长沙电梯物联网电流传感器

时间:2020年09月03日 来源:
霍尔元件是世界第三大传感器产品。它被广泛应用于工业、汽车、计算机、手机和新兴消费电子产品。未来几年,随着越来越多的汽车电子和工业设计企业迁往中国,霍尔传感器在中国市场的年销售额将保持20%至30%的高增长率。同时,霍尔传感器的相关技术仍在完善之中。可编程霍尔传感器、智能霍尔元件和微型霍尔传感器将具有良好的市场前景。

霍尔元件是根据霍尔效应制成的磁场传感器,广泛应用于工业自动化技术、检测技术和信息处理。

霍尔效应实验测得的霍尔系数可以用来判断半导体材料的导电类型、载流子浓度和载流子迁移率等重要参数。

由于霍尔元件产生的电位差很小,霍尔元件通常与放大电路、温度补偿电路和稳压电源电路集成在一个芯片上,称为霍尔元件。霍尔传感器也被称为霍尔集成电路,它的外观很小。 电流传感器是一种有源模块,如电流器件、运放、末级功率管,都需要工作电源,并且还有功耗。长沙电梯物联网电流传感器

在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。

霍尔元件

特点

霍尔元件是一个简单的传感器,其端子连接在半导体上,因此根据后续阶段的电路设计,它可以用于数字和模拟目的。输出电压可达几十到几百毫伏。

输出特性

输出电压与垂直施加到传感器的磁场强度成正比,并将根据磁场方向输出正电压和负电压。没有垂直磁场时的输出电压为0 V(* 1)。 新能源电流传感器工作原理直检式霍尔电流传感器又叫开环式霍尔电流传感器。

AMR 磁阻电流传感器工作原理:巨磁电阻效应(GMR),与 AMR 效应相比, GMR 效应具有更大的磁电阻变化率。磁性材料的电阻率在有外磁场作用时,较之无外磁场作用时存在巨大变化。这种现象在坡莫合金和铁磁性材料中非常明显。这种电流检测手段,单从理论上描述,情形与前面的“各向异性磁电阻”非常近似,但其具体结构形式相差很大。巨磁阻元件对微弱磁场的敏感性更高,可以精确的测量直流和交流电流,具有尺寸小、宽响应频率、无残余磁场等优点,但是工艺相对复杂,成本也较高。主要用于高精度小电流的测量。

电流传感器效应的本质是:固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,比较终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即电流电压。通过电流效应实验测定的电流系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。由于电流元件产生的电势差很小,故通常将电流元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称之为电流传感器。电流传感器也称为电流集成电路,其外形较小。电流传感器不间断供电系统始终保持高效的运作。

使用分流式电流传感器的好处。在世界各地,随着人们不断投资于智能化程度更高的电网,传统的机电式电能表已变得不足以使电网现代化带来的利益比较大化。其结果是,这些较旧的机电式电表正在被电子式智能电表所取代。这些全新的电子式电表在运行时通过使用模数转换器来检测电源电压以及从负载(如一所房子)汲取的电流。为了以适当的方式检测电源电流,要用电流传感器把从客户负载处汲取的电流转换成能由模数转换器检测的电压。可用来完成这种转换的一种特殊电流传感器是分流器。电流传感器分流器与CT不同的是,分流器不具备跨温度或输入电流的任何固有相移;新能源电流传感器工作原理

电流传感器磁芯由高导磁材料制作而成。长沙电梯物联网电流传感器

电流传感器在使用中的优越性:(1)非接触检测。在进口设备的再改造中,以及老旧设备的技术改造中,显示出非接触测量的优越性;原有设备的电气接线不用丝毫改动就可以测得电流的数值。(2)使用分流器的弊端是不能电隔离,且还有插入损耗,电流越大,损耗越大,体积也越大,人们还发现分流器在检测高频大电流时带有不可避免的电感性,不能真实传递被测电流波形,更不能真实传递非正弦波型。电流传感器完全消除了分流器以上的种种弊端,且精度和输出电压值可以和分流器做的一样,如精度0.5、1.0级,输出电压50、75mV和100mV均可。长沙电梯物联网电流传感器

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