Nykyinen anturi ja sen sovellus

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Muuttuvan virtauksen tunnistaminen on tärkeä vaatimus usein elektroniikkajärjestelmät ja strategiat sen tekemiseksi ovat valikoima itse sovelluksia. Sensori on yksikkö, joka pystyy määrittämään fyysisen ilmiön ja laskemaan jälkimmäisen, toisin sanoen se antaa mitattavan esityksen ihmeestä tietyllä asteikolla tai alueella. Virta-anturi on laite, joka tunnistaa johtimen tai järjestelmän sähkövirran riippumatta siitä, onko se korkea vai matala, ja luo siihen nähden indikaattorin. Sitä voidaan sitten käyttää mitatun virran esittämiseen ampeerimittarissa tai se voidaan arkistoida edelleen luokittelua varten tiedonkeruujärjestelmään tai sitä voidaan käyttää ohjaustarkoituksiin. Nykyinen anturi on 'häiritsevä', koska se on joidenkin antureiden yhdistelmä, mikä voi aiheuttaa järjestelmän suorituskykyä.

Virran vaihtamista tai ohjaamista varten on olemassa laaja valikoima virta-antureita, ja sen mittaamista vaaditaan monissa sovelluksissa, niin teollisuudessa, autoteollisuudessa kuin kotitalouksissa.




Periaate:

Virta-anturi on laite, joka havaitsee ja muuntaa virran lähtöjännitteen saamiseksi, joka on suoraan verrannollinen suunnitellun polun virtaan. Kun virta kulkee piirin läpi, jännite putoaa tien yli, jolla virta virtaa. Magneettikenttä syntyy myös virtaa johtavan johdon lähellä. Näitä edellä mainittuja ilmiöitä käytetään nykyisessä anturisuunnittelutekniikassa.

Virtatunnistuselementti- Sense-vastus:

Virran tunnistaminen tarkoittaa jännitesignaalin muodostamista, joka liittyy piirissä kulkevaan virtaan. Tavanomainen tapa havaita virta on lisätä vastus virtatielle herkkyyden saavuttamiseksi. Sitten voimme sijoittaa tunnistetun vastuksen mihin tahansa sarjaan piirin kanssa, jonka se voi ladata tai vaihtaa. Siksi virran mittauslaitteita on pidettävä virran ja jännitteen muuntimina.



Tekijät, joista tunnistuselementin toiminta riippuu

  • Arvot on otettava mataliksi tehohäviöiden minimoimiseksi:

Tällä hetkellä havaitut arvot riippuvat yleensä piirin kynnysjännitteestä, jonka toiminta perustuu täysin havaittuun virtatietoon.

  • Tarkkuuden lisäämiseksi on otettava huomioon matalan lämpötilan kerroin:

Lämpötila on tärkein resistanssikerroin tarkkuuden suhteen. Vastus, jonka lämpötilakerroinresistanssi on lähempänä nollaa koko käytetyn toiminnan aikana. Tehon alentamiskäyrä antaa sallitun tehon eri lämpötiloissa. Mutta huipputehokyky on energian funktio, joten energialuokituskäyrä tulisi ottaa huomioon


Hyödyt ja haitat nykyisistä antureista koostuvat

Plussat:

  • Kustannukset ovat hyvin alhaiset verrattuna muihin laitteisiin.
  • Suuri mittatarkkuus
  • Laskettava virtaväli erittäin pienestä keskitasoon
  • Kyky määrittää tasa- tai vaihtovirta

Haittoja:

  • Sisältää lisävastuksen mitattuun virtapiiriin, mikä voi lisätä lähteen ulostulovastusta ja lopputulosta haitallisessa kuormitustehossa.
  • Virta katoaa voiman haihtumisen suunnan vuoksi. Näin ollen virran tunnistavia vastuksia käytetään harvoin matalan ja keskimääräisen virran tunnistussovellusten ulkopuolella.

