霍爾開關(guān)在微機功率接口中的應(yīng)用
現(xiàn)代社會是一個信息社會,而信息技術(shù)的三大支柱分別是傳感器技術(shù)、通信技術(shù)和計算機技術(shù)?,F(xiàn)代人們的生活工作都離不開計算機技術(shù)的支持。隨著計算機技術(shù)的成熟計算機體積越來越小巧,也越來越方便快捷,傳遞信息效率越來越高。
微機的特點
微型計算機簡稱微機,它具有體積小、靈活性大、價格低廉、使用方便的特點。
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,越來越多的的自動控制系統(tǒng)都采用微機實現(xiàn)實時控制,既要保證輸入輸出信號的通常,又要保證采樣與控制準(zhǔn)確、及時、防止高壓、強磁干擾微機工作。因此提高微機的抗干擾能力,避免微機系統(tǒng)誤操作是非常重要的。
霍爾開關(guān)的霍爾效應(yīng)原理
霍爾效應(yīng)是電磁效應(yīng)的一種,是由美國物理學(xué)家E.H.Hall研究金屬的導(dǎo)電機制是發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)電流垂直于外磁場通過導(dǎo)體時,載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加電場,從而在導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢差,這個電勢差也被成為霍爾電勢差。而霍爾開關(guān)就是基于這一效應(yīng)研究而出的磁敏元件。
霍爾開關(guān)在功率接口中的應(yīng)用
對于一般正弦交流信號可采用互感器隔離傳遞技術(shù),但對于滯留貨非正弦信號隔離傳遞,建議采用新型霍爾電流傳感器,其最大的特點是與被檢測信號回路絕緣,實現(xiàn)無接觸檢測,便于與微機接口,當(dāng)配以A/D轉(zhuǎn)換器可實現(xiàn)精確控制。
霍爾電流傳感器的接線也非常簡單,使用方便可靠。將被檢測電流Ip的導(dǎo)線從模塊的圓口穿過,即可實現(xiàn)電流檢測。Im的額定電流值一般為100mA,Ip額定值可在10mA至幾千A,可以根據(jù)實際情況選擇。
采用電流傳感器模塊與A/D接口可方便的實現(xiàn)微機對大電流高電壓的隔離控制。在應(yīng)用中應(yīng)注意以下幾個問題:
模塊內(nèi)部的磁環(huán)經(jīng)過嚴(yán)格的推辭處理,應(yīng)避免在模塊未加電源是對未檢電路通電,否則可能會因為充磁而損壞模塊。
微機的特點
微型計算機簡稱微機,它具有體積小、靈活性大、價格低廉、使用方便的特點。
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,越來越多的的自動控制系統(tǒng)都采用微機實現(xiàn)實時控制,既要保證輸入輸出信號的通常,又要保證采樣與控制準(zhǔn)確、及時、防止高壓、強磁干擾微機工作。因此提高微機的抗干擾能力,避免微機系統(tǒng)誤操作是非常重要的。
霍爾開關(guān)的霍爾效應(yīng)原理
霍爾效應(yīng)是電磁效應(yīng)的一種,是由美國物理學(xué)家E.H.Hall研究金屬的導(dǎo)電機制是發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)電流垂直于外磁場通過導(dǎo)體時,載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加電場,從而在導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢差,這個電勢差也被成為霍爾電勢差。而霍爾開關(guān)就是基于這一效應(yīng)研究而出的磁敏元件。
霍爾開關(guān)在功率接口中的應(yīng)用
對于一般正弦交流信號可采用互感器隔離傳遞技術(shù),但對于滯留貨非正弦信號隔離傳遞,建議采用新型霍爾電流傳感器,其最大的特點是與被檢測信號回路絕緣,實現(xiàn)無接觸檢測,便于與微機接口,當(dāng)配以A/D轉(zhuǎn)換器可實現(xiàn)精確控制。
霍爾電流傳感器的接線也非常簡單,使用方便可靠。將被檢測電流Ip的導(dǎo)線從模塊的圓口穿過,即可實現(xiàn)電流檢測。Im的額定電流值一般為100mA,Ip額定值可在10mA至幾千A,可以根據(jù)實際情況選擇。
采用電流傳感器模塊與A/D接口可方便的實現(xiàn)微機對大電流高電壓的隔離控制。在應(yīng)用中應(yīng)注意以下幾個問題:
模塊內(nèi)部的磁環(huán)經(jīng)過嚴(yán)格的推辭處理,應(yīng)避免在模塊未加電源是對未檢電路通電,否則可能會因為充磁而損壞模塊。
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