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Time: 2020-10-18  韋克威科技

設計一款電流傳感器-韋克威-專業FAE指導

感知電流的方法有很多種ーー所有這些方法都有些麻煩,至少與感知電壓相比是這樣的。這樣做的主要原因是,由于電流是流動的,而不是電勢(如電壓) ,我們需要與電路串聯,而不是并聯。對于初學者來說,這就是為什么當你將萬用表切換到當前范圍時,它的表現會有如此大的不同。儀表的電阻現在非常低,因為它意味著要與一個電路串聯。因此,如果你不小心用探頭接觸到了電壓源,就像在電壓上加了一個短路,然后儀表里的保險絲燒斷了,順便說一下,這是很容易做到的,而且我至少用我所有的儀表做過一次。

自制電流傳感器

另一種流行的檢測電流的方法,是將一個低值電阻器與一個電路串聯,然后測量電阻器上的電壓降。這在使用小型直流電路時非常方便,但在使用電源電路時就不那么方便了(歐洲為120伏或240伏)。順便說一下,這是你的儀表感應電流的方式,保險絲是保護低值電阻,否則可能會在無意中測量電流的錯誤中浪費掉。

當使用電源電路時,通常使用變壓器。即使電工的夾鉗儀表這樣工作-雖然原則可能不是那么清楚。鉗位表中只插入一個導體,作為一回合一次線圈,表形成變壓器的二次繞組。請注意,如果兩個導體插入到鉗-說一個燈線,沒有讀取是可能的,因為兩根導線有相等但相反的領域,這迅速取消對方。許多其他的小型電流變壓器也可以使用,但對于業余愛好者來說,把電路連接到電源上,然后找一個外殼來容納變壓器的問題也是一些麻煩。最近霍爾效應電流測量芯片已經可以用來,測量電流,但是大驚小怪的仍然是把它們連接到電路上并且安裝它們。如果你可以測量電流而不需要弄亂線路或插頭,那不是很好嗎?有線性輸出的小霍爾效應傳感器,可用于測量磁場。我想也許可以用這個來測量普通電線的電流,比如燈芯線。你可能很想知道與燈線另一端的導體相等但是相反的磁場。我使用的技巧是讓傳感器物理上接近一個導體而不是另一個導體,這樣磁場就是“合理的”。兩個線性霍爾效應傳感器,在表面貼裝封裝安裝在接近的導體。它們是定向的,這樣每個傳感器都更接近電纜中的一根導線。然后減去來自傳感器的交流電壓,使共模噪聲消失,并用低通濾波器濾除任何大于電力線頻率的信號。看著傳感器輸入的示意圖,我們看到了兩個傳感器。實際上,在示意圖中有四個傳感器,但在同一時間只有兩個傳感器被填充。(我們還想嘗試 TO-92格式的傳感器,看看它們是否更適合這個應用程序。)傳感器的輸出電壓與電源電纜中流動的電流成正比,傳感器的輸出電壓通過一個超濾帽引入電路。這些帽子結合 R1和 R3形成高通濾波器-設置在一個角落約33赫茲。所以低于這個頻率的聲音很快就會消失,并且不會進入輸出。R1與 C1共同構成的低通濾波器角度約為277hz (f = 1/2πR2 * C1) ,因此高頻噪聲也被衰減。

電流傳感器原理圖

運算放大器愛好者也將識別差分配置,所以一個傳感器的電壓減去另一個傳感器的電壓。人們可能會認為這樣會減少信號,但關鍵是傳感器實際上感知的信號是180度的相位差,所以信號實際上增加了,其他潛在的噪聲源也減少了。第一個運算放大器的輸出是一個交流波形——頻率與電源線相同,但電壓與流過電源線的電流成正比。這個小交流信號然后通過 C6,這消除了任何直流電壓偏移,而通過我們的電力線信號。這個信號被呈現給運算放大器 IC1D 的非反相輸入,它復制了一個信號,同時也引入了一些增益(調整到 R11 + R13/R10) ,所以你可以看到從1到10的增益范圍是可用的。R9、 C7和 R8構成峰值檢測器,并將交流峰值的高度存儲在電容器 C7上。該電壓由輸出放大器 IC1C 緩沖到輸出端。峰值檢測器中的電容器,減緩其響應,以消除任何抖動。傳感器對周圍環境的反應是相當緩慢的,但是我不認為大多數人在電力線上測量電流會對快速變化的信號感興趣,大多數用戶可能最多每分鐘只測量10到30次能量消耗。不幸的是,霍爾效應傳感器會消耗一點電能,所以當以5伏電壓供電時,傳感器會消耗大約20毫安。對于非常低功耗(讀取較長電池壽命)的用戶,一種策略可能是通過微控制器(例如 Arduino)引腳為傳感器供電,并且每分鐘只對傳感器進行一到兩次采樣,然后在兩次采樣之間關閉傳感器。傳感器也需要一點時間來啟動和穩定(也許3秒) ,所以以一個相當輕松的速度這樣做是一個好主意。我們稍微調整了一下傳感器,試圖讓它進入最有用的范圍。如果我的電水壺上的銘牌可信的話,傳感器可以感知低端的10瓦(83ma@120V)或高端的1500瓦(12.5 a@120伏)。有一個相當重要的噪聲地板約. 25伏,因為你可能想象的傳感器與這么多增益應用。然而,抖動相當小,因為也應用了這么多的過濾。

標簽: 電流傳感器
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