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閱讀:32發(fā)布時間:2025-3-8
轉換和電源管理應用越來越需要具有可靠性,耐久性和準確性的電流傳感器,下一代電子設備將面臨重大的技術挑戰(zhàn),這將影響電源管理性能和效率,必須仔細選擇用于監(jiān)測負載吸收的功率以及控制和保護電源所需的電流傳感器,在霍爾效應傳感器,變壓器,并聯(lián)電阻器或AMR傳感器中,不時選擇具體應用的解決方案。
根據(jù)電絕緣的類型,電流傳感器可分為兩類:隔離傳感器和非隔離傳感器,非隔離傳感器適用于低電壓水平的應用,通常低于50伏交流電壓或120伏直流電壓,如果需要隔離或使用更高電壓的傳感器,種類型的隔離傳感器可以用并聯(lián)電阻和光學或電容絕緣體制成。
另一種解決方案是使用磁性電流傳感器,霍爾電流傳感器種解決方案除了需要分流電阻外,還需要一定數(shù)量的外部元件,第二種是單芯片解決方案,只需要集成磁性集成電路。
通常的電流傳感器,互感器是把大電流轉換為同頻同相的小電流以便于測量或實現(xiàn)隔離,根據(jù)不同的變換原理,一般有基于電磁感應原理,霍爾效應,磁通門這幾種技術的電流傳感器/互感器,這里將向大家介紹在現(xiàn)場該如何選用正確的傳感器來保障測試。
由于傳感器的測量"死區(qū)"問題,大量程傳感器無法測試小電流,所以現(xiàn)場測試時往往需要選擇多種傳感器來匹配不同測試場合,那到底該如何選擇呢。
一,電流互感器。
電流互感器類似于一個初級匝數(shù)很少,次級匝數(shù)較多的變壓器,理想情況下初次級電流之比與匝數(shù)比成反比,電流變換比例以初次級額定霍爾電流傳感器電流標注,例如“300A/5A",表示被測電流為額定值300A時輸出電流為5A,由于初次級線圈均存在漏感和電阻,以及勵磁電流,鐵芯磁化曲線非線性,會導致互感器產生比值誤差和相位誤差,用于計量計費的互感器準確度一般為0.1~1級,由互感器原理可知,它是不能測量直流電流的,通常設計為工頻測量,準確度為工頻下的參數(shù),帶寬較窄,不適合用于諧波分析和非正弦測量,如果測量的型號含有大量諧波,那么結果就很嚴重偏小,使用電流互感器一定注意不能將次級開路,否則將會產生高壓危及人身和設備安全。
二,電流鉗。
電流鉗可以說是應用的最多的傳感器了,它們小巧,靈活,幾乎可以適應所有測試場合,從原理上看,主要分為電磁感霍爾電流傳感器應原理和霍爾效應兩種類型。
基于電磁感應原理的電流鉗與互感器一樣,鐵芯被分成兩部分,閉合時兩部分鐵芯需要緊密結合,有些電流鉗次級連接了電阻輸出為電壓信號,沒有內部電阻的輸出為電流信號,這也是為什么有些廠家同一個型號的電流鉗有電流和電壓輸出兩種類型,最典型的就是法國CA的C117和C116,受到兩部分鐵芯閉合程度的影響,電流鉗精度通常比互感器差一些,同樣地基于電磁感應的電流鉗也只能測量交流。
基于霍爾效應的電流鉗是在鐵芯中加工了一個氣隙放置霍爾元件,利用霍爾元件測量氣隙中的磁感應強度,根據(jù)控制方式不同,有開環(huán)和閉環(huán)兩種類型,開環(huán)霍爾型使用線性度較好的霍爾元件,霍爾元件輸出電壓正比于被測電流。
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