Open-loop en close-loop stroomsensor
Jun 01, 2020
Laat een bericht achter
Open-lus stroomsensor
Omdat er een magnetisch veld in de bekrachtigde solenoïde zit, is de grootte ervan evenredig met de stroom in de draad, dus de Hall-sensor kan worden gebruikt om het magnetische veld te meten om de grootte van de stroom in de draad te bepalen. Op basis van dit principe kan een Hall-stroomsensor worden ontworpen. Het voordeel is dat het geen elektrisch contact maakt met het te testen circuit, het te testen circuit niet beïnvloedt, niet het vermogen van de te testen voeding verbruikt en bijzonder geschikt is voor detectie van grote stroomsterktes.
Het werkingsprincipe van de Hall-stroomsensor wordt weergegeven in figuur 6. De standaard ringkern heeft een opening. Steek de Hall-sensor in de opening. De ring is om de spoel gewikkeld. Wanneer de stroom door de spoel gaat, wordt er een magnetisch veld gegenereerd en heeft de Hall-sensor een signaal. Uitvoer.
Stroomsensor met gesloten lus
De magnetische balansstroomsensor wordt ook Hall-stroomsensor met gesloten lus genoemd, ook wel compensatiesensor genoemd, dat wil zeggen dat het magnetische veld dat wordt opgewekt door de gemeten stroom Ip van de hoofdlus bij de magnetische fluxring door een secundaire spoel gaat en de het door de stroom opgewekte magnetische veld wordt gecompenseerd, zodat het Hall-apparaat in de werkende staat is om magnetische flux nul te detecteren.
Het specifieke werkproces van de magnetische balansstroomsensor is: wanneer een stroom door de hoofdlus gaat, wordt het op de draad gegenereerde magnetische veld opgevangen door de magnetische ring en geïnduceerd op het Hall-apparaat, en de gegenereerde signaaluitvoer wordt gebruikt om aan te drijven de bijbehorende eindbuis en schakel deze in om een compensatiestroom te krijgen. Deze stroom wekt dan een magnetisch veld op door de multi-turn wikkeling, wat precies het tegenovergestelde is van het magnetische veld dat wordt gegenereerd door de gemeten stroom, waardoor het oorspronkelijke magnetische veld wordt gecompenseerd en de output van het Hall-apparaat geleidelijk wordt verminderd. Wanneer het magnetische veld dat wordt gegenereerd door Ip te vermenigvuldigen en het aantal beurten gelijk is, neemt Is niet langer toe, en speelt het Hall-apparaat op dit moment de rol van het aangeven van nul magnetische flux, die op dit moment door Is kan worden gebalanceerd. Elke verandering in de gemeten stroom zal deze balans verstoren. Zodra het magnetische veld uit balans is, heeft het Hall-apparaat een signaaluitgang. Onmiddellijk na vermogensversterking stroomt een overeenkomstige stroom door de secundaire wikkeling om het ongebalanceerde magnetische veld te compenseren. De tijd die nodig is tussen onbalans in het magnetische veld en opnieuw evenwicht is in theorie minder dan 1 μs. Dit is een dynamisch evenwichtsproces.
Neem voor meer informatie contact met ons opsales@xfullstar.com
