电流传感器中的分流器测量电流的基本原理是欧姆定律,是通过被测电流电路中串联电阻两端的电压来测量直流电流。它的结构简单,使用方便,在低频小电流测量中,具有非常高的精度和快的响应时间,在大电流测量中,会有很大的误差。因为分流器的材料一般是铜的合金,为了测量准确,导体电阻不宜过小,但大电流会产生大量欧姆热;如果减小导体电阻,又势必增加分流器的尺寸,降低精度,提高生产的成本。一般分流器更适合于偏小的电流测量。电流传感器测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。广州汇流箱电流传感器
PCB的使用使得电流传感器可以印刷到薄的柔性基板上,这也可以消除对传统电缆和连接器的需求。这种方法的灵活性 - 无论是在物理上还是从为OEM提供定制设计的能力 - 都是一个很大的优势。与传统的电流传感器一样,该方法可在恶劣环境中提供可靠和精确的测量。还有一些重要的优点:降低成本;提高准确性;减轻重量;简化机械工程,例如,根除轴承,密封件和衬套。紧凑的尺寸 - 与传统的LVDT相比,特别是行程长度。简化电气接口 - 通常是直流电源和肯定数字信号。虹口区电流传感器代理商有哪些电流传感器测量的范围从数安培到几千安培,结构简单。
电流传感器在使用中的优越性:(1)非接触检测。在进口设备的再改造中,以及老旧设备的技术改造中,显示出非接触测量的优越性;原有设备的电气接线不用丝毫改动就可以测得电流的数值。(2)使用分流器的弊端是不能电隔离,且还有插入损耗,电流越大,损耗越大,体积也越大,人们还发现分流器在检测高频大电流时带有不可避免的电感性,不能真实传递被测电流波形,更不能真实传递非正弦波型。电流传感器完全消除了分流器以上的种种弊端,且精度和输出电压值可以和分流器做的一样,如精度0.5、1.0级,输出电压50、75mV和100mV均可。
电流传感器的开环与闭环:环电流传感器不仅需要铁磁芯,还需要一个线圈和额外的高功率放大器来驱动线圈。虽然闭环电流传感器比开环架构更复杂,但由于系统只在零磁场这一个工作点运行,因此消除了与霍尔传感器IC相关的灵敏度误差。如果设计合理,闭环和开环霍尔效应电流传感器通常具有相同的零安培输出电压性能,因此两者的零安培检测精度非常相似。与开环解决方案相比,闭环传感器尺寸更大,需要占用的PCB空间也更多。由于闭环传感器在驱动补偿线圈时需要一定的电流,因而功耗较高。此外,闭环传感器需要额外的线圈和驱动电路,价格也比开环传感器更昂贵。电流传感器中包含电流互感器。
电流传感器效应的本质是:固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,比较终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即电流电压。通过电流效应实验测定的电流系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。由于电流元件产生的电势差很小,故通常将电流元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称之为电流传感器。电流传感器也称为电流集成电路,其外形较小。可变磁阻的电流传感器通常用于传统开关。启东电流传感器厂家定制
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磁平衡式霍尔电流传感器,又叫闭环霍尔电流传感器、零磁通霍尔电流传感器、零磁通互感器磁平衡式霍尔电流传感器是依据磁场平衡原理工作的。原边电流 在聚磁环处所产生的磁场,使得霍尔元件上产生电压偏差;电压信号传递给放大器后,经过放大的电流信号输送给次级线圈(下图中红色绕组),在次级线圈上感应出的电流所产生的磁场,方向与原边磁场相反。经过反复调整放大器输出电压, 原边产生的磁场与次级线圈产生的磁场在气隙处互相抵消,从而使得半导体薄片处于零磁通的环境中。达到这种平衡状态以后,检测放大器输出电流,推算得到原边回路电流值。 磁平衡式霍尔电流传感器的优点是精度高、响应时间快、温漂小、线性度好及抗干扰能力强。缺点是测量范围较固定,成本、能耗较高。广州汇流箱电流传感器
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