揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-10

運(yùn)算裝置3具備第1運(yùn)算部31、第2運(yùn)算部32、和第3運(yùn)算部33。各運(yùn)算部31、32、33例如分別由運(yùn)算放大器構(gòu)成。在本實(shí)施方式中,各運(yùn)算部31~33具備正輸入端子、負(fù)輸入端子以及輸出端子,對(duì)兩個(gè)輸入端子間的差動(dòng)放大進(jìn)行運(yùn)算。各運(yùn)算部31~33分別具有固有的增益。各運(yùn)算部31~33也可以作為緩沖器而發(fā)揮功能。在本實(shí)施方式中,第1運(yùn)算部31在正輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號(hào)s1p的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號(hào)s2m的輸出端子連接。第1運(yùn)算部31對(duì)從各磁傳感器11、12輸入的傳感器信號(hào)s1p、s2m進(jìn)行后述的運(yùn)算,生成表示運(yùn)算結(jié)果的第1運(yùn)算信號(hào)so1。第1運(yùn)算部31從輸出端子輸出第1運(yùn)算信號(hào)so1。此外,第2運(yùn)算部32在正輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號(hào)s1m的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號(hào)s2p的輸出端子連接。第2運(yùn)算部32對(duì)從各磁傳感器11、12輸入的傳感器信號(hào)s1m、s2p進(jìn)行后述的運(yùn)算,生成表示運(yùn)算結(jié)果的第2運(yùn)算信號(hào)so2。第2運(yùn)算部32從輸出端子輸出第2運(yùn)算信號(hào)so2。第3運(yùn)算部33在正輸入端子與第1運(yùn)算部31的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與第2運(yùn)算部32的輸出端子連接。第3運(yùn)算部33對(duì)從各運(yùn)算部31、32輸入的運(yùn)算信號(hào)so1、so2進(jìn)行后述的運(yùn)算。工業(yè)自動(dòng)化:在工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中,電流傳感器被用來監(jiān)測和控制電動(dòng)機(jī)。揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式

揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式,電流傳感器

    收藏查看我的收藏0有用+1已投票0霍爾電流傳感器編輯鎖定霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,根據(jù)霍爾效應(yīng)原理,從霍爾元件的控制電流端通入電流Ic,并在霍爾元件平面的法線方向上施加磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場,那么在垂直于電流和磁場方向(即霍爾輸出端之間),將產(chǎn)生一個(gè)電勢VH,稱其為霍爾電勢,其大小正比于控制電流I。與磁感應(yīng)強(qiáng)度B的乘積。即有式中:K為霍爾系數(shù),由霍爾元件的材料決定;I為控制電流;B為磁感應(yīng)強(qiáng)度;VH為霍爾電勢。中文名霍爾電流傳感器外文名HallCurrentSensor名詞解釋基本原理檢測原理補(bǔ)償原理工作電源電流傳感器在使用中的優(yōu)越性發(fā)展提高靈敏度、惡劣條件下的穩(wěn)定性測電流為了測量mA級(jí)的小電流參數(shù)工作環(huán)境-10℃~50℃,20%~90%無凝露響應(yīng)時(shí)間≤300mS精度等級(jí)≤目錄1英文解釋2基本原理3檢測原理4補(bǔ)償原理5發(fā)展6測電壓7輸出8電壓電阻9電流計(jì)算10舉例說明11工作電源12優(yōu)越性13測量方法14特點(diǎn)15應(yīng)用方式16注意事項(xiàng)?如何選型?使用須知?注意事項(xiàng)17工作過程霍爾電流傳感器英文解釋編輯HallCurrentSensorHallcurrenttransduce霍爾電流傳感器基本原理編輯霍爾器件是一種采用半導(dǎo)體材料制成的磁電轉(zhuǎn)換器件。如果在輸入端通入控制電流IC。蘇州儲(chǔ)能電池測試電流傳感器價(jià)錢汽車工業(yè):電流傳感器在汽車工業(yè)中也被***使用。

揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式,電流傳感器

    用于解決課題的手段本發(fā)明涉及的電流傳感器基于由檢測對(duì)象的電流產(chǎn)生的磁場對(duì)電流進(jìn)行檢測。電流傳感器具備第1磁傳感器、第2磁傳感器、第1運(yùn)算部、第2運(yùn)算部和輸出部。第1磁傳感器對(duì)磁場進(jìn)行感測,生成第1傳感器信號(hào)以及第2傳感器信號(hào)。第2磁傳感器對(duì)與第1磁傳感器根據(jù)電流而感測的磁場反相的磁場進(jìn)行感測,生成第3傳感器信號(hào)以及第4傳感器信號(hào)。第1運(yùn)算部輸入第1傳感器信號(hào)以及第3傳感器信號(hào),對(duì)所輸入的各信號(hào)進(jìn)行給定的運(yùn)算來生成第1運(yùn)算信號(hào)。第2運(yùn)算部輸入第2傳感器信號(hào)以及第4傳感器信號(hào),對(duì)所輸入的各信號(hào)進(jìn)行給定的運(yùn)算來生成第2運(yùn)算信號(hào)。輸出部輸入第1運(yùn)算信號(hào)以及第2運(yùn)算信號(hào),基于所輸入的各信號(hào)來生成輸出信號(hào)。發(fā)明效果根據(jù)本發(fā)明涉及的電流傳感器,第1運(yùn)算部以及第2運(yùn)算部雙方使用來自兩個(gè)磁傳感器的傳感器信號(hào)。由此,在基于由電流產(chǎn)生的磁場來檢測電流的電流傳感器中,能夠降低外部磁場的影響。附圖說明圖1是例示實(shí)施方式1涉及的電流傳感器的外觀的立體圖。圖2是表示實(shí)施方式1涉及的電流傳感器的結(jié)構(gòu)的框圖。圖3是例示電流傳感器中的磁傳感器的結(jié)構(gòu)的電路圖。圖4是用于說明電流傳感器中的信號(hào)磁場與磁傳感器的關(guān)系的圖。

