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鄭州測量級電流傳感器供應(yīng)商

來源: 發(fā)布時間:2023-08-11

    例如順時針方向)。由此,如圖4所示,在第1以及第2流路21、22間的第1流路21附近的區(qū)域r1和第2流路22附近的區(qū)域r2,通過各自的信號磁場b1、b2的x分量彼此成為相反朝向。因此,在本實施方式的電流傳感器1中,在如上述那樣的第1流路21附近的區(qū)域r1配置一個磁傳感器11,在第2流路22附近的區(qū)域r2配置另一個磁傳感器12。由此,在兩個磁傳感器11、12會輸入彼此反相的信號磁場b1、b2。在此,可設(shè)想在輸入到各磁傳感器11、12的磁場中,不*包含信號磁場b1、b2,還包含如干擾磁場那樣的噪聲??烧J為這樣的噪聲通過使兩個磁傳感器11、12的配置位置接近從而對各磁傳感器11、12以同相(相同朝向并且同等程度的大小)被輸入。因此,在本實施方式涉及的電流傳感器1中,運算裝置3對兩個磁傳感器11、12的感測結(jié)果的差動放大進行運算,算出表示電流的檢測結(jié)果的輸出信號sout。由此,能夠?qū)⒏鱾€磁傳感器11、12的感測結(jié)果中可能以同相包含的噪聲抵消,使基于信號磁場b1、b2的電流的檢測精度良好。以下,對電流傳感器1的動作的詳情進行說明。2-2.動作的詳情關(guān)于本實施方式涉及的電流傳感器1的動作的詳情,利用圖5進行說明。圖5是用于說明電流傳感器1的動作的圖。電流傳感器市場需求不斷增加,同時也不斷推出新的產(chǎn)品和技術(shù)。鄭州測量級電流傳感器供應(yīng)商

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    第1運算部31從傳感器信號s1p減去傳感器信號s2m。第2運算部32從傳感器信號s2p減去傳感器信號s1m。第3運算部33將第1運算信號so1以及第2運算信號so2相加來生成輸出信號sout。通過以上的電流傳感器1c,也能夠降低外部磁場所造成的影響。圖10示出變形例3涉及的電流傳感器1d的結(jié)構(gòu)。在本變形例的電流傳感器1d中,在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中,具備對傳感器信號s1p~s2m的加法進行運算的第1以及第2運算部31a、32a。第1以及第2運算部31a、32a分別例如由加法器構(gòu)成,具有兩個輸入端子。在本變形例中,磁傳感器11與實施方式1同樣地是第1磁傳感器的一例。此外,磁傳感器12是將傳感器信號s2p作為第3傳感器信號的一例而生成并將傳感器信號s2m作為第4傳感器信號的一例而生成的第2磁傳感器的一例。例如,磁傳感器12既可以使靈敏度軸的方向朝向與實施方式1相反的方向,也可以變更運算裝置3等中的各種連接關(guān)系。如圖10所示,在本變形例的電流傳感器1d中,第1運算部31a在一個輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接,在另一個輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接。此外,第2運算部32在一個輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接。深圳高線性度電流傳感器以便初級側(cè)可以獲得額定電流,避免過電壓和過電流。

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    連接裝置8例如是具有***端子18、第二端子20、第三端子22和第四端子24的電連接器。連接裝置8可以是市場上標準的四端子連接器或根據(jù)期望的應(yīng)用制造的連接器。連接裝置8還可以遵循本領(lǐng)域技術(shù)人員已知的并且在機動車環(huán)境中的使用所必需的密封性和電磁兼容性標準。在一個實施例中,***端子18耦接到***檢測線路10,第二端子20耦接到***檢測線路乙14,第三端子22耦接到第二檢測線路12,并且***第四端子24耦接到第二檢測線路乙16。有利地,復制裝置6可與連接裝置8的印痕(empreinte)相容。在另一實施例中,復制裝置6設(shè)置在連接裝置8處并構(gòu)成連接裝置8的一部分,如圖2所示。因此,巧妙地將***端子18耦接到第二端子20,從而實現(xiàn)***檢測線路10的復制,并且將第三端子22耦接到第四端子24,從而實現(xiàn)第二檢測線路12的復制。在一個實施例中,復制裝置6可以是連接裝置8內(nèi)部的金屬跡線。圖3示出了耦接到電子計算機28的電流傳感器2和第二電流傳感器26。在一個推薦實施例中,第二電流傳感器26具有與上面介紹的電流傳感器2的技術(shù)特征相同的技術(shù)特征。因此,第二電流傳感器26包括感測零件4_26、復制裝置6_26和連接裝置8_26。感測零件4_26通過***檢測線路10_26和第二檢測線路12_26生成檢測信號。

