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霍爾電流傳感器介紹與精度

  霍爾效應(yīng)于1879年由EdwinHerbertHall發(fā)現(xiàn),他觀察到一種作用于穿過磁通密度的運動電荷的力,當(dāng)一個控制電流穿過該磁場時,載流子由于受到外加磁通密度所產(chǎn)生的洛侖茲力的影響,其軌跡發(fā)生偏移,這種偏移導(dǎo)致更多的載流子在導(dǎo)體的一端聚集,從而在導(dǎo)體兩端形成一個電勢差,這就是霍爾電壓,霍爾效應(yīng)的某些原理與溫度相關(guān),這就意味著,霍爾效應(yīng)電流傳感器必須包括或提供某種形式的溫度補償,而這會導(dǎo)致傳感器體積和成本的增加,霍爾效應(yīng)*簡單實用的應(yīng)用是開環(huán)傳感器,它提供了體積*小,質(zhì)量*輕,成本*低的電流測量解決方案,同時功耗也非常低,開環(huán)傳感器可以測量直流,交流和復(fù)雜電流波形,同時還提供電流隔離,不過,開環(huán)傳感器有一定局限性,例如磁路中的磁損耗導(dǎo)致的響應(yīng)時間長及帶寬不足,與溫度相關(guān)的增益漂移相對較大。

  相比之下,閉環(huán)傳感器,電流傳感器也叫霍爾效應(yīng)補償式或“零磁通式”傳感器,它利用霍爾元件電壓在次級線圈中產(chǎn)生一個補償電流,從而使總磁通量等于零,在零磁通量條件下運行霍爾元件消除隨溫度變化的增益漂移,這種結(jié)構(gòu)還有一種顯著的優(yōu)勢,可以擴大傳感器帶寬,縮短響應(yīng)時間,不過,其主要不足是次級電源的電流消耗高,因為它必須提供補償電流和偏置電流。

  正因為它的局限性,導(dǎo)致霍爾效應(yīng)電流傳感器不再適用一些領(lǐng)域,尤其是MRI掃描領(lǐng)域,而LEM推出的解決方案主要針對這個應(yīng)用領(lǐng)域,與霍爾效應(yīng)技術(shù)相當(dāng),但是具備明顯優(yōu)勢,它是一種雙軸磁通門閉環(huán)傳感器,也就是知名的HPCT,由于磁通門技術(shù)已經(jīng)普及了一段時間,所以LEM可以采用這種技術(shù)并加以改良,*終研發(fā)的傳感器精度非常高,溫度失調(diào)漂移非常低,時間穩(wěn)定性非常高,優(yōu)良的線性度,超低的輸出噪聲提高了HPCT的精度和分辨率,而超大測量帶寬(直流到200kHz,-3dB)確保了該電流傳感器 傳感器廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。

  對于較高頻率范圍,次級電流由兩個次級線圈(Ws1和Ws2)之間產(chǎn)生的變壓器效應(yīng)產(chǎn)生,對于較低頻率范圍(包括直流),傳感器起閉環(huán)磁通門傳感器的作用,此時繞組Ws3和Ws4用作磁通門感應(yīng)線圈,除了用于**控制醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)的梯度放大器上電流以外,HPCT同樣適用于其他需要高精度測量的場合,如**電流調(diào)節(jié)電源內(nèi)的反饋測量,試驗臺電源分析校準(zhǔn)設(shè)備及實驗室及計量儀器的電流測量。

  霍爾效應(yīng)傳感器的精度。

  霍爾效應(yīng)傳感器的精度取決于標(biāo)準(zhǔn)額定電流IPN,在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線,使用下面公式可計算出精度:。

  (3)。

  其中,K=NS/NP。

  計算精度時必須考慮偏移電流,線性度,溫度漂移的影響。

  (1).偏移電流ISO。

  偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態(tài)電流傳感器不穩(wěn)造成的,電流傳感器在生產(chǎn)時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調(diào)至*小,但傳感器在離開生產(chǎn)線時,都會產(chǎn)生一定大小的偏移電流,產(chǎn)品技術(shù)文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。

  (2).線性度。

  線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內(nèi)成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優(yōu)于0.1%。

  (3).溫度漂移。

  偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當(dāng)霍爾電極周邊環(huán)境溫度變化時,ISO會產(chǎn)生變化,因此,考慮偏移電流ISO的*大變化是很重要的,這可以通過下式計算:。

  (4)其中,CV(Cataloguevalue)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,*大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400mA,則偏移電流的*大變化為:Ma。

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