    圖1是例示實(shí)施方式1涉及的電流傳感器1的外觀的立體圖。圖2是表示本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1的結(jié)構(gòu)的框圖。例如,如圖1所示,電流傳感器1安裝于匯流條2。匯流條2是在長度方向(y方向)上流過電流傳感器1的檢測對(duì)象的電流i的導(dǎo)體的一例。以下,將匯流條2的寬度方向設(shè)為x方向,將長度方向設(shè)為y方向,將厚度方向設(shè)為z方向。如圖2所示,本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1具備兩個(gè)磁傳感器11、12和運(yùn)算裝置3。電流傳感器1利用兩個(gè)磁傳感器11、12對(duì)流過匯流條2的電流i所產(chǎn)生的信號(hào)磁場進(jìn)行感測,并由運(yùn)算裝置3來算出電流i的檢測結(jié)果。匯流條2在y方向上的中途的一部分被分支為兩個(gè)流路21、22。電流傳感器1配置在第1以及第2流路21、22間。第1流路21位于比電流傳感器1更靠+z側(cè),第2流路22位于比電流傳感器1更靠-z側(cè)。如圖1中例示的那樣,若電流i在匯流條2中沿+y朝向流動(dòng),則分流到第1流路21和第2流路22。分流后的各個(gè)電流在第1流路21和第2流路22雙方中沿+y朝向流動(dòng)。在電流傳感器1中,兩個(gè)磁傳感器11、12例如在x方向上排列配置。磁傳感器11和磁傳感器12分別在第1流路21附近和第2流路22附近配置在基于電流i的信號(hào)磁場彼此反相分布的區(qū)域(參照?qǐng)D4)。各磁傳感器11、12例如包含磁阻元件。在霍爾元件平面的法線方向施加磁場(強(qiáng)度為B)。

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    為了便于集成在電流傳感器中,提出將所述連接裝置耦接到所述復(fù)制裝置。為了優(yōu)化至少兩個(gè)電流傳感器之間的連接,在本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例中提出,所述連接裝置包括:***端子,其耦接到***檢測線路;第二端子,其耦接到***檢測線路乙;第三端子,其耦接到第二檢測線路;以及第四端子,其耦接到第二檢測線路乙。為了降**造成本,例如提出了所述復(fù)制裝置集成到所述電流傳感器。作為變型,提出了所述復(fù)制裝置集成到所述連接裝置。在本發(fā)明的第二方面中,提出了一種至少兩個(gè)電流傳感器、即電流傳感器和第二電流傳感器的組合件(ensemble),這兩個(gè)電流傳感器借助于連接裝置并聯(lián)地電耦接。在一個(gè)實(shí)施例中,所述連接裝置的***端子和第二端子耦接到另一連接裝置的***端子和第二端子,并且所述連接裝置的第三端子和第四端子耦接到另一連接裝置的第三端子和第四端子。為了控制這兩個(gè)電流傳感器,例如提出了這兩個(gè)電流傳感器耦接到電子計(jì)算機(jī)。附圖說明通過閱讀下面的描述,本發(fā)明的其他特征和優(yōu)點(diǎn)將變得更加明顯。此描述純粹是例示性的,并且應(yīng)參考附圖進(jìn)行閱讀,其中:-圖1是根據(jù)本發(fā)明的電流傳感器的原理示意圖,-圖2是本發(fā)明的另一實(shí)施例的原理示意圖。避免長時(shí)間過載運(yùn)行,以免損壞放大器管或磁補(bǔ)償類型產(chǎn)品。杭州漏電保護(hù)電流傳感器單價(jià)

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來還將有更新的技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)。揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式

    直沖磁阻)、cmr(colossalmagnetoresistance,龐磁阻)等各種各樣的mr元件。此外,作為磁傳感器11、12,也可以使用具有霍爾元件的磁元件、具有利用磁阻抗效應(yīng)的mi(magnetoimpedance,磁阻抗)元件的磁元件或磁通門型磁元件等。此外,作為磁傳感器11、12的驅(qū)動(dòng)方法,也可以采用恒流驅(qū)動(dòng)、脈沖驅(qū)動(dòng)等。2.動(dòng)作以下關(guān)于如以上那樣構(gòu)成的電流傳感器1的動(dòng)作進(jìn)行說明。2-1.動(dòng)作的概要關(guān)于本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1的動(dòng)作的概要,利用圖4進(jìn)行說明。圖4是用于說明電流傳感器1中的信號(hào)磁場b1、b2與磁傳感器11、12的關(guān)系的圖。圖4示出了圖1的a-a’剖面附近的各流路21、22以及各磁傳感器11、12。在圖4中,例示了在檢測對(duì)象的電流在匯流條2中沿+y朝向流動(dòng)時(shí)(參照?qǐng)D1)在第1流路21附近產(chǎn)生的信號(hào)磁場b1和在第2流路22附近產(chǎn)生的信號(hào)磁場b2。在匯流條2中,電流發(fā)生分流而流到第1流路21和第2流路22。由此,如圖4所示,第1流路21附近的信號(hào)磁場b1環(huán)繞第1流路21的周圍,第2流路22附近的信號(hào)磁場b2環(huán)繞第2流路22的周圍。在本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1中,在第1流路21和第2流路22中電流沿相同朝向(例如+y朝向)流動(dòng),因此第1流路21附近的信號(hào)磁場b1和第2流路22附近的信號(hào)磁場b2具有相同的環(huán)繞方向。揚(yáng)州循環(huán)測試電流傳感器聯(lián)系方式

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