電流作為一個基本的量值其重要性是顯而易見的,對其檢測有非常廣泛的應(yīng)用場合,比如可用于各種電源的電流模式控制,各種設(shè)備的電流監(jiān)測等。在各種不同的應(yīng)用場合,對電流的檢測要求也因物而異,但主要是從精度、反饋速度、功耗、體積等幾個方面考慮。測量電流的方法一般分為直接式和非直接式。直接式一般是通過串聯(lián)電阻進(jìn)行。非直接式測量一般通過監(jiān)控電流產(chǎn)生的磁場得到,由于電流周圍本身會產(chǎn)生磁場,因此可以通過測量磁場的大小得到要測電流的大小。
電阻檢測法
電阻檢測法屬于直接式檢測法,一般是通過測量串接電路中電阻兩端的電壓信號來計算得到所要測的電流大小,測量電流的上限一般不能太大。直接得到的電信號是模擬信號,一般都比較微弱,還須外接放大電路將信號放大,再通過A/D轉(zhuǎn)換電路將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。
此法具有精度高、簡單、成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。但對串接的測量電阻和外接的信號放大電路有一定的要求。首先,這一電阻要有較高的精度和較好的溫漂特性。測量電阻的阻值在一定的環(huán)境下是不變的,可以通過使用一些較好的測量儀器及較先進(jìn)的測量方法得到所需的精度要求;但是溫度漂移不可預(yù)測,補(bǔ)償也比較困難。
電阻檢測法一般用于電壓不高,電流相對較小的情況,電流如果太大,電阻上就會產(chǎn)生比較大的損耗,如通過100A電流時,即使用毫歐級別的電阻產(chǎn)生的功耗也是很驚人的,而電阻上的損耗幾乎都轉(zhuǎn)化為熱能,這又增加了散熱的難度。此外,這種方法輸出信號小,須要另外附加放大電路,這是電阻檢測法的局限處。
霍爾電流傳感器檢測法
霍爾電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流到幾十千赫茲的交流。它是根據(jù)霍爾效應(yīng)進(jìn)行測量的一種傳感器。霍爾效應(yīng)是指,若將某載流體置于磁場B中,當(dāng)有電流I流過時,在載流體上平行于I、B的兩側(cè)面之間產(chǎn)生一個大小與電流I和磁場B的乘積成正比的電動勢。流入激勵電流的電流I越大,作用在固體材料上的磁場強(qiáng)度就越強(qiáng),霍爾電勢就越高。霍爾電流傳感器一般由原邊電路、聚磁環(huán)、霍爾器件(次級線圈)和放大電路等組成。
霍爾電流傳感器的使用方法:電流傳感器只需外接正負(fù)直流電源,被測電流母線從傳感器中穿過,即可完成主電路與控制電路的隔離檢測,簡化了電路設(shè)計。電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS ,它與輸入信號(原邊電流IP )成正比,IS一般很小,只有10~400ma。如果輸出電流經(jīng)過測量電阻Rm ,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的電壓輸出信號。經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換,可方便地與計算機(jī)和各種儀表接口,并可以長線傳輸。
霍爾電流傳感器具有優(yōu)越的電性能,是一種先進(jìn)的、能隔離主電路回路和電子控制電路的電測量元件。它綜合了互感器和分流器的所有優(yōu)點(diǎn),同時又克服了互感器和分流器的不足。具有精度高、線性好、頻帶寬、響應(yīng)快、過載能力強(qiáng)和不損失被測電路能量的優(yōu)點(diǎn),但此方法易受干擾,不適合在復(fù)雜的工作環(huán)境和電氣環(huán)境中使用,同時元器件也易損壞。
基于雙磁環(huán)線圈的檢測法
在該方式中,將通有電流的被測導(dǎo)線穿過雙磁環(huán)線圈,則該導(dǎo)線在磁環(huán)上產(chǎn)生恒定的磁通,同時控制電路在雙磁環(huán)中加入變化磁通,兩部分磁通在每個磁環(huán)中形成合成磁通,再將每個磁環(huán)中的合成磁通所產(chǎn)生的磁場能經(jīng)差分運(yùn)算電路進(jìn)行差分運(yùn)算,即可實現(xiàn)檢測出導(dǎo)線通過的直流電流。
工作原理:電感線圈的磁場能會隨磁通的變化而改變,選用雙磁環(huán)線圈作為傳感器,將通有直流電流的導(dǎo)線穿過雙磁環(huán),此電流所產(chǎn)生的磁通與雙磁環(huán)線圈電流所產(chǎn)生的磁通在每個磁環(huán)內(nèi)合成,從而使每個磁環(huán)線圈中的磁通發(fā)生變化,進(jìn)而使每個磁環(huán)線圈中的磁場能發(fā)生改變。在此情況下,再將每個磁環(huán)線圈中的磁場能通過差分電橋電路進(jìn)行差分運(yùn)算。差分電路能把磁通所產(chǎn)生的磁場能去除,僅保留磁通所產(chǎn)生的磁場能,這時就可以通過磁通與其磁場能關(guān)系以及被測直流電流與磁通的關(guān)系,推導(dǎo)出被測直流電流與磁場能的關(guān)系,從而可以用檢測能量的方式來實現(xiàn)對被測直流電流的檢測。
