遼寧電池組電流傳感器服務(wù)電話

來源: 發(fā)布時間:2023-08-11

是例示實施方式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,本實施方式涉及的電流傳感器1具備兩個磁傳感器11、12和運算裝置3。電流傳感器1利用兩個磁傳感器11、12對流過匯流條2的電流i所產(chǎn)生的信號磁場進行感測,并由運算裝置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,則分流到第1流路21和第2流路22。分流后的各個電流在第1流路21和第2流路22雙方中沿+y朝向流動。在電流傳感器1中,兩個磁傳感器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的信號磁場彼此反相分布的區(qū)域(參照圖4)。各磁傳感器11、12例如包含磁阻元件。 在一次側(cè)的額定值的條件下,可獲得電流傳感器的精度。遼寧電池組電流傳感器服務(wù)電話

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具有固有的靈敏度軸以及磁電變換增益。磁傳感器11、12對沿著靈敏度軸的方向的磁場進行感測,并按照磁電變換增益將感測到的磁場變換為電信號(即傳感器信號)。各個磁傳感器11、12例如配置為靈敏度軸的方向適當(dāng)?shù)卦谌菰S誤差的范圍內(nèi)與x方向平行。在本實施方式中,兩個磁傳感器11、12分別具備用于差動輸出的兩個輸出端子。關(guān)于磁傳感器11、12的結(jié)構(gòu)的詳情在后面敘述。如圖2所示,磁傳感器11從各輸出端子輸出傳感器信號s1p、s1m。由于電流i如圖1的例子那樣流動而產(chǎn)生的信號磁場變得越大,則傳感器信號s1p越增大。傳感器信號s1m具有與傳感器信號s1p相反的增減傾向。本實施方式中的磁傳感器11是生成傳感器信號s1p作為第1傳感器信號并生成傳感器信號s1m作為第2傳感器信號的第1磁傳感器的一例。如圖2所示,磁傳感器12從各輸出端子輸出傳感器信號s2p、s2m。傳感器信號s2p與第1磁傳感器11的傳感器信號s1p同樣地具有根據(jù)圖1的例子的電流i而增大的傾向。傳感器信號s2m具有與傳感器信號s2p相反的增減傾向。本實施方式中的磁傳感器12是生成傳感器信號s2m作為第3傳感器信號并生成傳感器信號s2p作為第4傳感器信號的第2磁傳感器的一例。廈門芯片式電流傳感器供應(yīng)商霍爾傳感器與電流互感器的不同之處在于。

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    磁傳感器11例如通過電源電壓vdd進行恒壓驅(qū)動。各個磁阻元件13a~13d例如為amr(anisotropicmagnetoresistance,各向異性磁阻)元件。在本例中,四個磁阻元件13a~13d之中的第1以及第2磁阻元件13a、13b的串聯(lián)電路、和第3以及第4磁阻元件13c、13d的串聯(lián)電路被并聯(lián)連接。第1以及第4磁阻元件13a、13d具有相對于輸入到磁傳感器11的磁場而增減傾向相同的磁阻值mr1、mr4。第2以及第3磁阻元件13b、13c具有增減傾向與第1以及第4磁阻元件13a、13d的磁阻值mr1、mr4相反的磁阻值mr2、mr3。磁傳感器11的電源電壓vdd被供給至第1以及第3磁阻元件13a、13c間的連接點。第2以及第4磁阻元件13b、13d間的連接點被接地。第1以及第2磁阻元件13a、13b間的節(jié)點14p與兩個傳感器信號s1p、s1m之中的一個傳感器信號s1p的輸出端子連接。第3以及第4磁阻元件13c、13d間的節(jié)點14m與另一個傳感器信號s1m的輸出端子連接。各節(jié)點14p、14m的電位例如以vdd/2為中點電位而變動。以上的磁傳感器11的結(jié)構(gòu)為一例,不特別限定于此。例如,磁傳感器11、12的磁阻元件13a~13d不限于amr元件,也可以是例如gmr(giantmagnetoresistance,巨磁阻)、tmr(tunnelmagnetoresistance,隧道磁阻)、bmr(balisticmagnetoresistance。

