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基于電阻的電流傳感怎么搞?

貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 來源:貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 作者:貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 2020-12-15 17:04 ? 次閱讀
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在工業(yè)傳感應(yīng)用中,要實(shí)現(xiàn)電源閉環(huán)控制,電流傳感是非常重要也是必不可少的,它關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的保護(hù)、反饋等功能。當(dāng)涉及電機(jī)控制時(shí),電流傳感尤為重要,并且隨著智能、節(jié)能電機(jī)控制和高效、快速響應(yīng)的普及,電流傳感的重要性正越來越得到突顯。 對(duì)于電機(jī)而言,雖然通過編碼器或轉(zhuǎn)速表的反饋也可以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,但這種做法既復(fù)雜又昂貴,而且相關(guān)器件必須直接安裝到電機(jī)上,這在某些情況下是難以實(shí)施的。于是,基于電流傳感的解決方案成為了另一種選擇。

電流傳感的實(shí)現(xiàn)方法多種多樣,通常采用較多的有三種方式:

借助霍爾效應(yīng);

采用電流感應(yīng)線圈;

基于電阻的電流傳感。

這三種選項(xiàng)在尺寸、精度、成本、復(fù)雜性等方面都有所權(quán)衡。相比之下,基于電阻的電流傳感技術(shù)由于沒有明顯的滯后現(xiàn)象,并且壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性高,成本也低于霍爾效應(yīng)裝置,因而成為了更加有吸引力并且得到廣泛應(yīng)用的方法。 這項(xiàng)技術(shù)的理論依據(jù)并不復(fù)雜,就是中學(xué)物理課本上的歐姆定律(I=V/R),但要在實(shí)際應(yīng)用中準(zhǔn)確、可靠地基于電阻測(cè)出電流,許多問題和細(xì)節(jié)一定都是逃不掉的,包括高側(cè)與低側(cè)之間的對(duì)比、確定電阻器的阻值、選用合適的電阻器類型,以及實(shí)際連接的方式等等。那么多因素交織到一起,選物料豈不是要選到頭禿?別急,貿(mào)澤這就給您來支招。

海量庫存,貿(mào)澤精選推薦

貿(mào)澤電子為您縱覽了海量庫存器件,最終精心挑選出兩款MicrochipVishay產(chǎn)品,并上線了專門的電阻式電流傳感解決方案網(wǎng)站,集中解決了高側(cè)與低側(cè)傳感、電阻器類型、電阻值和連接方式等問題。這些產(chǎn)品專為在電機(jī)控制應(yīng)用中提供可靠的電流傳感解決方案而設(shè)計(jì),可以為工業(yè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)提供全面的高效、低功耗解決方案。其中,特別設(shè)計(jì)的電流檢測(cè)電阻和放大器可以為電機(jī)控制提供精確、高度可靠的電流檢測(cè)解決方案。

Vishay WSLF Power Metal Strip

Vishay WSLF Power Metal Strip電阻器支持分壓、電流傳感和脈沖應(yīng)用。這款低電阻值(低至0.0003Ω)表面貼裝電阻器由固態(tài)金屬鎳鉻合金、錳銅或錳銅錫合金電阻元件組成。

Microchip MCP6C02高側(cè)電流傳感放大器

Microchip的MCP6C02高側(cè)電流傳感放大器能為非常低的偏移漂移提供輸入偏移電壓校準(zhǔn),非常適合用于電機(jī)控制、工業(yè)計(jì)算和電池監(jiān)控應(yīng)用。MCP6C02放大器采用零漂移架構(gòu),能提高設(shè)計(jì)靈活性,同時(shí)盡可能減少輸入錯(cuò)誤。

原文標(biāo)題:基于電阻的電流傳感怎么搞?來貿(mào)澤,多款Microchip和Vishay產(chǎn)品為您支招!

文章出處:【微信公眾號(hào):貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

責(zé)任編輯:haq

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