杭州萊姆電流傳感器

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-07

    直沖磁阻)、cmr(colossalmagnetoresistance,龐磁阻)等各種各樣的mr元件。此外,作為磁傳感器11、12,也可以使用具有霍爾元件的磁元件、具有利用磁阻抗效應(yīng)的mi(magnetoimpedance,磁阻抗)元件的磁元件或磁通門型磁元件等。此外,作為磁傳感器11、12的驅(qū)動方法,也可以采用恒流驅(qū)動、脈沖驅(qū)動等。2.動作以下關(guān)于如以上那樣構(gòu)成的電流傳感器1的動作進(jìn)行說明。2-1.動作的概要關(guān)于本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1的動作的概要,利用圖4進(jìn)行說明。圖4是用于說明電流傳感器1中的信號磁場b1、b2與磁傳感器11、12的關(guān)系的圖。圖4示出了圖1的a-a’剖面附近的各流路21、22以及各磁傳感器11、12。在圖4中,例示了在檢測對象的電流在匯流條2中沿+y朝向流動時(shí)(參照圖1)在第1流路21附近產(chǎn)生的信號磁場b1和在第2流路22附近產(chǎn)生的信號磁場b2。在匯流條2中,電流發(fā)生分流而流到第1流路21和第2流路22。由此,如圖4所示,第1流路21附近的信號磁場b1環(huán)繞第1流路21的周圍,第2流路22附近的信號磁場b2環(huán)繞第2流路22的周圍。在本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1中,在第1流路21和第2流路22中電流沿相同朝向(例如+y朝向)流動,因此第1流路21附近的信號磁場b1和第2流路22附近的信號磁場b2具有相同的環(huán)繞方向。適用于頻率較寬的測試。杭州萊姆電流傳感器

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    例如順時(shí)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(shí)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(gè)磁傳感器11,在第2流路22附近的區(qū)域r2配置另一個(gè)磁傳感器12。由此,在兩個(gè)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(rèn)為這樣的噪聲通過使兩個(gè)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(shí)施方式涉及的電流傳感器1中,運(yùn)算裝置3對兩個(gè)磁傳感器11、12的感測結(jié)果的差動放大進(jìn)行運(yùn)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€(gè)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(jìn)行說明。2-2.動作的詳情關(guān)于本實(shí)施方式涉及的電流傳感器1的動作的詳情,利用圖5進(jìn)行說明。圖5是用于說明電流傳感器1的動作的圖。連云港交直流電流傳感器聯(lián)系方式當(dāng)測量的電壓高于電流傳感器的電壓設(shè)置額定值時(shí)。

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    -圖3是使圖1的兩個(gè)電流傳感器進(jìn)行電并聯(lián)的原理示意圖,以及-圖4是在補(bǔ)充實(shí)施例中的使圖2的兩個(gè)電流傳感器進(jìn)行電并聯(lián)的原理示意圖。具體實(shí)施方式圖1示出了根據(jù)本發(fā)明的電流傳感器2的示意性視圖。電流傳感器2包括感測零件4、復(fù)制裝置6和連接裝置8。推薦地,電流傳感器2以電流變化的形式傳遞檢測信號。電流傳感器2可以是例如凸輪軸位置傳感器或曲軸位置傳感器。這純粹是以例示的名義給出的,而絕不限制本發(fā)明的范圍。感測零件4一方面被適配成檢測目標(biāo)(例如,曲軸的目標(biāo)(圖中未示出))的齒的通過,并且另一方面被適配成通過***檢測線路10和第二檢測線路12生成**齒的通過的檢測信號。例如,感測零件4是基于霍爾效應(yīng)檢測原理。由于感測零件4的內(nèi)部結(jié)構(gòu)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是眾所周知的,因此將不再在說明書文本中詳細(xì)描述。巧妙地,復(fù)制裝置6被適配成復(fù)制***檢測線路10和第二檢測線路12。在如圖1所示的實(shí)施例中,復(fù)制裝置6將***檢測線路10復(fù)制到***檢測線路乙14。此外,復(fù)制裝置6被適配成還將第二檢測線路12復(fù)制到第二檢測線路乙16。復(fù)制裝置6例如實(shí)現(xiàn)于硅芯片上,該硅芯片可以是電流傳感器2的硅芯片。

