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閱讀:39發布時間:2024-10-17
電流傳感器的原理和應用
電流器是一種能夠感知被測電流的信息,并按照某種規律將被測信息轉化為滿足一定標準要求的電信信號或其它必要形式的信息輸出,以滿足信息傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制的要求。
電流表又稱磁力傳感器,可以應用于家電、智能電網、電動車、風電等領域。生活中有很多磁性傳感器,比如電腦硬盤、指南針、家電等。
分級
按照檢測原理,電流傳感器主要分為分流器、電磁電流傳感器和電流傳感器。
它包括霍爾電流傳感器、羅科夫斯基電流傳感器和Android變頻功率傳感器(可用于電壓、電流和功率測量)。
相對于電磁式電流傳感器,電子傳感器不具有鐵磁飽和度、傳輸帶寬、二次負載容量小、體積小、重量輕等特點。
基于法拉第磁光效應的光纖電流傳感器是一種新型光纖電流傳感器。
線偏光在介質中傳播時,強磁場隨光平行的方向增大,將導致方向的偏差。其與磁感應強度B和光通過對介質長度L的乘積成正比,即α=V*B*L,而比例系數V稱為費爾德常數,與介質和光波頻率有關。偏差取決于介質和磁場的方向。這就是法拉第效應。法拉于1845年首先
運作方式
電流表是以霍爾磁平衡原理(閉環)和霍爾直測(開環)為基礎的。
開環電流傳感器原理:原邊電流IP產生的磁通被聚集在磁路上,霍爾元件固定在一個小氣隙中,線性地檢測通量。經過特殊電路處理后, 輸出霍爾元件輸出的霍爾電壓與原始邊波形一致,能準確反映原始電流的變化。
感應器的概念是把非標準電信號轉換成標準電信號的裝置,傳感器是把物理信號轉化成電信號的裝置,過去常說,物理信號也會產生其它信號。
傳感與變送器是熱儀表的概念。感應器是把溫度、壓力、液位、材料、氣體特性等非電氣物理量轉換成電信號,或將壓力、液位等直接傳給變送器。發射機是一個控制元件,用于放大、傳輸或啟動傳感器收集的微弱信號。也可以把傳感器輸入的非電量轉換成電信號,同時擴大提供遠程測量和控制的信號源。仿真的數量也可以在需要時轉換成數值。感應器與變送器組成監控信號源自動控制。各種物理量要求不同的傳感器和相應的傳感器。另外一種變送器不是把物理量轉換成電信號,例如鍋爐水位計的差壓變送器,而是把液位傳感器下端的水和上部蒸汽的冷凝水通過儀表管送到變送器的波紋管兩側,而是用波紋管兩側的差壓驅動機械放大裝置,用指針指示水位的遠距離儀表。電模擬式感應器當然也可以由上式轉換成數字感應器。
將來的趨勢
今后電流傳感器的發展趨勢如下:
一、高靈敏度。檢測信號強度較弱,磁傳感器的靈敏度也隨之提高。適用范圍包括電流、角度、齒輪和空間環境測量。
二、定性評價溫度穩定性。隨著應用領域的不斷擴大,對傳感器工作環境提出了更高的要求,對包括汽車和電子行業在內的傳感器具有良好的溫度穩定性。
三、是抗干擾能力。傳感器在許多場合對使用環境無評價,要求傳感器本身具有良好的抗干擾能力。包括汽車電子,水表等。
四、小型、一體化和智能化。為滿足上述需求,需要芯片級集成、模塊級集成和產品級集成。
五、高頻特性。在水表、汽車電子、信息記錄等應用領域中,傳感器的工作頻率越來越高。
六、是低能耗。在許多領域,對傳感器的低功耗要求是延長傳感器壽命的關鍵。磁性生物芯片,指南針等植入體內。
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