霍爾電流傳感器基于霍爾效應(yīng),利用霍爾磁平衡原理來對各種類型的電流實現(xiàn)測量,首先在霍爾元件的控制電流端輸入被測電流,其次在霍爾元件平面的法線方向施加磁場(強度為B),然后便會在霍爾元件的輸出端產(chǎn)生一個電勢,稱為霍爾電勢(方向垂直于電流方向和磁場方向),該電勢的波形與輸入電流一致,因此可以精確地反映出被測電流的變化情況?;魻栯娏鱾鞲衅骰诨魻栃?yīng),利用霍爾磁平衡原理來對各種類型的電流實現(xiàn)測量,首先在霍爾元件的控制電流端輸入被測電流,其次在霍爾元件平面的法線方向施加磁場(強度為B),然后便會在霍爾元件的輸出端產(chǎn)生一個電勢,稱為霍爾電勢(方向垂直于電流方向和磁場方向),該電勢的波形與輸入電流一致,因此可以精確地反映出被測電流的變化情況。磁通門電流傳感器精度高,零點偏置電流小,無磁滯影響,在大電流沖擊后仍能保持低零偏,高精度特性。襄陽粒子加速器電流傳感器價格大全
磁通門傳感器精度很高,如無錫納吉伏科技有限公司研發(fā)的計量級電流傳感器可以做到精度1ppm。在磁路結(jié)構(gòu)方面,磁通門不需要像霍爾那樣開一個氣隙放置芯片,磁通門電流傳感器本身磁芯就是探頭。開氣隙后相對磁導(dǎo)率急劇下降,所以就不靈敏,開氣隙后,更容易受外部磁場影響。無錫納吉伏利用高磁導(dǎo)率鐵芯在交變磁場的飽和激勵下交替飽和的機理,原創(chuàng)新型自諧振式磁調(diào)制技術(shù),提升了檢測靈敏度;獨特的屏蔽式磁探頭設(shè)計,提升了復(fù)雜電磁環(huán)境下的抗干擾能力;原創(chuàng)寄生參數(shù)平衡技術(shù),極大的拓展的電流傳感器的工作帶寬;自研全自動電流傳感器“校準測試系統(tǒng)”,提高了產(chǎn)品出廠測試精度和效率。溫州循環(huán)測試電流傳感器價格原創(chuàng)寄生參數(shù)平衡技術(shù),極大的拓展的電流傳感器的工作帶寬;
動力電池的充電與放電功率都非常的夸張,而作為電池重要信息之一的總電流,則是BMS在工作中需要重點關(guān)注的一個信息。 電流的檢測相比于電壓和溫度的檢測不同,因為整個動力電池系統(tǒng)中只有一個總電流的信息需要關(guān)注。電流非常重要的一個作用是用于SOC的評估,因此電流采樣的頻率會比較高。同時電流也是作為電池狀態(tài)評估的一個重要參數(shù),當(dāng)發(fā)生短路,過流故障的時候,電流檢測就是保護電池的一道屏障。 目前主流的電流采集方案有兩種:一種是基于串聯(lián)電阻的電流監(jiān)測,采用基本的電壓電流關(guān)系來進行測量;另一種是基于電流傳感器的電流監(jiān)測,而傳感器還分為普通的開環(huán)式霍爾傳感器和磁通門電流傳感器。
光纖電流傳感器的工作原理是利用磁光晶體的法拉第效應(yīng)。 根據(jù)法拉第效應(yīng),當(dāng)一束偏振光通過某些透明物質(zhì)(如石英晶體)時,如果該偏振光的光振動方向與外磁場方向不垂直,則該偏振光的偏振方向?qū)l(fā)生旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度與穿過光路的光的傳播長度和磁場強度有關(guān)。 具體到光纖電流傳感器,其工作原理是當(dāng)有電流通過導(dǎo)線時,導(dǎo)線周圍會產(chǎn)生磁場。這個磁場會對入射到傳感器的光進行旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)角度與電流強度有關(guān),因此可以通過測量旋轉(zhuǎn)角度來得到電流強度。磁通門電流傳感器寬帶特性好,可測量不同頻率下的被測電流。
電流傳感器是將電流信號轉(zhuǎn)換為另一個可分析信號的設(shè)備,要測量的信號稱為“初級電流”,而輸出信號稱為“次級電流或電壓”。由于存在不同的測量技術(shù),并且初級電流可能因波形、脈沖類型、隔離和電流強度而異,因此市場提供了多種電流傳感器。根據(jù)“分流器”的工作原理,應(yīng)用歐姆定律(V=R×I)。在實踐中,分流器是具有已知歐姆值的穩(wěn)健電阻器。當(dāng)電流通過分流器時,產(chǎn)生的電壓與該電流成正比。利用這個原理,對于不太高的電流,我們可以準確地獲得交流和直流電流。使用磁場來測量電流。霍爾效應(yīng)電流傳感器可用于克服這些限制。為霍爾探頭供電會施加垂直于表面的磁場并產(chǎn)生與磁場強度成比例的電壓。然后可以使用安培定律計算流過導(dǎo)體的電流量。電流傳感器的漂移誤差會隨時間變化而逐漸變大,需要定期對其進行校準,以保證測量精度。西安閉環(huán)電流傳感器廠家
精度是電流傳感器評估性能的重要指標,它描述了測量結(jié)果與真實值之間的差異。精度越高,測量的電流越準確。襄陽粒子加速器電流傳感器價格大全
霍爾效應(yīng)是電磁效應(yīng)的一種,這一現(xiàn)象是美國物理學(xué)家霍爾(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金屬的導(dǎo)電機制時發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)電流垂直于外磁場通過半導(dǎo)體時,載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加電場,從而在半導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應(yīng),這個電勢差也被稱為霍爾電勢差?;魻栃?yīng)是霍爾電流傳感器的工作原理?;魻栯娏鱾鞲衅魇腔诖牌胶馐交魻栐?,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)強度B的乘積。襄陽粒子加速器電流傳感器價格大全
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