    本發(fā)明總體上涉及如例如傳感器之類的電子裝置的連接技術(shù)。本發(fā)明尤其適用于機(jī)動車領(lǐng)域。例如,本發(fā)明可以實(shí)現(xiàn)于凸輪軸傳感器或曲軸傳感器中,從而以電流變化的形式傳遞信息。背景技術(shù):如今,機(jī)動車輛包括越來越多的車載電子設(shè)備,其需要具有或多或少復(fù)雜性的連接。這樣,在機(jī)動車輛中,使用多個(gè)傳感器并將其耦接到電子計(jì)算機(jī),以例如確保駕駛員的安全性、座艙中的空氣通風(fēng)以及內(nèi)燃機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。為了確保內(nèi)燃機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,使用多個(gè)傳感器并將其耦接到例如至少一個(gè)電子計(jì)算機(jī),所述電子計(jì)算機(jī)也稱為“發(fā)動機(jī)控制計(jì)算機(jī)”。這樣,例如,使用至少一個(gè)曲軸傳感器和至少一個(gè)凸輪軸傳感器,并且它們使得能夠借助于由發(fā)動機(jī)控制計(jì)算機(jī)執(zhí)行的**信息技術(shù)程序以相當(dāng)高的準(zhǔn)確度知曉活塞在發(fā)動機(jī)循環(huán)期間的位置。曲軸傳感器尤其包括被適配成檢測曲軸齒輪的齒的通過的感測零件(partie)和被適配成對來自于曲軸傳感器的感測零件的檢測信號進(jìn)行整形的處理裝置。取決于感測零件的檢測原理,如例如霍爾效應(yīng),在曲軸傳感器的輸出處使用三根導(dǎo)線來將檢測信號傳輸給發(fā)動機(jī)控制計(jì)算機(jī)。這種類型的曲軸傳感器通常被本領(lǐng)域技術(shù)人員稱為電壓傳感器,亦即,其生成的信息是以電壓變化的形式。然而。以下是一些重要的里程碑。

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    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(jìn)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(yùn)算部、第2運(yùn)算部和輸出部。第1磁傳感器對磁場進(jìn)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(jìn)行感測,生成第3傳感器信號以及第4傳感器信號。第1運(yùn)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(jìn)行給定的運(yùn)算來生成第1運(yùn)算信號。第2運(yùn)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(jìn)行給定的運(yùn)算來生成第2運(yùn)算信號。輸出部輸入第1運(yùn)算信號以及第2運(yùn)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(yùn)算部以及第2運(yùn)算部雙方使用來自兩個(gè)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(shí)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(shí)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。為電流傳感器的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。徐州芯片式電流傳感器生產(chǎn)廠家

因此可以精確地反映出被測電流的變化情況。杭州萊姆電流傳感器

    工作時(shí)存在激磁電流,所以這是電感性器件,使它在響應(yīng)時(shí)間上只能做到數(shù)十毫秒。眾所周知的電流互感器二次側(cè)一旦開路將產(chǎn)生高壓危害。在使用微機(jī)檢測中需信號的多路采集,人們正尋求能隔離又能采集信號的方法。電流電壓傳感器繼承了互感器原副邊可靠絕緣的優(yōu)點(diǎn),又解決了傳遞變送器價(jià)昂體積大還要配用互感器的缺陷,給微機(jī)檢測等自動化管理系統(tǒng)提供了模數(shù)轉(zhuǎn)換的機(jī)會。在使用中,傳感器輸出信號既可直接輸入到高阻抗模擬表頭或數(shù)字面板表,也可經(jīng)二次處理,模擬信號送給自動化裝置,數(shù)字信號送給計(jì)算機(jī)接口。在3KV以上的高壓系統(tǒng),電流、電壓傳感器都能與傳統(tǒng)的高壓互感器配合,替代傳統(tǒng)的電量變送器,為模數(shù)轉(zhuǎn)換提供方便。(5)傳統(tǒng)的檢測元件受規(guī)定頻率、規(guī)定波形,響應(yīng)滯后等很多因素的限制,不能適應(yīng)大功率變流技術(shù)的發(fā)展,應(yīng)運(yùn)而產(chǎn)生的新一代霍爾電流電壓傳感器,以及電流電壓傳感器與真有效枝AC/DC轉(zhuǎn)換器組合成為一體化的變送器,已成為人們熟知**佳檢測模塊。另外,電子電力裝置向高頻化、模塊化、組件化、智能化發(fā)展,使裝置設(shè)計(jì)者得心應(yīng)手,這將是電子電力技術(shù)史上劃時(shí)代的根本性變革。1.測量范圍廣:它可以測量任意波形的電流和電壓。杭州萊姆電流傳感器

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