霍爾電壓隨磁場強度的變化而變化,磁場越強,電壓越高,磁場越弱,電壓越低,霍爾電壓值很小,通常只有幾個毫伏,但經集成電路中的放大器放大,就能使該電壓放大到足以輸出較強的信號,若使霍爾集成電路起傳感作用,需要用機械的方法來改變磁場強度。
用一個轉動的葉輪作為控制磁通量的開關,當葉輪葉片處于磁鐵和霍爾集成電路霍爾電流傳感器之間的氣隙中時,磁場偏離集成片,霍爾電壓消失,這樣,霍爾集成電路的輸出電壓的變化,就能表示出葉輪驅動軸的某一位置。
利用這一工作原理,可將霍爾集成電路片用作用點火正時傳感器,霍爾效應傳感器屬于被動型傳感器,它要有外加電源才能工作,這一特點使它能檢測轉速低的運轉情況。
電信整流器和服務器電源單元(PSU霍爾電流傳感器)中的功率因數校正(PFC)電路和逆變電路都需要將高壓側的電流信號檢測到位于低壓側的控制器,因此要用到隔離式電流傳感器,隔離式電流檢測有多種實現方式,例如電流互感器(CT),隔離放大器和霍爾效應電流傳感器,其中,霍爾效應電流傳感器因其簡便易用,準確,體積小且具有直流檢測能力,成為比較理想的選擇。
霍爾電流傳感器電流互感器是基于變壓器的原理對電流進行采樣,使用CT可以檢測MOSFET或者IGBT的開通電流,CT的快速響應速度使其非常適合于用做峰值電流控制和過流保護控制,但是基于變壓器耦合原理的CT無法感測直流或非常低頻的電流,從而導致其不能直接檢測工頻AC電流,或因為只檢測開通電流的間接方法而損失測量精度(沒有關斷電流)。
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