霍尔电流检测镇流器、电压传感器变送器由于精度高、线性度好、频率带宽好、响应速度快、过载能力强和不损失被测电路能量等诸多优点,因此昱源被广泛应用于变频调速装置、变频装置、UPS电源、变频焊接机、变电站、电解电镀、数控机床、 微机监控系统、电网监控系统以及需要隔离检测大电流和电压的各种领域。在电力电子产品中,对大电流和电压的精确检测和控制也是产品安全可靠运行的根本保证。
不要只看霍尔传感器的优点,其实它也有很多注意事项。 例如,霍尔传感器应根据要测量的有效电流值,然后适当选择不同的产品。 并且不要让霍尔传感器在高温下受到冲击或烘烤,这会损坏霍尔传感器,希望有关霍尔传感器优点的相关信息能给大家一些帮助。
你可以免费获得它
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英国Advanced Hall Sensors Ltd(AHS)目前拥有一款量子霍尔传感器,该传感器采用量子阱霍尔效应(QWHE)设计,采用分子束外延技术制造薄膜晶圆,实现高灵敏度电流测量。 参数如下:
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正确答案:结构简单、体积小、可保养、坚固耐用、频率响应宽、动态范围大、无接触、使用寿命长、可靠性高、易于微化和集成电路。
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霍尔电压检测复制器是一种特殊的初级边缘多匝霍尔。
DU电流传感器。
霍尔效应是电磁效应的一种,是指电流垂直于外部磁场通过导体时载流子的偏转,并产生垂直于电流和磁场方向的附加电场,导致导体两端产生电位差。 使用该原理制造的各种用途的传感器称为霍尔 xx 传感器(xx 是指应用)。
霍尔效应(闭环霍尔电流传感器)制成的霍尔电压传感器和霍尔电流传感器的基本构造原理之一如下:
当一次电流产生的磁通量通过优质磁芯集中在磁路中时,霍尔元件固定在气隙中检测磁通量,反向补偿电流通过缠绕在磁芯周围的多匝线圈输出,用于抵消一次侧产生的磁通量, 使磁路中的磁通量始终保持在零。使用特殊电路处理后,传感器的输出能够输出准确反映初级电流的电流变化。
当上图中的初级电流(绕组)通过单根导线穿过铁芯时,上述结构为电流传感器;
当上图中的初级侧电流(绕组)通过电阻相当大的多匝绕组(可由限流电阻和线圈组成)时,上述结构为电压传感器。
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前者是电压检测。
后者是白电流感应杜
霍尔电压随 zhi 而变化
磁场变化越大,磁场变化越大。
DAO较强,板电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几毫伏,但通过集成电路中的放大器放大,电压可以放大到足以输出强信号。 霍尔IC要发挥传感作用,就必须通过机械方法改变磁场强度。 下图所示的方法以旋转叶轮为开关来控制磁通量,当叶轮叶片处于磁体与霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。
这样,霍尔IC输出电压的变化就可以指示叶轮传动轴的某个位置,并且利用这种工作原理,可以用动作定时传感器点燃霍尔IC芯片。 霍尔效应传感器是需要外部电源才能运行的无源传感器,这一特性使它们能够检测低速运行。
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电流传感器是一种测量模块,它利用霍尔闭环(磁平衡)原理将测量电流转换为按比例跟随输出的电流或电压,并且初级和次级侧高度绝缘。 具有精度高、线性度高、集成度高、体积小、结构简单、长期工作稳定、适应各种工作环境等特点。 广泛应用于电力、石油、煤矿、化工、铁路、通讯、楼宇自动化等行业的电气设备的系统控制和检测。
可测量交流电、直流电和混合电流 响应速度快 超小尺寸。
高线性度 PCB 安装 初级侧和次级侧高度绝缘。
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(1)线性霍尔传感器的特性输出电压与施加的磁场强度呈线性关系,在B1和B2的磁感应强度范围内具有良好的线性度,当磁感应强度超过该范围时,则达到饱和。 (2)开关式霍尔传感器的特性,其中BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应强度。 当施加的磁感应强度超过动作点BOP时,传感器输出电平较低,当磁感应强度降至动作点BOP以下时,传感器输出电平保持不变,传感器由低电平跳到高电平,直到下降到释放点BRP。
防喷器和 BRP 之间的迟滞使开关操作更加可靠。 还有一个“钥匙锁定”(或“闭锁”)开关型霍尔传感器。 当动作点的磁感应强度超过防喷器时,传感器的输出由高跳到低,在外磁场被撤销后,其输出状态保持不变(即锁存状态),必须施加反向磁感应强度才能达到BRP才能改变电平。
你注意到原则上有什么本质区别吗?
传感器和换能器在中文中都翻译为传感器,但前者是物理传感器,后者是结构传感器。 例如,光敏电阻。 >>>More