惠州霍爾電流傳感器單價

來源: 發(fā)布時間:2023-08-14

    對兩個磁傳感器11、12和第1~第3運算部31~33間的連接關(guān)系以及基于運算裝置3的運算方法的一例進行了說明。本實施方式涉及的電流傳感器不特別限定于此,也可以采用各種各樣的連接關(guān)系以及運算方法。以下,關(guān)于電流傳感器的變形例,利用圖8~10進行說明。圖8示出變形例1涉及的電流傳感器1b的結(jié)構(gòu)。本變形例的電流傳感器1b在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結(jié)構(gòu)中,變更了兩個磁傳感器11、12和第1以及第2運算部31、32間的連接關(guān)系。如圖8所示,在本變形例的電流傳感器1b中,第1運算部31在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接。此外,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2m的輸出端子連接,在負(fù)輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接。第1~第3運算部31~33基于所輸入的信號,進行與實施方式1同樣的運算。通過以上的電流傳感器1b,也能夠與實施方式1的電流傳感器1同樣地降低外部磁場的影響。在本變形例中,磁傳感器12是第1磁傳感器的一例,傳感器信號s2p是第1傳感器信號的一例,傳感器信號s2m是第2傳感器信號的一例。此外,磁傳感器11是第2磁傳感器的一例。電流傳感器的工作原理是基于霍爾效應(yīng)?;葜莼魻栯娏鱾鞲衅鲉蝺r

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    為了便于集成在電流傳感器中,提出將所述連接裝置耦接到所述復(fù)制裝置。為了優(yōu)化至少兩個電流傳感器之間的連接,在本發(fā)明的一個實施例中提出,所述連接裝置包括:***端子,其耦接到***檢測線路;第二端子,其耦接到***檢測線路乙;第三端子,其耦接到第二檢測線路;以及第四端子,其耦接到第二檢測線路乙。為了降**造成本,例如提出了所述復(fù)制裝置集成到所述電流傳感器。作為變型,提出了所述復(fù)制裝置集成到所述連接裝置。在本發(fā)明的第二方面中,提出了一種至少兩個電流傳感器、即電流傳感器和第二電流傳感器的組合件(ensemble),這兩個電流傳感器借助于連接裝置并聯(lián)地電耦接。在一個實施例中,所述連接裝置的***端子和第二端子耦接到另一連接裝置的***端子和第二端子,并且所述連接裝置的第三端子和第四端子耦接到另一連接裝置的第三端子和第四端子。為了控制這兩個電流傳感器,例如提出了這兩個電流傳感器耦接到電子計算機。附圖說明通過閱讀下面的描述,本發(fā)明的其他特征和優(yōu)點將變得更加明顯。此描述純粹是例示性的,并且應(yīng)參考附圖進行閱讀,其中:-圖1是根據(jù)本發(fā)明的電流傳感器的原理示意圖,-圖2是本發(fā)明的另一實施例的原理示意圖。山西開環(huán)電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀電流傳感器的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段。

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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。

    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。而電流互感器需要變化的磁場。

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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(fù)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(fù)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(fù)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(fù)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。以確保傳感器的安全運行。濟南粒子加速器電流傳感器報價

在霍爾元件的輸出端產(chǎn)生一個電勢,該電勢的波形與輸入電流一致?;葜莼魻栯娏鱾鞲衅鲉蝺r

即使假設(shè)例如由于第1以及第2運算部31、32間的溫度偏差等而各個增益a1、a2產(chǎn)生了偏差,也不對外部磁場耐性造成影響,由此能夠提高電流的檢測精度。此外,還能夠緩和關(guān)于各運算部31、32的制造偏差的要求規(guī)格等,謀求電流傳感器1的低成本化。3.總結(jié)如以上那樣,本實施方式涉及的電流傳感器1基于由檢測對象的電流i產(chǎn)生的信號磁場b1、b2對電流i進行檢測。電流傳感器1具備第1磁傳感器的一例的磁傳感器11、第2磁傳感器的一例的磁傳感器12、第1運算部31、第2運算部32、和輸出部的一例的第3運算部33。磁傳感器11對磁場進行感測,生成第1傳感器信號的一例的傳感器信號s1p以及第2傳感器信號的一例的傳感器信號s1m。磁傳感器12對與磁傳感器11根據(jù)電流i而感測的信號磁場b1反相的磁場b2進行感測,生成第3傳感器信號的一例的傳感器信號s2m以及第4傳感器信號的一例的傳感器信號s2p。第1運算部31輸入傳感器信號slp以及傳感器信號s2m,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第1運算信號so1。第2運算部32輸入傳感器信號s1m以及傳感器信號s2p,對所輸入的各信號進行給定的運算來生成第2運算信號so2。第3運算部33部輸入第1運算信號so1以及第2運算信號so2?;葜莼魻栯娏鱾鞲衅鲉蝺r

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