    兩個磁傳感器11、12之中的一個磁傳感器11配置在與具有流過電流i的兩個流路21、22的匯流條2中的第2流路22相比更靠近第1流路21的位置。另一個磁傳感器12配置在與第1流路21相比更靠近第2流路22的位置。由此,在兩個磁傳感器11、12輸入彼此反相的信號磁場b1、b2,能夠使電流的檢測時的s/n(信號-噪聲)比良好。(實施方式2)在實施方式2中,關(guān)于具有根據(jù)溫度來調(diào)整輸出信號的功能的電流傳感器,利用圖7進行說明。圖7是表示實施方式2涉及的電流傳感器1a的結(jié)構(gòu)的框圖。在本實施方式涉及的電流傳感器1a中,在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中(參照圖2),還具備溫度檢測部34、傳感器調(diào)整部35和運算調(diào)整部36。上述各部34、35、36例如設(shè)置于電流傳感器1a的運算裝置3a。溫度檢測部34例如是半導(dǎo)體溫度傳感器,對周圍的溫度進行檢測。溫度檢測部34的種類沒有特別限定,例如,可以使用熱敏電阻、熱電偶、線性正溫度系數(shù)電阻器、鉑測溫電阻體等。傳感器調(diào)整部35例如包含磁傳感器11、12的電源電壓vdd等的調(diào)整電路。根據(jù)傳感器調(diào)整部35,例如兩個磁傳感器11、12的磁電變換增益以及/或者偏移(或者中點電位)等被適當(dāng)調(diào)整為在容許誤差的范圍內(nèi)相同。電流傳感器的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段。

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    本發(fā)明涉及基于由電流產(chǎn)生的磁場來檢測電流的電流傳感器。背景技術(shù):已知利用對磁場進行感測的磁傳感器來檢測電流的電流傳感器(例如**文獻1、2)。**文獻1公開了一種以抑制干擾磁場的影響所造成的測定精度的下降為目的的電流傳感器。**文獻1的電流傳感器具備第1磁傳感器以及第2磁傳感器和與第1磁傳感器以及第2磁傳感器的輸出端子連接的運算裝置。電流傳感器的運算裝置算出第1磁傳感器的輸出與第2磁傳感器的輸出之差。**文獻2公開了一種利用了將磁場變換為電信號的電流測定電路的差動型的電流傳感器。**文獻2的電流傳感器具備兩個電流測定電路和三個運算放大器。各個電流測定電路具有兩個輸出端子。一個電流測定電路的輸出端子分別與一個運算放大器的同相輸入端子以及反相輸入端子連接。這樣的兩個運算放大器的輸出端子分別與其余的一個運算放大器的同相輸入端子以及反相輸入端子連接。在先技術(shù)文獻**文獻**文獻1:日本**5544502號說明書**文獻2:國際公開第2014/006914號技術(shù)實現(xiàn)要素:發(fā)明要解決的課題本發(fā)明的目的在于,提供一種在基于由電流產(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的電流傳感器。變頻器等設(shè)備的電流,以確保設(shè)備的正常運行。上海電池電流傳感器價錢

使用電流傳感器時需要注意以下事項。遼寧電池組電流傳感器服務(wù)電話

圖5示出了如圖4那樣信號磁場b1、b2輸入到各磁傳感器11、12的情況下的電流傳感器1的動作狀態(tài)。在輸入了圖4的信號磁場b1、b2時,在磁傳感器11中,節(jié)點14p(圖3)的電位變得比中點電位vdd/2高,另一方面,節(jié)點14m的電位變得比中點電位vdd/2低。兩個磁傳感器11之中的一個磁傳感器11如下式(1)、(2)那樣生成兩個傳感器信號s1p、s1m。s1p=vdd/2+δs1/2…(1)s1m=vdd/2-δs1/2…(2)在上式(1)、(2)中,δs1是磁傳感器11的傳感器信號s1p、s1m間的信號差。信號差δs1例如在輸入了圖4的例子的信號磁場b1的情況下成為正。此外,與上述的磁傳感器11同樣地,另一個磁傳感器12如下式(3)、(4)那樣生成兩個傳感器信號s2p、s2m。s2p=vdd/2+δs2/2…(3)s2m=vdd/2—δs2/2…(4)在上式(3)、(4)中,δs2是磁傳感器12的傳感器信號s2p、s2m間的信號差。信號差δs2例如在輸入了圖4的例子的信號磁場b2的情況下成為正。在運算裝置3中,第1運算部31輸入來自一個磁傳感器11的傳感器信號s1p和來自另一個磁傳感器12的傳感器信號s2m,并如下式(5)那樣對傳感器信號s1p、s1m間的減法進行運算。so1=a1×(s1p-s2m)…(5)=a1×(δs1+δs2)/2…(5a)在上式(5)中,a1是第1運算部31的增益,例如是1倍以上。上式。遼寧電池組電流傳感器服務(wù)電話

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