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霍尔电流传感器如何检验_百度知道
霍尔电流传感器如何检验
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一,你可以用似设定的电流产生的磁场来衡量霍尔的线性特征;二,可以用超压试验其可靠性和稳定性;三,利用高低温试验其特性。
霍尔电流传感器是一种宽频带的电流传感器,其产品特性可规划到变频电量传感器/变送器一类,目前全世界范围内没有成熟、完整的具有法制计量意义的检定规程可依据。湖南银河电气有限公司在变频电量测量以及变频电量校准/计量这块有着比较深厚的技术积累,去年下半年研制的变频功率标准源已经成功通过国家级鉴定,目前已产品化,同时变频电量计量检定规程也已报批,不久以后1000A以下的霍尔电流传感器就可以直接检定了。
加电测试输出是否和输入是比例关系,线性度是否符合产品说明书所标注的范围。
1、检验产品的输出信号2、输出波形3、精度4、一致性5、响应时间6、常温、高温、低温零点7、常温、高温、低温线性度等等,比较多,主要看你关注哪一项了?
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&&&、电压传感器只需外接正负直流电源,被测电流母线一般从传感器中穿过或接于原边端子,然后在副边端再作一些简单的连接即可完成主控制电路的隔离检测,电路设计非常简单。&&
若与变送器配合使用,经A/D转换后,可方便地与计算机或各种仪表接口,并可以进行长距离传输。
1、直放式接线法&&
&&&&直放式电流传感器有HDC系列。它的输出信号为电压方式,在额定工作条件下,其标准输出信号为±4V,用户可根据需要选取。传感器上有零点和增益电位器,用户一般不需再作调整。若用户有特
殊要求,可向厂方订做。直放式电流传感器的接线方法会因具体产品的不同而有所不同,但多为4个接线端子分别为:正电源输入接“+”端,负电源输入接“-”端,
“M”端为信号输出端,“0”端为电源地&&。&&
2、磁平衡(补偿)式接线法&&
&&&&磁平衡(补偿)式电流、电压传感器/变换器有HNC、HNV两系列:其输出信号多为电流。(若需要电压输出方式,可在M端与电流地之间根据所需电压大小外接取样电阻或将取样电压进行必要的信号放大。)
该类常规传感器的3个接线端子分别为:正电源输入接“+”端,负电源输入接“-”端,“M”端为信号输出端。
3、电压传感器的接线法&
&&&&电压传感器一般有5个接线端子,其中“V+”、“V-”为原边端子,分别接被测电压输入端的正极和负极。另外3个端子为副边端子,“+”端接+15V电源,“-”端接-15V电源,“M”端为信号输出端。&
根据所测电压大小的不同,用户可根据需要在被测电压一端串接一个限流电阻R后再接到传感器的原边,串接电阻R的大小由下式决定:
R=Vp/Iin-Rin&
式中R为串联电阻,Vp为被测电压,Iin为额定输入电流,Rin为传感器的原边内阻。&
串接电阻功率大小由W=Vp?Iin确定。
4&变换器(变送器)接线法&
&&&&变换器有HY1~HY6等六个系列,它们与传感器配合使用可形成不同的变送形式。
&&&&电流传感器与变换器相接可组成电流变换器;电压传感器与变换器相接可组成电压变换器。变换器也可以单独使用。如果将其它传感器(如压力、温度等)的输出信号接于变换器,则可将普通的传感器
输出信号变换放大或变换成0~20mA或4~20mA的标准信号,以便于长距离传输或与计算机接口。(根据用户需要可分隔离和非隔离两种)
联系人:郑先生
公司名称:深圳响拇指电子公司
公司地址:深圳市福田区振华路海外装饰大厦A座11楼
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。霍尔电流传感器及其自动调测系统的设计--《上海交通大学》2009年硕士论文
霍尔电流传感器及其自动调测系统的设计
【摘要】:
随着新器件和新的控制技术的使用,控制系统中的电流信号不再局限于传统的50Hz正弦波,而可能是各种形状复杂的脉动信号,且主电路和控制回路之间要隔离。传统的电流检测方法已经不能满足这些波形的控制和测量要求,因此必须结合实际需求研究和开发新的电流测量方法和检测设备,其中霍尔电流传感器正是在此背景下诞生的一种性能优越的电流测量装置。
本文在介绍霍尔电流传感器原理的基础上,给出了磁平衡式霍尔电流传感器的数学模型并进行了数学分析,对磁平衡式霍尔电流传感器进行了设计,并对其主要性能指标的影响因素进行了分析,提出了提高传感器性能指标的设计思路和方法。
针对目前生产中采用人工调试效率低、质量不稳定的弊端,本文设计开发了霍尔电流传感器自动调测系统,用来对传感器的线性度、准确度及零点三个参数进行调试和出厂测试。操作人员可以通过人机界面进行调试和测试,调测系统通过对采集的数据进行计算、比较,指导操作人员的每一步工作,自动完成零点和线性度以及准确度的调试和测试,从而提高传感器的调试/测试的效率和质量。
