电流传感器在电源开关模式中的应用要考虑哪些因素,这其中什么因素最重要。
电流传感器的电流检测解决方案要根据传感器的种类来判断,常见的可用的可以被分为两大类:即单芯片方案和分立电路方案。
电流传感放大器通过丈量一个小值串联电阻上的电压产生一个代表电流的电压信号,很显然,该电阻将产生功耗,并且该功耗随着电流的增加而增加,而为了限制噪声,放大器带宽通常较窄,这些特性使得该技术最适于小电流直流系统和低频交流系统,霍尔电流传感器而不适合那些高频和大电流开关模式设备。
霍尔效应和磁阻(MR)器件是通过检测有电流流过的电感器产生的磁场来工作的,因此产生的功耗要低得多,但这些器件的工作带宽较窄,体积大,本钱高,而且输出信号小,噪声大,还有偏移和温度误差,这些都降低了丈量的精度。
顾名思义,电流变压器(CT)的工作原理是将流经低级线圈的电流反映到次级,再在次级通过一个外部负载电阻转换成电压,CT已被广泛接受,由于它们需要的外围元件最少,工作稳霍尔电流传感器定,提供固有的高隔离度,而且便宜,不过体积较大,功率损耗相对较高,有时还需要额外的电路进行磁芯复位,很多小型CT还是手工绕制的,因而存在机械完整性题目,例如抽头间隔一致性差。
电流传感器设备在不同应用场景下,在现场运行时会遇到各种障碍,应采取不同的干预方式。
1,流感病毒渗漏。
电子线路中的元件支架,终端,印制电路板,电容内的介质或外壳绝缘不良,特别是环境湿度大的传感器,绝缘电阻降低,漏电电流增大,引起干扰霍尔电流传感器,特别是当电流泄漏到测量电路的输入端时,影响尤为严重。
2,无线电频率干扰。
大型电力设备的谐波干扰是其主要原因。
3,静电诱导。
静电感应是由两个分支或部件之间的寄生电容引起的,它通过寄生电容将负载从一个分支转移到另一个,有时也称为电容耦合。
4,电磁学方法。
当两个电路相互感应时,其中一个电路的电流变化通过磁场与另一个电路结合,这种现象就叫做电磁感应,这在传感器的使用过程中经常发生,需要特别注意。
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