5)的運算結(jié)果的第1運算信號so1如式(5a)那樣包含兩個磁傳感器11、12所產(chǎn)生的貢獻(δs1+δs2)。另一方面,第2運算部32輸入來自一個磁傳感器11的傳感器信號s1m和來自另一個磁傳感器12的傳感器信號s2p,并如下式(6)那樣對傳感器信號s1m、s2p間的減法進行運算。so2=a2×(s1m-s2p)…(6)=-a2×(δs1+δs2)/2…(6a)在上式(6)中,a2是第2運算部32的增益,例如是1倍以上。上式(6)的運算結(jié)果的第2運算信號so2如式(6a)那樣關(guān)于兩個磁傳感器11、12包含與第1運算信號so1同樣的貢獻(δs1+δs2)。第3運算部33基于來自第1運算部31的第1運算信號so1和來自第2運算部32的第2運算信號s02對下式(7)進行運算,生成作為基于電流傳感器1的檢測結(jié)果的輸出信號sout。sout=a3×(so1-so2)…(7)=a3×(a1+a2)×(δs1+δs2)/2…(7a)在上式(7)中,a3是第3運算部33的增益,例如是1倍以上。如以上那樣算出的電流傳感器1的輸出信號sout如式(7a)那樣關(guān)于兩個磁傳感器11、12包含與各運算信號so1、so2同樣的貢獻(δs1+δs2)。在此,在輸入到各磁傳感器11、12的磁場中包含成為噪聲的外部磁場的情況下,各磁傳感器11、12的信號差δs1、δs2如下式(8)、(9)那樣可能包含信號分量δsg和噪聲分量δnz。新能源領(lǐng)域:在太陽能、風(fēng)能等新能源領(lǐng)域。南通開環(huán)電流傳感器詢問報價
對兩個磁傳感器11、12和第1~第3運算部31~33間的連接關(guān)系以及基于運算裝置3的運算方法的一例進行了說明。本實施方式涉及的電流傳感器不特別限定于此,也可以采用各種各樣的連接關(guān)系以及運算方法。以下,關(guān)于電流傳感器的變形例,利用圖8~10進行說明。圖8示出變形例1涉及的電流傳感器1b的結(jié)構(gòu)。本變形例的電流傳感器1b在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中,變更了兩個磁傳感器11、12和第1以及第2運算部31、32間的連接關(guān)系。如圖8所示,在本變形例的電流傳感器1b中,第1運算部31在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接。此外,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2m的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接。第1~第3運算部31~33基于所輸入的信號,進行與實施方式1同樣的運算。通過以上的電流傳感器1b,也能夠與實施方式1的電流傳感器1同樣地降低外部磁場的影響。在本變形例中,磁傳感器12是第1磁傳感器的一例,傳感器信號s2p是第1傳感器信號的一例,傳感器信號s2m是第2傳感器信號的一例。此外,磁傳感器11是第2磁傳感器的一例。北京化成分容電流傳感器設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,未來還將有更新的技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)。
δs1=δsg+δnz…(8)δs2=δsg-δnz…(9)根據(jù)上式(7a)、(8)、(9),在輸出信號sout中,能夠在兩個磁傳感器11、12的信號差δs1、δs2間消除外部磁場所引起的噪聲分量δnz。2-2-1.關(guān)于外部磁場耐性在如以上那樣的電流傳感器1中,關(guān)于使輸出信號sout不根據(jù)外部磁場而變動的外部磁場耐性,利用圖6進行說明。圖6是用于說明各種電流傳感器中的外部磁場耐性的圖。圖6的(a)示出具備兩個磁傳感器11’、12’的典型的電流傳感器1x的結(jié)構(gòu)例。本例的電流傳感器1x具備*與一個磁傳感器11’連接的運算部31’、和*與另一個磁傳感器12’連接的運算部32’。因此,各個運算部31’、32’*輸入兩個磁傳感器11’、12’的一方的傳感器信號并分別進行差動放大。在如上述那樣的電流傳感器1x中,對各磁傳感器11’、12’的信號差δs1、δs2乘以不同的增益a1’、a2’來生成輸出信號sout’。因此,在各個增益a1’、a2’產(chǎn)生偏差的情況下,各信號差δs1、δs2中包含的噪聲分量δnz不被抵消,外部磁場耐性會下降。例如,可設(shè)想各個增益a1、a2根據(jù)各個運算部31’、32’間的溫度偏差、制造偏差而產(chǎn)生偏差。相對于此,本實施方式涉及的電流傳感器1通過將第1以及第2運算部31、32雙方與各磁傳感器11、12連接。
