霍爾元件是如何測電流的
在現代工程技術中,經常需要測量DC電流,有時DC電流的值高達100千安以上。過去,電阻分流經常被用來測量如此大的電流。這種方法有許多缺點,如結構復雜、重量大、耗電多、耗銅多等。利用線性效應原理測量現場大電流可以克服上述一些缺點。本發明結構簡單,成本低,準確度高,在很大程度上與頻率無關,便于遠距離測量,測量地址時不需要斷開回路。
霍爾元件測的電流測量是通過霍爾元件檢測導線周圍的磁場來實現的。以下是用線性元件測量大電流的方法。
1)導線側測量
這個方法是最簡單的。霍爾元件被放置在導線附近,恒定電流被施加到霍爾元件。霍爾元件用于測量由測量的電流產生的磁場,并且測量的電流值可以由該元件輸出的霍爾電壓確定。這種方法雖然結構簡單,但精度差,受外界干擾大。它只適用于一些不重要的場合。
2)磁芯法穿導體
如果使用鐵磁材料來制造磁性導體的鐵芯,則被測導線穿過其中心,并且分段元件或租用的集成傳感器被放置在磁性導體的氣隙中,這樣,磁力線可以通過環形鐵芯集中。當導體中有電流流動時,導體周圍會產生磁場,將磁化器的鐵芯變成臨時磁鐵。在環形氣隙中將形成磁場。導體中的電流越大,呼吸時的磁感應強度越大,霍爾元件輸出的霍爾電壓Vr越大。因此,我們可以通過霍爾電壓檢測導體中的電流。這種方法可以提高電流測量的精度。
在實際應用中,為了測量方便,磁芯也可以制成夾式或非閉合磁路形狀。
3)磁芯纏繞方法
這個方法它由標準環形磁芯和HX6659-b霍爾線性集成傳感器組成。待測電流導線纏繞在導磁芯上,每轉1安培可在氣隙處產生0.0056噸的磁感應強度。如果測量范圍為0-20A,9匝繞線可以產生大約0.1T的磁感應強度,并且HX6659-b將具有1.4V的電壓輸出。
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