直流電流互感器
直流電流互感器:眾所周知,直流電流不能產(chǎn)生電磁感應(yīng),所以直流電流互感器的工作原理就不是簡單的電磁感應(yīng)原理。直流互感器和交流互感器一樣,也有一次線圈,二次線圈,考慮到一次直流電流的大小決定了鐵芯的飽和程度,所以如果在二次線圈上加上交流電壓,則二次交流電流的大小就與一次直流電流值有關(guān),這就是直流互感器的最基本原理。實際使用過程中,直流互感器是以交流磁勢平衡被測直流磁勢為基礎(chǔ)的,實際上是利用被測直流改變帶有鐵心扼制線圈的感抗,間接地改變輔助交流激磁電路的電流,從而反映被測直流電流的大小。直流電流互感器通常是由兩個相同的閉合鐵心所組成, 在每個鐵心上有兩個繞組: 原方繞組和副方繞組。原方繞組串聯(lián)接入被測電路, 副方繞組則連接到輔助交流電路中, 其連接方式有串聯(lián)和并聯(lián)兩種, 前者稱為副方繞組串聯(lián)直流互感器, 后者稱為副方繞組并聯(lián)直流互感器。由于副方繞組接法不同, 這兩種互感器的靜態(tài)特性和動態(tài)特性有很大差別, 用途也各不相同。其中副方繞組串聯(lián)直流互感器用來測量電流, 副方繞組并聯(lián)直流互感器則主要用來測量電壓。
霍爾傳感器
霍爾電流傳感器是根據(jù)霍爾原理制成的?;魻栃?yīng)的原理是:固體材料中的載流子在外加磁場中運(yùn)動時,因為受到洛侖茲力的作用而使軌跡發(fā)生偏移,并在材料兩側(cè)產(chǎn)生電荷積累,形成垂直于電流方向的電場,最終使載流子受到的洛侖茲力與電場斥力相平衡,從而在兩側(cè)建立起一個穩(wěn)定的電勢差即霍爾電壓。流入激勵電流端的電流I越大,作用在固體材料上的磁場強(qiáng)度就越強(qiáng),霍爾電勢就越高。磁場方向相反,霍爾電勢的方向也隨之改變,因此霍爾傳感器能用于測量靜態(tài)磁場和交變磁場,也即是能測量直流和交流。
霍爾電流傳感器有兩種工作方式,即直測式和磁平衡式,由原邊電路、聚磁環(huán)、霍爾器件、次級線圈和放大電路等組成。
1、選用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用電流表(或電流電壓兩用表)表盤上所標(biāo)出的mV數(shù)選擇分流器的額定壓降規(guī)格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用電流表無此值,則用...
(1)直流電流表及量程的擴(kuò)展:用來測量直流電流的儀表叫做直流電流表。按所測量的電流范圍的不同,可分為千安表、安培表、微安表。常見的是安培表和毫安表,在表面上分別注有A和 mA的字樣。直流電流表有固定式...
不是!直流電是較為平滑的,在示波器顯示是一條直線。通常說的高頻直流電是將普通直流電或交流電轉(zhuǎn)換成高頻率脈沖直流方波經(jīng)變壓器升壓或降壓,再經(jīng)整流濾波輸出平滑直流電的。
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科立恒 KCE-IZ01 直流電流傳感器 直流電流傳感器,其功能是將直流電流信號隔 離轉(zhuǎn)換成 4-20mA/0-10V 等標(biāo)準(zhǔn)信號輸出 , 產(chǎn)品應(yīng)用先進(jìn)的表面貼裝工藝, 確保長期穩(wěn)定。 優(yōu)良的抗干擾能力和高精度特性( 0.2%F.S) 。 多種信號輸出形式( 0-5V、0-10V、0-20mA、 4-10mA)。直流供電,低功耗;導(dǎo)軌式(也可螺 釘)安裝。廣泛用于各類工業(yè)自動化系統(tǒng)、工 廠自動化系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)等。 傳感器檢測情況: 直 流 微 電 流 傳 感 器 : 0-1A , 其 中 包 括 : 0-20mA,4-20mA,0-1Adc 直 流小 電 流 傳感 器: 1-10A , 其中 包括 , 0-2Adc,0-5Adc,0-10Adc 直流大電流傳感器: 10-300A,其中包括, 10A-300Adc 其中可選擇穿孔接線,也可選擇端子接線 直流電流傳感器產(chǎn)品指標(biāo): ⊙端子接線輸