    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象的電流產(chǎn)生的磁場對電流進行檢測。電流傳感器具備第1磁傳感器、第2磁傳感器、第1運算部、第2運算部和輸出部。第1磁傳感器對磁場進行感測,生成第1傳感器信號以及第2傳感器信號。第2磁傳感器對與第1磁傳感器根據(jù)電流而感測的磁場反相的磁場進行感測,生成第3傳感器信號以及第4傳感器信號。第1運算部輸入第1傳感器信號以及第3傳感器信號,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第1運算信號。第2運算部輸入第2傳感器信號以及第4傳感器信號,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第2運算信號。輸出部輸入第1運算信號以及第2運算信號,基于所輸入的各信號來生成輸出信號。發(fā)明效果根據(jù)本發(fā)明涉及的電流傳感器,第1運算部以及第2運算部雙方使用來自兩個磁傳感器的傳感器信號。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磁場與磁傳感器的關(guān)系的圖。例如用于監(jiān)測汽車發(fā)動機的點火線圈、燃油噴射系統(tǒng)等設(shè)備的電流。

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    傳感器信號s1m是第3傳感器信號的一例,傳感器信號s1p是第4傳感器信號的一例。本變形例中的磁傳感器11、12也可以從實施方式1變更物理上的靈敏度軸的方向等而構(gòu)成。圖9示出變形例2涉及的電流傳感器1c的結(jié)構(gòu)。本變形例的電流傳感器1c在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中,具備對第1以及第2運算信號so1、so2的加法進行運算的第3運算部33a。第3運算部33a例如由加法器構(gòu)成。在本變形例中,磁傳感器11和磁傳感器12分別與實施方式1同樣地是第1磁傳感器和第2磁傳感器的一例。如圖9所示,在本變形例的電流傳感器1c中,第1運算部31與實施方式1同樣地在各輸入端子與兩個磁傳感器11、12連接(參照圖4)。另一方面,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p(第4傳感器信號)的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器11(第2傳感器信號)的傳感器信號s1m的輸出端子連接。第1以及第2運算部31、32基于所輸入的信號,進行與實施方式1同樣的運算來生成第1以及第2運算信號so1、so2。第3運算部33a對第1以及第2運算信號so1、so2的加法進行運算,算出輸出信號sout。由此,輸出信號sout與式(7a)同樣地算出。如以上那樣,在本變形例涉及的電流傳感器1c中。避免長時間過載運行,以免損壞放大器管或磁補償類型產(chǎn)品。福州霍爾電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀

20世紀70年代,隨著微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的快速發(fā)展。鄭州測量級電流傳感器供應(yīng)商

    運算裝置3具備第1運算部31、第2運算部32、和第3運算部33。各運算部31、32、33例如分別由運算放大器構(gòu)成。在本實施方式中,各運算部31~33具備正輸入端子、負輸入端子以及輸出端子,對兩個輸入端子間的差動放大進行運算。各運算部31~33分別具有固有的增益。各運算部31~33也可以作為緩沖器而發(fā)揮功能。在本實施方式中,第1運算部31在正輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2m的輸出端子連接。第1運算部31對從各磁傳感器11、12輸入的傳感器信號s1p、s2m進行后述的運算,生成表示運算結(jié)果的第1運算信號so1。第1運算部31從輸出端子輸出第1運算信號so1。此外,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接。第2運算部32對從各磁傳感器11、12輸入的傳感器信號s1m、s2p進行后述的運算,生成表示運算結(jié)果的第2運算信號so2。第2運算部32從輸出端子輸出第2運算信號so2。第3運算部33在正輸入端子與第1運算部31的輸出端子連接,在負輸入端子與第2運算部32的輸出端子連接。第3運算部33對從各運算部31、32輸入的運算信號so1、so2進行后述的運算。鄭州測量級電流傳感器供應(yīng)商

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