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電流傳感器的采用及有源式電流傳感器

  如何采用電流傳感器:。

  AllegroMicroSystems電流傳感器IC可以分為三大類:需要外部磁芯的傳感器,具有封裝內(nèi)置磁芯的傳感器,以及具有集成載流環(huán)(但無磁芯)的傳感器,*后一類就是具有共模場抑制(CMR)功能的傳感器,本文將探討CMR的機(jī)制,并重點介紹如何充分利用此機(jī)制來優(yōu)化電路板設(shè)計和布局。

  背景。

  在使用集成載流環(huán)的IC中,載流環(huán)可以產(chǎn)生IC能測量的磁場,該磁場通過霍爾效應(yīng)轉(zhuǎn)換成電壓,此霍爾電壓正比于電流大小和方向,是特定電流傳感器IC引線框產(chǎn)生磁場的示例,箭頭指示通過引線框的電流,彩**表示100A直流電通過傳感器時產(chǎn)生的磁場,為了表達(dá)清晰,圖中移除了電流源。

  使用配備集成載流環(huán)的IC具有很多優(yōu)勢:無需磁芯,基本沒有磁滯,功率低,并且具有較高的溫度**度,但是,由于不存在磁芯,傳感器容易受到磁體或傳感器IC周圍導(dǎo)線電流產(chǎn)生的雜散磁場的影響,電流傳感器為了抑制雜散磁場的出現(xiàn),Allegro的很多電流傳感器都具有雙霍爾共模抑制方案,霍爾板的布置方式要確保當(dāng)電流通過IC集成導(dǎo)體或載流環(huán)時,每個霍爾板感應(yīng)的場極性相反,兩個霍爾板的位置用H1和H2表示,可以從圖中看出,這兩個區(qū)域具有方向相反的磁場。

  采用CMR技術(shù)的基本原理是:如果兩個霍爾板的信號相減,然后可以將集成環(huán)引發(fā)的信號求和,這樣就可以抑制來自進(jìn)入IC的任何雜散磁場共模(單極)信號,簡單舉例,假定每個霍爾板的磁場±B大小相等,方向相反。

  有源式光纖電流傳感器:。

  這是一種基于傳統(tǒng)互感器傳感原理,利用有源器件調(diào)制技術(shù),以光纖為信號傳輸媒介,將高壓側(cè)轉(zhuǎn)換得到的光信號送到低壓側(cè)解調(diào)處理,并得到被測電流信號的新型傳感器,它既發(fā)揮了光纖系統(tǒng)的絕緣性能好,抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點明顯降低了大電流高壓互感器的體積,重量和制造成本,又利用了傳統(tǒng)互感器原理技術(shù)成熟的優(yōu)勢,避免了純光學(xué)互感器光路復(fù)雜,穩(wěn)定性差等技術(shù)難點。

  霍爾電流傳感器。

  有源OFCT是通過一次采樣傳感器(空心線圈或小CT,電阻分流器)將電流信號傳遞給發(fā)光元件而變成光信號,再由光纖傳遞到低電位側(cè),變換成電信號以后輸出,高壓側(cè)電子器件供電方式有光供電,母線電流供電和太陽能電池供電等,目前應(yīng)用最多的是采用空心線圈的有源式OFCT.。

  無源式光纖電流互感器OFCT主要利用了法拉第磁光效應(yīng),即磁場不能對自然光產(chǎn)生直接作用,但在光學(xué)各向同性透明介質(zhì)中,外加磁場H可使在介質(zhì)中沿磁場方向傳播平面偏振光的偏振面發(fā)生旋轉(zhuǎn),這種現(xiàn)象被稱為磁致旋光效應(yīng)或法拉第效應(yīng)。

  當(dāng)一束線性偏振光通過置于磁場中的法拉第旋光材料時,若磁場方向與光的傳播方向相同,則光的偏振面將產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角θ正比于磁場強(qiáng)度H沿偏振光通過材料路徑的線積分:。

  式中,V為磁光材料的Verder常數(shù),旋轉(zhuǎn)角度θ與被測電流i成正比,利用檢偏器將旋轉(zhuǎn)角θ的變化,轉(zhuǎn)換為輸出光強(qiáng)度的變化,經(jīng)光電變換及相應(yīng)的信號處理。

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