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直流電流表、電壓表量程變換使用的計算 在業(yè)余制作中經(jīng)常會用到各種不同的電壓或電流量的測量。 如在制作一臺可調(diào)的穩(wěn)壓電源時, 為 便于觀察電路電源消耗情況, 我們會需要不同量程的電壓和電流顯示。 如何在一個固定量程電壓 表或電流表讀出不同工況下的電壓或電流值是我們經(jīng)常會遇到的問題。 由歐姆定理我們知道可用 電阻的串、并聯(lián)來實現(xiàn)。下面將詳細(xì)介紹電流表、電壓表量程變換使用的計算過程。 直流電流表分流電阻的計算。 當(dāng)需要測量較大的電流值時,可采用并聯(lián)電阻的方法來擴(kuò)大電流表的量程。其常用電路見圖 1 所示。 圖 1 中分流電阻 RI的計算方法為: RI = I SRS / ( I-I S) = R S / (I/I S-1)= RS / (n-1 ) 式中: RI --- 分流電阻( ? ); RS --- 表頭內(nèi)阻( ? ); I S --- 表頭滿偏電流( A); I --- 量程擴(kuò)大后的滿
產(chǎn)品用途:別克式平滑度儀是根據(jù)國際通用的別克(Bekk)式平滑儀工作原理最新設(shè)計開發(fā)的一款智能型紙與紙板平滑度性能檢測儀器。適用于紙張及紙板表面平滑度的測定,是造紙、包裝、印刷、商檢、科研等部門的理想檢測設(shè)備。儀器采用高性能微計算機(jī)、高精度傳感器、德國原裝進(jìn)口無油真空泵及專業(yè)制造的真空容積塊和電磁閥,實現(xiàn)了無汞快速測量。 本平滑儀用于高平滑紙與紙板的測試工作,不應(yīng)用于測試厚度在0.5㎜以上的材料或透氣度大的紙或紙板,因為透過試樣的空氣量可造成不真實的結(jié)果。是各種高平滑紙檢測所必備的儀器。
指數(shù)平滑異同平均線(MACD)是利用兩條指數(shù)加權(quán)移動平均線構(gòu)成的指標(biāo),一條為短期快速移動平均線(DIFF),另一條為慢速移動平均線(DEA),MACD既有趨勢指標(biāo)的分析意義,也有擺動指標(biāo)的分析意義。
(1)DIFF指標(biāo)與DEA指標(biāo)金叉的意義
當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)向上穿越慢速移動平均線(DEA)時是買入信號,此交叉如發(fā)生在O線以下,并且是強(qiáng)勢中的調(diào)整,準(zhǔn)確性較高,如果在弱勢中的調(diào)整,要留有一份小心。
(2)DIFF指標(biāo)與DEA指標(biāo)死叉的意義
當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)向下穿越慢速移動平均線(DEA)時是賣出信號。此交叉如發(fā)生在O線以上,并且是弱勢中的反彈,準(zhǔn)確性較高,如果是強(qiáng)勢中的調(diào)整,要留有一份小心。
(3)向下穿越O線的意義
當(dāng)短期快速平均線(DIFF)和慢速平均線(DEA)均在O線上方時,大勢屬于多頭行情。當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)和慢速移動平均線(DEA)向下有效穿越0線時,說明大勢正在轉(zhuǎn)弱。
(4)向上穿越O線的意義
當(dāng)短期快速平均線(DIFF)和慢速平均線(DEA)均在O線之下時,大勢屬于空頭市場。當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)和慢速移動平均線(DEA)向上有效穿越0線時,說明大勢正在轉(zhuǎn)強(qiáng)。
(5)頂部背離的判斷
當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)向下穿越慢速移動平均線(DEA),向下形成死叉而且向下移動,短期快速平均線(DIFF)和慢速平均線(DEA)在向下移動時形成的頂部在逐步降低;但價格并沒有隨MACD指標(biāo)的下移而下跌,甚至價格不跌反漲,此時價格與MACD指標(biāo)就構(gòu)成了頂背離,該背離就構(gòu)成了重要的預(yù)警信號。
(6)底部背離的判斷
當(dāng)短期快速移動平均線(DIFF)向上穿越慢速移動平均線(DEA),向上形成金叉而且向上移動,短期快速平均線(DIFF)和慢速平均線(DEA)在向上移動時形成的低部在逐步抬高;但價格并沒有隨MACD指標(biāo)的上移而上漲,甚至價格不漲反跌,此時價格與MACD指標(biāo)就構(gòu)成了底背離,該背離就構(gòu)成了重要的預(yù)警信號。
(7)MACD的雙重特性
MACD具有擺動指數(shù)和趨勢信號的雙重特性,可以合二為一的靈活使用。短期快速移動平均線(DIFF)和慢速移動平均線(DEA)可以根據(jù)自己的要求靈活選定設(shè)置。
平滑劑是一種具有優(yōu)良的柔軟、平滑、光亮、手感的水性環(huán)保有機(jī)硅乳液,是新一代高檔紡織品的柔軟整理劑。能賦予織物卓越的柔軟、平滑效果。適用於各種纖維的制成品。是新一代高檔紡織品柔軟整理劑的最佳選擇。