德携电子—新一代超级开环霍尔传感器系列震撼来袭

开环霍尔传感器的优缺点

开环霍尔传感器自霍尔效应被广泛应用到工业产业里,具有着不可替代的作用和历史地位。它可测量直流、交流和复杂电流波形,同时提供电气隔离,具有成本低、体积小、重量轻、功耗低等优点,在测量大电流(>300A)时,它们的优势尤为明显。很多应用场景开环霍尔传感器存在无法替代性。

同时它们也存在局限性,在于零点偏置大,抗干扰能力差,长期稳定性差,导致很多客户不得不寻找更昂贵的电流传感器来替代。

超级开环霍尔传感器的推出

针对开环霍尔电流传感器的众多局限性,德携推出了超级开环系列,它不仅保留了普通开环霍尔电流传感器的诸多优势,也克服了其存在的大部分问题。在很多性能表现上甚至超越了闭环霍尔电流传感器。最重要的一点,超级开环保持了普通开环的同价位,受到市场的青睐。

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普通开环VS超级开环

产品特性

普通开环霍尔传感器

超级开环霍尔传感器

产品价格

测量范围

10A~100000A 

0.1A~100000A

EMC

极好

位置误差

优异

抗干扰能力

较弱 

温漂

≈0.04%/℃

≈0.01%/℃ 

稳定性

差 

极好 

零点偏移

 0.5%

0.05%

新一代开环霍尔传感器的应用领域

超级开环霍尔传感器的应用广泛,主要包括以下领域:

01

电池管理系统(BMS)

02

储能、储能变流器(PCS)

03

不间断电源(UPS)

04

直流电表

05

光伏、风电逆变器

06

变频器、伺服

德携电子始终以质量为导向,以技术为驱动,不断地深耕,以满足市场不断变化的需求,力争成为一流的电量测量解决方案提供商。

如果您有兴趣了解更多关于新一代超级开环霍尔传感器的推出,请随时联系我们。我们的专业团队将竭诚为您提供支持和咨询。

### 开环霍尔传感器的内部结构与工作原理 #### 1. 内部结构组成 开环霍尔传感器主要由以下几个部分构成: - **磁芯**:用于集中磁场并引导其方向,提高测量精度[^1]。 - **霍尔元件**:位于磁芯气隙处的核心部件,负责感知通过导线产生的磁场强度变化,并将其转换为电压信号[^2]。 - **放大电路**:对霍尔元件输出的微弱电信号进行放大处理,以便后续使用设备能够识别和读取数据。 #### 2. 结构图解剖说明 虽然无法提供具体的图片形式展示,但可以描述如下层次关系: - 外围包裹着一个闭合铁氧体磁路,在其中间留有一个狭缝作为气隙;此设计使得被测电流流经导线时所产生的磁场能有效穿过该区域而作用于内置敏感单元上。 - 霍尔片正好放置在这个开口位置附近,当有载流导体靠近它旁边经过的时候就会感应到相应大小的变化量并通过电子线路传递出去形成最终反馈数值给控制系统做进一步分析计算之用。 #### 3. 工作原理详解 当待测电流I流入一根裸露在外侧未加屏蔽层保护状态下的金属丝或者PCB走线上方不远处平行布置好之后,则依据右手螺旋法则可知周围空间必然存在垂直向上的圆形分布型态恒定不变均匀强弱程度取决于实际安培数目的多少来决定具体参数指标情况如何表现出来而已 。此时如果把上述提到过的那种特殊材料制作而成的小块状物体——即所谓的“霍尔效应器件”,恰当地安置在此种特定条件下所形成的局部范围内的话 ,那么由于洛伦兹力的作用机制影响下就可能会观察得到某种特别规律性的现象发生 :每当有一定数量级范围内的电荷载体穿越过这片指定平面区间之时便会伴随着产生另外一种与其本身运动轨迹相互正交方向的新矢量分量出现 —— 这就是我们常说的那个额外附加出来的电动势差值Eh啦! 随后再借助精密仪器仪表装置比如运算放大器之类的辅助工具手段就可以很方便快捷地把这个极其细微难以察觉甚至肉眼根本看不到摸不着的东西提取分离出来加以利用起来了呢!整个过程简单概括起来其实就是基于物理学当中非常经典的理论模型基础上发展演变而来的一种新型技术应用方案罢了。 ```python # 示例代码模拟简单的霍尔电压计算逻辑 def hall_voltage(B, d, I): """ 计算霍尔电压 参数: B (float): 磁场强度(特斯拉) d (float): 导体厚度(米) I (float): 流过导体的电流(安培) 返回: float: 输出霍尔电压(伏特) """ q = 1.6e-19 # 单位电荷电量(库仑) n = 8.5e28 # 自由电子密度(每立方米) V_hall = (I * B) / (n * q * d) return V_hall # 假设条件 magnetic_field_strength = 0.01 # 特斯拉 conductor_thickness = 1e-4 # 米 current_through_conductor = 10 # 安培 result = hall_voltage(magnetic_field_strength, conductor_thickness, current_through_conductor) print(f"霍尔电压为 {result:.2f}V") ```
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