霍尔电流传感器工作原理及其应用 【举报此文章】 【推荐此文章】
[ 2008-12-10 10:48:57 | By: 刘尧 ]
一、概述
伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设
备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,每
天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源.
因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂
商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。
而今,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参
数稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际
需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害
情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的
电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者
的青睐。
二、霍尔电流传感器工作原理
流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理
主要是霍尔效应原理。它有两种工作方式,即磁平衡式和直式。霍尔电流传感器一般由原边
电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成。
直放式电流传感器(开环式):众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一
磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并
使其有一信号输出。这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为4V。
磁平衡式电流传感器(闭环式):磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电
流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿, 从而使霍
尔器件处于检测零磁通的工作状态。当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁
力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线
成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边
电流IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP。(其中,IS—副边电流;IP—原边电流;NP
—原边线圈匝数;NS—副边线圈匝数;NP/NS—匝数比,一般取NP=1。)
磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被
聚磁环聚集并感应到霍尔器件上, 所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,
从而获得一个补偿电流Is。 这一电流再通过多匝绕组产生磁场 ,该磁场与被测电流产生的
磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场, 使霍尔器件的输出逐渐减小。当与Ip与匝数相乘
所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用 ,此时可以通过
Is来平衡。被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。 一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信
号输出。经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。从磁
场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。
三、霍尔电流传感器的应用
近年来,自动化系统中大量使用大功率晶体管、整流器和可控硅,普遍采用交流变频调速及
脉宽调制电路,使得电路中不再只是传统的50周的正弦波,出现了各种不同的波形。对于
这类电路,采用传统的测量方法不能反应其真实波形,而且电流、电压检出元件也不适应中
高频、高di/dt电流波形的传感和检测。
霍尔效应传感器,可以测量任意波形的电流和电压。输出端能真实地反映输入端电流或电压
的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有
效地减少了温度对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电
力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监测等需要隔离检测电流电压的设
施中。
电源技术发展到今天,已融合了电子、功率集成、自动控制、材料、传感、计算机、电磁兼
容、热工等诸多技术领域的精华,我们有理由相信,在21世纪的电源技术中,传感器也将
发挥着至关重要的作用,所以对电流传感器的应用和设计开发,传感器工作者应该给予足够
重视。霍尔电流传感器因其型号多,量程宽(电流5~10000A;电压5~5000V)、高精度、灵
敏度高、线性度好、规范、易安装、抗干扰能力强、质量可靠、平均无故障时间MTBF长
等优点,在各个领域特别是在机车牵引和工业应用领域中更值得用户信赖。
磁补偿式电流传感器工作原理电路图
简介
偿式电流传感器的工作原理图。根据安培定律,原边被测电流I1M1将产生磁场B2,它通过I2M2产生的磁场岛进行磁补偿后保持,所以I2=I1M1/N2。当N1/N2地确定后,I2正比于I1,巧通过Rm转换成电压信号输出.
霍尔元件则始终起着检测零磁通的作用
图:磁补偿式电流传感器工作原理图
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[ 2008-12-10 10:48:57 | By: 刘尧 ]
一、概述
伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设
备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,每
天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源.
因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂
商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。
而今,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参
数稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际
需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害
情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的
电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者
的青睐。
二、霍尔电流传感器工作原理
流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理
主要是霍尔效应原理。它有两种工作方式,即磁平衡式和直式。霍尔电流传感器一般由原边
电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成。
直放式电流传感器(开环式):众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一
磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并
使其有一信号输出。这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为4V。
磁平衡式电流传感器(闭环式):磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电
流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿, 从而使霍
尔器件处于检测零磁通的工作状态。当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁
力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线
成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边
电流IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP。(其中,IS—副边电流;IP—原边电流;NP
—原边线圈匝数;NS—副边线圈匝数;NP/NS—匝数比,一般取NP=1。)
磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被
聚磁环聚集并感应到霍尔器件上, 所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,
从而获得一个补偿电流Is。 这一电流再通过多匝绕组产生磁场 ,该磁场与被测电流产生的
磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场, 使霍尔器件的输出逐渐减小。当与Ip与匝数相乘
所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用 ,此时可以通过
Is来平衡。被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。 一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信
号输出。经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。从磁
场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。
三、霍尔电流传感器的应用
近年来,自动化系统中大量使用大功率晶体管、整流器和可控硅,普遍采用交流变频调速及
脉宽调制电路,使得电路中不再只是传统的50周的正弦波,出现了各种不同的波形。对于
这类电路,采用传统的测量方法不能反应其真实波形,而且电流、电压检出元件也不适应中
高频、高di/dt电流波形的传感和检测。
霍尔效应传感器,可以测量任意波形的电流和电压。输出端能真实地反映输入端电流或电压
的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有
效地减少了温度对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电
力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监测等需要隔离检测电流电压的设
施中。
电源技术发展到今天,已融合了电子、功率集成、自动控制、材料、传感、计算机、电磁兼
容、热工等诸多技术领域的精华,我们有理由相信,在21世纪的电源技术中,传感器也将
发挥着至关重要的作用,所以对电流传感器的应用和设计开发,传感器工作者应该给予足够
重视。霍尔电流传感器因其型号多,量程宽(电流5~10000A;电压5~5000V)、高精度、灵
敏度高、线性度好、规范、易安装、抗干扰能力强、质量可靠、平均无故障时间MTBF长
等优点,在各个领域特别是在机车牵引和工业应用领域中更值得用户信赖。
磁补偿式电流传感器工作原理电路图
简介
偿式电流传感器的工作原理图。根据安培定律,原边被测电流I1M1将产生磁场B2,它通过I2M2产生的磁场岛进行磁补偿后保持,所以I2=I1M1/N2。当N1/N2地确定后,I2正比于I1,巧通过Rm转换成电压信号输出.
霍尔元件则始终起着检测零磁通的作用
图:磁补偿式电流传感器工作原理图