兩個磁傳感器11、12之中的一個磁傳感器11配置在與具有流過電流i的兩個流路21、22的匯流條2中的第2流路22相比更靠近第1流路21的位置。另一個磁傳感器12配置在與第1流路21相比更靠近第2流路22的位置。由此,在兩個磁傳感器11、12輸入彼此反相的信號磁場b1、b2,能夠使電流的檢測時的s/n(信號-噪聲)比良好。(實施方式2)在實施方式2中,關(guān)于具有根據(jù)溫度來調(diào)整輸出信號的功能的電流傳感器,利用圖7進行說明。圖7是表示實施方式2涉及的電流傳感器1a的結(jié)構(gòu)的框圖。在本實施方式涉及的電流傳感器1a中,在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中(參照圖2),還具備溫度檢測部34、傳感器調(diào)整部35和運算調(diào)整部36。上述各部34、35、36例如設(shè)置于電流傳感器1a的運算裝置3a。溫度檢測部34例如是半導(dǎo)體溫度傳感器,對周圍的溫度進行檢測。溫度檢測部34的種類沒有特別限定,例如,可以使用熱敏電阻、熱電偶、線性正溫度系數(shù)電阻器、鉑測溫電阻體等。傳感器調(diào)整部35例如包含磁傳感器11、12的電源電壓vdd等的調(diào)整電路。根據(jù)傳感器調(diào)整部35,例如兩個磁傳感器11、12的磁電變換增益以及/或者偏移(或者中點電位)等被適當(dāng)調(diào)整為在容許誤差的范圍內(nèi)相同。20世紀(jì)70年代,隨著微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的快速發(fā)展。
生成表示運算結(jié)果的輸出信號sout。第3運算部33將輸出信號sout作為電流傳感器1對電流i的檢測結(jié)果從輸出端子輸出。第3運算部33是本實施方式中的電流傳感器1的輸出部的一例。在本實施方式中,通過如以上那樣的兩個磁傳感器11、12和第1~第3運算部31~33的連接關(guān)系,使得容易確保電流傳感器1中的外部磁場耐性(詳情后述)。此外,兩個磁傳感器11、12和運算裝置3在如圖2所示的電流傳感器1中例如配置在同一封裝件內(nèi)。兩個磁傳感器11、12例如配置在一個集成芯片內(nèi)。通過將兩個磁傳感器11、12在同一芯片內(nèi)接近配置,從而能夠提高外部磁場在空間上不均勻的情況下的外部磁場耐性。進而,在電流傳感器1的周圍溫度存在梯度的情況下,能夠抑制相對于磁傳感器11、12間的溫度的磁電變換增益偏差,能夠提高外部磁場耐性。第1以及第2運算部31、32例如在電流傳感器1內(nèi)部在同一集成芯片內(nèi)接近配置。由此,在電流傳感器1的周圍溫度存在梯度的情況下,能夠抑制相對于第1以及第2運算部31、32間的溫度的增益偏差,能夠提高外部磁場耐性。可設(shè)想在磁傳感器11、12與運算裝置3之間存在環(huán)形布線的情況下,交流的外部磁場發(fā)生交鏈而產(chǎn)生電動勢,由此導(dǎo)致電流的檢測誤差。相對于此。在霍爾元件控制電流端輸入被測電流。株洲磁通門電流傳感器
因此可以精確地反映出被測電流的變化情況。南通開環(huán)電流傳感器詢問報價
即使假設(shè)例如由于第1以及第2運算部31、32間的溫度偏差等而各個增益a1、a2產(chǎn)生了偏差,也不對外部磁場耐性造成影響,由此能夠提高電流的檢測精度。此外,還能夠緩和關(guān)于各運算部31、32的制造偏差的要求規(guī)格等,謀求電流傳感器1的低成本化。3.總結(jié)如以上那樣,本實施方式涉及的電流傳感器1基于由檢測對象的電流i產(chǎn)生的信號磁場b1、b2對電流i進行檢測。電流傳感器1具備第1磁傳感器的一例的磁傳感器11、第2磁傳感器的一例的磁傳感器12、第1運算部31、第2運算部32、和輸出部的一例的第3運算部33。磁傳感器11對磁場進行感測,生成第1傳感器信號的一例的傳感器信號s1p以及第2傳感器信號的一例的傳感器信號s1m。磁傳感器12對與磁傳感器11根據(jù)電流i而感測的信號磁場b1反相的磁場b2進行感測,生成第3傳感器信號的一例的傳感器信號s2m以及第4傳感器信號的一例的傳感器信號s2p。第1運算部31輸入傳感器信號slp以及傳感器信號s2m,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第1運算信號so1。第2運算部32輸入傳感器信號s1m以及傳感器信號s2p,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第2運算信號so2。第3運算部33部輸入第1運算信號so1以及第2運算信號so2。南通開環(huán)電流傳感器詢問報價
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