本文对传感器的自动调测的总体方案进行论述,并对组成系统的各个单元进行分解设计。传感器的自动调测系统由四个单元组成:数据采集单元一(进行与线性度及准确度相关的数据采集和处理)、数据采集单元二(完成与零点相关的数据采集和处理)、单片机协调控制单元(采用80C320进行协调控制)及上位机单元(用VB进行数据采集处理运算)。在每个单元,从该单元的设计要求、实现方式选择、硬件设计及功能实现等细节的角度进行详细设计。
本文设计的调测系统精度高,通过人机界面操作,操作方便。以型号为QA25-P的电流传感器为例,手工调试一台传感器的平均工时为15分钟;自动调测系统调试一台传感器的平均工时为3分钟。手工调试一台传感器的电阻准确率为75%,自动调测系统调试电阻准确率可达95%以上。该调测系统的成功开发大大提高了生产效率,降低了人工成本和管理成本,已在实际生产获得应用。
【关键词】:
【学位授予单位】:上海交通大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2009【分类号】:TP212【目录】:
ABSTRACT4-7
一、引言7-11
1.1 电流测量技术发展概述7-8
1.2 霍尔电流传感器的应用背景及优越性8-9
1.3 霍尔电流传感器的国产化状况及研制生产中存在的问题9
1.4 论文的主要工作与内容编排9-11
二、霍尔电流传感器原理型式及磁平衡式霍尔电流传感器的设计11-34
2.1 霍尔电流传感器的工作原理与驱动方式11-18
2.1.1 霍尔元件基本工作原理及霍尔元件的基本特性11-13
2.1.2 霍尔电流传感器的结构13-14
2.1.3 直测式霍尔电流传感器基本组成及工作原理14
2.1.4 磁平衡式霍尔电流传感器基本组成及工作原理14-15
2.1.5 磁平衡式霍尔电流传感器的应用举例15-18
2.2 磁平衡式霍尔电流传感器的数学模型及分析18-22
2.2.1 磁平衡式霍尔电流传感器的数学模型18-20
2.2.2 磁平衡式霍尔电流传感器的数学分析20-21
2.2.3 磁平衡式霍尔电流器对高频噪声的抑制21-22
2.3 磁平衡式霍尔电流传感器设计22-32
2.3.1 霍尔元件及其驱动部分的设计22-28
2.3.2 聚磁环的设计28-30
2.3.3 放大处理电路30-31
2.3.4 霍尔电流传感器的保护电路及抗干扰,抗振动设计31-32
2.4 磁场平衡霍尔电流传感器的主要性能指标及分析32-33
2.5 霍尔电流传感器的使用方法33
2.6 本章小结33-34
三、传感器的调测系统的设计34-64
3.1 问题的提出34-35
3.1.1 调试、测试的任务和目的34
3.1.2 现有的调试和测试方法34
3.1.3 本设计的目标及意义34-35
3.2 自动调测系统的总体方案设计35-36
3.2.1 传感器调试和测试系统的设计要求35
3.2.2 系统的组成与功能规划35-36
3.2.3 系统的工作过程36
3.3 线性度和准确度计算方法36-38
3.3.1 线性度的计算与调整方法36-38
3.3.2 准确度的计算方法38
3.4 零点调节的方法38
3.5 单片机协调控制单元38-40
3.5.1 单片机协调控制单元的硬件组成和功能38-39
3.5.2 协调控制单元核心芯片—单片机的选择39-40
3.6 数据采集单元一的设计40-51
3.6.1 数据采集单元所要完成的任务40
3.6.2 数据采集单元一的设计要求40-41
3.6.3 数据采集单元一的待测参数及参数特点41
3.6.4 测量所需设备及测量通道的选择41
3.6.5 数据采集单元一的设计方案及设计步骤41
3.6.6 电流/电压的转换41-44
3.6.7 A/D 转换44-45
3.6.8 放大电路设计45-47
3.6.9 模拟量的选通47-48
3.6.10 数据采集单元一的硬件原理图48-49
3.6.11 数据采集单元一的单片机软件设计49-50
3.6.12 数据采集单元一的串口通讯的设计50-51
3.7 数据采集单元二的设计51-59
3.7.1 数据采集单元二所要完成的任务51-52
3.7.2 数据采集单元二的待测参数及参数特点52
3.7.3 传感器输出零点进行实时采集的方法选择52-53
3.7.4 数据采集单元二的调零电阻选择53-54
3.7.5 数据采集单元二的硬件组成54-56
3.7.6 计算机与数字万用表的串口通讯设计56-59
3.8 上位机(计算机)单元设计59-61
3.8.1 上位机单元的功能介绍59
3.8.2 实时检测界面模块59
3.8.3 参数设置模块59
3.8.4 通信模块59-60
3.8.5 数据存储及分析处理模块60-61
3.9 自动调测系统的设计效果说明61-62
3.10 本章小结62-64
四、总结与展望64-66
4.1 本文工作回顾64
4.2 成果及意义64
4.3 存在的问题及进一步的工作64-66
参考文献66-68
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