電流測量是電力電子的一個組成部分。電源設計人員、電池管理系統和電動驅動器通常需要準確測量電流。電流傳感器(不要與電流互感器混淆)可以測量直流和交流。電流傳感器通常基于閉環霍爾效應或閉環磁通門技術。通常,無論電源電壓如何,電源要求都低于30 mA。電流隔離是驅動電流傳感器選擇的關鍵特性。電流傳感器的初級和次級電路通過磁鐵彼此電氣隔離。這允許較高的初級電位(480 V),而次級是較低的控制電壓(±15 V或5 V)。
電流感應傳感器測量技術:
電流傳感器可以是開環或閉環。強度信息被轉換成與初級電流成比例的輸出電壓或電流。開發的個電流傳感器是開環霍爾效應設計,包括磁路、霍爾元件和放大器。開環電流傳感器通常是電池供電電路的,因為它們的功率要求低且尺寸小。

閉環傳感器在輸出端增加了一個次級繞組。該次級繞組以這樣的方式纏繞在磁路周圍,即次級電流產生與初級電流產生的磁場相反的磁場。閉環的優點是幾乎沒有寄生電流,并且不受增益隨溫度和更高帶寬變化的影響。如此描述的模型提供了一個與輸入電流成比例的電流源,其增益由次級繞組上的匝數決定。

閉環傳感器提供良好的電氣絕緣,在高精度至關重要時是。它們提供快速響應、高線性度和低溫漂。
閉環磁通門測量技術通過磁通門檢測器(位于磁路空白空間中的繞組)基本上消除了霍爾效應。方波電壓對磁通門磁芯施加壓力。測量感應電流,當電流達到一定閾值時,方波周期發生變化。方波的占空比與初級電流成正比。磁通門技術是數字技術,具有內部時鐘,可以表現為時鐘噪聲。然而,噪聲遠高于換能器帶寬。與基于霍爾效應的器件相比,磁通門傳感器具有較低的初始偏移,并且隨著溫度的變化表現出較低的偏移漂移。
開路與閉路檢測的選擇歸結為所需的精度和響應時間。對于需要高精度的應用,閉環電流傳感器通常是顯而易見的選擇,因為它消除了非線性靈敏度誤差。閉合電路的快速響應時間對于保護半導體開關是必要的,例如用于控制應用中電流的絕緣柵雙極晶體管(IGBT)和MOSFET。
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