推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 06:17
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流
[嵌入式]
高精度电流探头主要用于哪些测量呢
高精度电流探头的应用原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。 高精度电流探头主要用于高频交直流信号的精确测量,误差可低至1mA,满足日常的研发及检测。柔性电流探头也叫罗氏线圈,线圈柔软可插拔,可测量狭小空间或者超
[测试测量]
高精度电流探头的工作原理和校准方法分别怎样的
高精度电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,典型精度为1%,满足大部分测试领域的需要;多款探头可供选择,方便不同量程电流测量;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等设计和测试应用中。 高精度电流探头的工作原理和校准方法: 电流探头工作原理:流经导线的电流会在导线周围形成电磁通量场,电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场,通过检测磁场的变化,把磁场转换成相应的电压信号,通过和实时示波器配合,得到对应的电流波形。电流探头在测试直流和低频交流时,利用霍尔器件来检测,利用霍尔效应来测量交直流
[测试测量]
详细教程:电感测试仪和磁场探头
使用少量元件的廉价易用电感测试仪 在缺乏昂贵测试设备的情况下,图1中的电路可以提供一种测量电感的简单快捷的替代方法。其应用包括验证电感值是否接近设计参数,并描述未知参数的磁芯特性。按照设计,电路可测试大多数用于电源中的电感,以及很多RF电路中的电感。 电路由两个级联的共射放大器级组成,构成一个不饱和交叉耦合触发器。一个共射级用作相位变换,两个级联级构成一个非反相的反馈放大器,其增益产生反馈。没有待测电感L的情况下,反馈发生在直流状态,电路表现为一个双稳态触发器,可取两种稳定状态中的任何一个。连接电感后,将直流正反馈降低到反馈电平以下。因此,反馈可以只发生在交流状态,电路成为一个非稳振荡器。 通过尽量减小晶体管的存储时间,使
[测试测量]
探头可更换的智能磁场测量仪的研制
基于霍尔效应的磁场测量方法灵敏度高、适应范围宽,既可测量恒定磁场,又可测量交变磁场。但在使用过程中,霍尔探头容易由于人为因素造成损坏,这样就需要更换新的探头。然而不同探头在相同电流下灵敏度不同,需要重新定标。定标过程比较复杂且需要较高精度的专业定标设备,一般用户不具备这种条件。现在国内的同类产品多是在交付用户使用前完成定标,一旦探头损坏就只能返回重新定标。 本文介绍一种更换探头后可自动重新定标且具有较高测量精度和较大测量范围的磁场测量仪的硬件组成和软件结构。该测量仪可以完成对稳恒场,脉冲场峰值,交变场正负峰值、峰峰值及其频率的测量,同时具有自动测量功能。 1 测量原理 霍尔效应的基本原理如图1所示。在Y方向通以电流I,并在Z
[测试测量]
探头检测到的假噪声电压与磁场检测器的关系分析
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。 如图3.9所示,一个双列直插封装的集成电路向一个50PF的负载发送数字信号。这个的 为了观察感性耦合,可以如图3.10所示那样、将示波器探头的尖端和地线短接,不要让示波器的探头接触其他任何东西。理想条件下应该看不到任何信号,而任何做过这个实验的人都知道,如果把它放在高速数字逻辑信号的附近,会看到很多东西。 探头与地线环路会对变化的磁场做出响应,在环路中产生感应电压。当环路接近高速数字电路时
[测试测量]
只需少数元件的磁场探头
磁场计的流行名称是“高斯计”,市场上各种牌子和型号,其价格使许多业余爱好者和工程师无法承受。本设计实例把一种常见的 DMM(数字万用表)和单一半导体 元件 结合起来,以便测量磁通量密度和磁场强度。 图1列出了测量设备,由探头、 电池 组、DMM 组成。探头的有源元件由线性霍尔效应 传感器 构成。实际上任何线性霍尔效应传感器在这种应用中都好用,但这个探头版本使用 Allegro MicroSystems公司的A1323传感器,它产生与施加的磁场成比例的电压(参考文献1)。A1323依靠4.5V ~ 5.5V电源工作,它的静态 输出电压 (零磁场输出)取决于电源电压的50%。鉴于A1323的标称灵敏度是2.5毫伏/高斯,它对
[测试测量]
探头的地线环路的假噪声电压与磁场检测器的关系
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。 如图3.9所示,一个双列直插封装的集成电路向一个50PF的负载发送数字信号。这个信号的 为了观察感性耦合,可以如图3.10所示那样、将示波器探头的尖端和地线短接,不要让示波器的探头接触其他任何东西。理想条件下应该看不到任何信号,而任何做过这个实验的人都知道,如果把它放在高速 数字逻辑信号的附近,会看到很多东西。 探头与地线环路会对变化的磁场做出响应,在环路中产生感应电压。当环路接近高速数字电路时,它会通过互
[测试测量]