Kaksi virran tunnistustapaa:

1. Tasavirran tunnistus:

Tasavirran tunnistus riippuu Ohmin laista. Asettamalla shunttivastus järjestelyyn järjestelmän kuormituksen kanssa, shunttivastuksen yli syntyy jännite, joka on verrannollinen järjestelmän kuormitusvirtaan. Shuntin yli oleva jännite voidaan mitata differentiaalivahvistimilla, esimerkiksi nykyisillä shuntivahvistimilla, operatiivisilla vahvistimilla tai differentiaalivahvistimilla. Se on tyypillisesti toteutettu kuormitusvirroille<100A.

2. Epäsuora virran tunnistus:

Epäsuora virran havaitseminen riippuu Amperen ja Faradayn laeista. Laittamalla silmukka virtaa kuljettavan johtimen ympärille silmukan yli indusoidaan jännite, joka on verrannollinen virtaan. Tämän tyyppistä anturimenetelmää käytetään 100A - 1000A kuormitusvirroille.

Matalan puolen virran tunnistus:

Se on matalatuloinen yhteismoodijännite. Matalan puolen virran tunnistaminen yhdistää tunnistusvastuksen kuorman ja maan välillä. Tämä on toivottavaa, koska yhteismoodijännite on lähellä maata, jossa otetaan huomioon yksisyötön, kisko-kisko-tulo- / lähtöop-ampeerin käyttö. Kuormitus antaa yksittäisen syötön ja vastus on maadoitettu. Matalan puolen tunnistuksen haittoja ovat häiriöt järjestelmän kuorman maapotentiaalissa ja kyvyttömyys havaita kuormashortsit.

Sensori

Korkean sivuvirran tunnistus:

Suuren puolen virran tunnistaminen yhdistää tunnistusvastuksen virtalähteen ja kuorman välille.

Korkean sivuvirran tunnistus

Korkea puolen tunnistus on toivottavaa, koska se valvoo suoraan virtalähteen antamaa virtaa, joka ottaa huomioon kuorman lyhytaikaisen tunnistuksen. Testi on, että vahvistimen sisääntulon yhteismoodijännitealueella on oltava ominaisuus kuorman syöttöjännite. Lopuksi ulostulo mitataan nykyisen tunnistetun laitteen yli ja kuorma maadoitetaan. Alla oleva kuva kuvaa ensiö- ja toisiopuolen virtakäyrää:

Käyrä

Virtamuuntaja (CT):

Virtamuuntaja (CT) on muuntaja, jota käytetään mittaamaan sähkövirta. CT on tunnetuin anturi nykypäivän suurivirtaisten puolijohdemittareiden ympärillä. Se voi mitata jopa erittäin suurta virtaa ja kuluttaa vähän virtaa. Se on myös erittäin hyödyllinen mittauksessa tai suurjännite-, korkeajännite- ja suuritehopiirien valvonta . Niitä käytetään kaikenlaisissa sähköjärjestelmissä, kuten virtalähteet, moottorin ohjaimet, valaistuksen ohjaimet.

CT

Virtamuuntaja:

Nämä anturit tarjoavat kriittistä tietoa järjestelmän ohjauksesta ja turvallisuudesta. Ja tuottaa lähtösignaali, joka on verrannollinen mitattuun virtaan.

Nykyinen TransVirtamuuntajan ominaisuudet:

  • Mittaa vain vaihtovirtaa
  • Sähköinen eristäminen
  • Ei virtalähdettä
  • Matalampi hinta

Näitä antureita käytetään nykyään laajalti melkein kaikilla teollisuudenaloilla niiden laajan sovelluksen ja antamansa tuotannon tyypin takia, jota voidaan ohjata ja käyttää erilaisiin sovelluksiin.

Current Sense jännitteen pudotus, joka on verrannollinen kuormavirtaan 10R: n vastuksen yli, otetaan ja sitä lisätään a: lla virtamuuntaja (CT) syöttääksesi sillan tasasuuntaajaan sykkivän tasavirtalevyn muodostamiseksi vertailijalle nykyisen järjen kehittämiseksi. Vertailija generoi nolla ylittävät pulssit sykkivästä DC: stä.

Nykyinen tunne

Virta-anturin sovellukset:

  • Avoimen piirin virtatunnistin TLE4998S: n avulla.
  • Virta-anturi, joka käyttää TLE4998S: ää alueen valintatilassa.

Valokuvahyvitys