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常见问题

 


传感器会退磁吗?

消除偏移的磁性需要退磁。整个消磁过程需要一个低频交流源提供能量,驱动B-H线圈,逐渐减少回馈到B-H线圈的剩磁。至少5个循环后,剩磁平滑减少的速度每个循环不超过4%。这样,需要30个循环,也就是频率为60Hz,需要500毫秒。

 

 

闭环设计需特别注意的是,确保线圈补偿不会影响退磁。相反极性的磁化提供的信号可能产生磁芯部分退磁。要测量准确的幅值,并持续获得满意的结果非常困难。要更好的应用它,可以通过确定经验值并作必要的修订。


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为什么要用负载电阻器(Rm) 限制电流 ?

电流和电压传感器输出一个电流信号,输出端连接了一个负载电阻(Rm-也叫测量电阻)。这个电阻有明确的范围要求,以保证传感器的安全,使其工作在最佳状态。这个电阻的最小值根据传感器输出电源的热保护等级来确定。有些传感器使用0ohm电阻。这个电阻的最大值根据传感器的测量电流和电压来确定。接一个超过规定值的电阻,将减小传感器的测量范围。如果您需要测量一个大于或小于产品样本规定值的电流或电压,请联系我们的技术支持。他将依据您的应用,计算出不同的数值。


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反应时间 (Tra)怎么测量 ?

LEM是这样定义反应时间(tra)的:额定电流时,输出信号的上升时间和实际信号的上升时间之间会有一个延时,这个总偏差的10%就是反应时间。

 

 


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响应时间(tr) 是怎么样测量 ?

LEM是这样定义响应时间(tr)的:额定电流时,输出信号的上升时间和实际信号的上升时间之间会有一个延时,总偏差的90%就是响应时间。


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采用ASIC技术的传感器有什么优势?

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)正如他的名字所示,几种特殊功能集成于一个封装的电路中。优点如下:

 

  • 供电电压小(单端5V)
  • 精度更高,漂移更小
  • 提高了抗干扰能力
  • 体积更小

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单电源传感器的工作原理是什么?

大多数LEM闭环传感器采用双端电源供电(±15 V)。不管怎样,大多数传感器也能在单端电源时测量单相电流。使用时需注意以下说明:

 

  • 供电电压应该等于产品样本上标注的正负电压之和。(例如,一个±15 V的传感器单端供电需要30V)。
  • 选择测量电阻和最大电流时,要保证他们的功率损耗不能超出传感器输出等级(别再犹豫,联系LEM得到正确的测量电阻阻值)。
  • 输出功率的设计是依据双极电源的输出功率与电路中串联二极管消耗的功率之和。他所允许的偏置电压不会产生测量误差。


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负载电阻(Rm)起什么作用?

负载电阻通常在闭环传感器中被明确规定。闭环传感器集成了电流发生器,他能提供输出信号。负载电阻决定了您应用中电流和电压的最佳比率。电流信号对外部干扰不太敏感,当传感器的位置和被测物相距较远时,这点显得尤为重要。


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线性度怎么测量 ?

线性度的误差率取决于额定电流(如下图所示)


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选择传感器时需要考虑哪些参数?

各方面的应用必须考虑所选的传感器和系统的设计。注意事项如下:

 

  • 电气性能要求,包括供电电源、测量峰值、响应时间、di/dt 和 dv/dt。
  • 机械特性要求,包括孔径尺寸、外形尺寸、质量、材质、安装方式和抗振动程度。
  • 热状况,包括电流温升、测量的最大有效值、热阻和冷却条件。
  • 环境状况,包括振动、工作温度范围和其他导体近似值或磁场强度。

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怎样避免传感器磁化?

电流传感器磁化后,输出信号会产生偏置,从而产生测量误差。以下情况可能会导致磁化:

 

  • 传感器过载
  • 供电电压不足

 

磁化产生的偏置将消失:

 

  • 当然,磁性材料经过一段时期后,磁性会慢慢恢复(这个过程很慢)。
  • 传感器退磁过程中,传到传感器的正弦电流信号会逐渐减小。(请联系我们的技术支持,确定最优设定)。

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传感器的电源应该怎么算 ?

只有闭环传感器需要特别考虑供电电源。对于其他技术来说,产品手册中都会提及电流损耗。基于闭环电流、电压传感器的工作原理,电流损耗有两种形式,一种形式是增加了电流/电压可测量的功能。另一种形式归因于控制产品手册中所涉及的电气参数。这种形式基于闭环原理,根据被测的电流或电压而定,计算公式如下:

 

  • 对于电流传感器: I = 原边电流峰值 X变化率
  • 对于电压传感器: I = (原边电压峰值/原边电阻) X 变化率

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