通常状况下霍尔传感器被用于测验直流电流。因为沟通钳形表不能选用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。发作的磁通量与钳头中首要直流和沟通电流成份额这是霍尔传感器查看磁通量并做为输出电压将之发散
霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物发作的偏置电流生成成份额电压并能在偏置电流运用于输入终端时发作输出终端磁场。
钳形电流表如何操作?
Ø 通常状况下沟通钳形电流表的操作是遵从CT准则,CT准则常用于电流经过导体取得磁通量。假定经过导体的电流为首要电流,咱们能经过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)发作的电磁感应取得一个与首要电流成份额的电流。这能使咱们得到沟通电流的读书(在运用数字式钳形电流表)
详细参照下流程图:
比照功用:
Ø 在各个丈量方案挑选和设置标准绝缘值,并与读数做比照。
Ø 经过比照屏幕闪现的 fail或pass 信号及留神蜂鸣声来取得效果
Ø 蜂鸣声提示能依据用户的恳求挨近fail 或许pass
关键字:钳形电流表 霍尔传感器 输出电压
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钳形电流表原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:24
霍尔传感器的原理及应用
霍尔效应的原理
霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于: Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。对于一个给定的
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