亚力高-霍尔式传感器-哪家买-[韦克威]
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电流感测有两种常用方法:低压侧感测和高压侧感测。低压侧感应将霍尔式传感器连接在原始负载和接地连接之间。这种类型的传感提供了一种廉价的测量电流的方法,但有一个缺点,就是在线路的接地路径上增加额外的电阻。另一方面,高压侧感应将传感器连接在电源和负载之间。它通常需要一个更昂贵的传感器-作为一个更高水平的精度是必需的-但不会破坏接地电流像电流传感通过低侧连接。
本公司生产的多种系列霍尔式传感器由电流开关和电流传感器组成。这些传感器带有可选的嵌入式继电器,可用于激活外部接触器。它们可以通过固态或分体式电流感应环感应外部电流(高达150安培)。
型号有固定的,或可调的电流感应触发点,或电压输出。外部可见的LED指示继电器线圈和电流传感器触发器的状态。在某些型号上提供的(闭合-打开-自动)超控开关是一个真正的超控开关,位于继电器的负载侧。
在电子或电气工程中,电流是一个非常关键的因素。在电子学中,电流的带宽从几毫安到几百安不等。在电气领域,这个范围可以更宽,通常可以达到几千安培,特别是在电网中。感应和测量电路或导体内部电流的方法多种多样。在本文中,我们将讨论如何测量电流使用各种电流传感技术的优点,缺点和应用。 霍尔效应传感器是一种广泛使用的传感器,它向电机控制器提供转子位置反馈。让我们了解一下这种传感器在电机控制系统中的重要性。 无刷直流电机控制系统是一个复杂的电路,其中多个元件串联工作,使电机以期望的方式运动。效率、耐久性和性能是工程师在设计这样一个系统时选择霍尔传感器很关心的属性。 当磁铁和线圈负责电气方面的工作时,微控制器充当驱动马达的大脑。但即使是很智能的处理器也需要准确的霍尔传感器的信号输入。 在这里,两个非常重要的感官输入是速度和位置,而霍尔传感器就是能够采集这两个信号的重要器件,让我们从电机换向的角度来理解它们。 换向是在电机相中切换电流以促进电机旋转的过程。而霍尔传感器就能够对电机的旋转方向进行监控。 在有刷电机中,电刷与换向器接触,并为电机的运动切换电流。无刷直流电机没有电刷;因此,它们需要使用电机控制系统进行电子驱动,这就是需要霍尔线性传感器的很重要原因。 无刷直流电机控制器向转子磁铁提供矩形波形(电压),并产生驱动电机的磁场,这个磁场就是霍尔传感器检测的重要指标和对象。 电机换向中转子速度和位置的重要性:无刷直流电动机的换向过程为6步。三相H桥用于创建6个流矢量,每个流矢量使电机旋转60度(对应于下一个位置),从而使电机完全旋转360度,这个角度的变化就能够在霍尔传感器的输出产生对应变化。 为了移动电机,电机控制器通过定子线圈发送电流。这会产生磁场,进而在转子(永磁体)上产生转矩。结果,转子开始移动,磁场一变化,霍尔传感器的输出信号也就发生对应的线性输出。 现在,如果转子到达移动它的磁场附近,转子就会因为极性的改变而停止。在这种情况下,磁场将开始吸引转子并停止运动。为了避免这种情况,电机控制系统切换提供给定子的电流,产生新的磁场,转子继续运动。因此,换相的过程就是在正确的情况下切换电流,极性就是霍尔传感器的重要测试指标。 速度和位置的概念出现在画面中,因为这个“正确的实例”需要在它到达时被感知,感知的重点就是霍尔传感器。 需要一个霍尔传感器向电机控制系统提供反馈,指示转子何时达到所需位置。如果换相速度比转子速度快或慢,磁铁就会与定子磁场不同步。这会导致转子振动并停止,而不是旋转。 在一次换向后,必须确定转子相对于定子的位置,以便启动下一次换向。因此,位置检测也是一个关键参数。 电机工业中使用的霍尔传感器有很多种,如编码器、开关和电位器。然而,广泛使用和部署的传感器是霍尔效应传感器。 霍尔效应传感器本质上是一种基于霍尔效应原理的传感器。当电流沿一个方向流动的导体或半导体与磁场垂直时,获得可测量电压的效应称为霍尔效应。 简单地说,当磁场以垂直于电流的方向施加在导体上时,导体上就会产生电压,这个就是霍尔传感器的基本原理。 霍尔效应传感器是一种固态器件,它应用这一原理来确定位置、速度和运行无刷直流电机所需的各种其他属性。 始终有一小部分电流流过霍尔芯片。如前所述,转子磁铁产生的交变磁场将在霍尔芯片上产生电压。然后电压被馈送到数字电路,而数字电路又给出一个数字信号作为霍尔效应传感器的输出。 通常,无刷直流电机将有三个霍尔效应传感器安装在转子或定子上。这些霍尔传感器彼此间隔120度,提供0到360度的角度位置。 当这些霍尔传感器与转子磁场接触时,它产生1和0的数字脉冲,在六个步骤中,这些霍尔传感器能够给出电机的位置(角度)。矩形波形显示了所有三个霍尔效应传感器(A、B和C)在相应角度产生的正脉冲和负脉冲。
优势:
可用于更高频率;准确用于交流和直流;基于非接触的方法;可在恶劣环境下使用;它是可靠的。
劣势:
传感器漂移,需要补偿,额外的电路需要有用的输出,比分流技术昂贵。