රවුම් වයරයක ස්පර්ශ නොවන ධාරා මැනීමේ ක්‍රමානුරූප රූප සටහන්. කුඩා ප්‍රමාණයේ AC ධාරා සංවේදකය

වත්මන් කලම්ප මඟින් ඔබට ස්පර්ශ නොවන ආකාරයෙන් ධාරාව මැනීමට ඉඩ සලසයි - මෙම වයරය ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන්. AC කලම්ප සාමාන්‍යයෙන් ධාරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක පදනම මත සාදා ඇත, ඉතා දිගු කාලයක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර සතයක්වත් වැය වේ. DC කලම්ප රේඛීය ශාලා සංවේදක(ය) මත පදනම් වී ඇති අතර බොහෝ කලකට පෙර මිලකට ලබා ගත හැකි විය. සාමාන්යයෙන්, ප්ලයර්ස් වෙනස් කිරීම සඳහා ප්ලයර්ස් සහ ස්ථීර භාවිතය සඳහා ප්ලයර්ස් ලෙස බෙදිය හැකි අතර, ඒවායේ සැලසුම අනුව - තනිවම සහ ඇමුණුම් ලෙස. හුදකලා මිල අඩු AC/DC අතර මට ut210e, ms2108A, සහ කොන්සෝල අතර - තරමක් මිල අධික appa 32, hantek cc65/cc650, සහ අඩු මිල පරාසයේ "නව ක්‍රීඩකයෙක්" මෙන්න - Holdpeak.


පොදුවේ ගත් කල, ප්ලයර්ස් මුලින් බහුමාපකය සමඟ යුගල කිරීමට සැලසුම් කර ඇත - තේරීම්කාරකයේම අනුරූප ස්ථානයක් ඇත. නමුත් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඔවුන්ට වෙනත් ඕනෑම පරීක්ෂකයක් හෝ oscilloscope සමඟ වැඩ කළ හැකිය, මන්ද ඔවුන් මනින ලද ධාරාවට සෘජුවම සමානුපාතික වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවන බැවිනි - 1mV 1A ට අනුරූප වේ.

ප්ලයර්ස් වල මානයන් 175x80mm ("මුඛය" විවෘත කරන පැති බොත්තම නොමැතිව), බර 300g පමණ, වයර් දිග 70cm.







කට්ටලයට උපදෙස් ලෙස හැඳින්විය නොහැකි කඩදාසි කැබැල්ලක් ඇතුළත් වේ. එය මේ වගේ දෙයක් කියයි: ක්ලැම්ප් එක පරීක්ෂකයට සම්බන්ධ කරන්න, එය ක්‍රියාත්මක කරන්න, පරීක්ෂකයේ “ක්ලැම්ප්” මාදිලිය තෝරන්න, කලම්ප සහ පරීක්ෂකය සුදුසු AC/DC මාදිලියට මාරු කරන්න, පරීක්ෂකයේ REL බොත්තම ඔබන්න - සහ මැන බලන්න. . අංක, දෝෂ, සීමාවන් නැත - කිසිවක් නැත. කෙසේ වෙතත්, HP890cn වෙතින් උපදෙස් DC සහ AC සඳහා පිළිවෙලින් 2.5%/3% +5 පොරොන්දු වේ.

ඉදිරිපස පුවරුවේ බල බොත්තමක්, සක්‍රීය තත්ත්වය දැක්වෙන LED සහ AC/DC බොත්තමක් ඇත. ඉදිරිය දෙස බලන විට, AC සහ DC අතර වෙනස ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති ධාරිත්‍රකයේ ඇති බවත්, AC සහ DC සඳහා වන ට්‍රයිමර් වෙනස් බවත් මම කියමි.

ඔටුන්න මගින් බලගන්වන ලද, වත්මන් පරිභෝජනය 4.4mA



ප්රතිදාන සංඥාව - 1mV=1A

අභ්‍යන්තර ලෝකය සරල සහ අව්‍යාජ ය - LDO 7550 5V, +5V සිට -5V පරිවර්තකය 7660 සහ ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් TL062



පුවරුවේ පිටුපස පැත්තේ කප්පාදු කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක තුනක්, බොත්තම් සහ බල LED එකක් ඇත.

අමතර තොරතුරු

මුද්‍රා තැබූ ක්ෂුද්‍ර පරිපථ සහ ස්විචයක් සහිත ඡායාරූප කිහිපයක්:






යෝජනා ක්රමය (මම යමක් අවුල් කර නොමැති නම්):

ක්ෂුද්‍ර පරිපථ, බොත්තම්, සම්බන්ධකවල නම් අත්තනෝමතික ය (නිදසුනක් ලෙස, 7550 වෙනුවට මම 78L05 ඇද ගත්තෙමි, සම්බන්ධතා ගණන මත පදනම්ව සම්බන්ධක ගන්නා ලදී). මම ධාරිත්‍රක විකුණුවා හෝ නාද කළේ නැත; ප්‍රතිරෝධක සඳහා, ඒවායේ ශිලා ලේඛන සහ ඒවා සැබෑ අගයට පරිවර්තනය කිරීම දක්වා ඇත (නිසා 0603 සඳහා 1% නිරවද්‍යතාවයකින් නම් කිරීම ඉලක්කම්-ඉලක්කම්-ගුණකය නොවේ, නමුත් සම්පූර්ණ වගුවකි. )

මම නිවැරදිව තේරුම් ගන්නේ නම් (සහ ඉහළ සම්භාවිතාවක් සහිතව මම වැරදියි), VR1 ආරම්භක ඕෆ්සෙට් සකසයි, එනම්, එය ශුන්‍යය සීරුමාරු කරයි, සහ VR2 සහ VR3 පිළිවෙලින් නියත සහ විචල්‍ය මගින් ක්‍රමාංකනය කරයි.

AC මාදිලිය වෙනස් ප්රතිදාන පරිපථයක් සහ පොටෙන්ටියෝමීටරයට අමතරව වෙනස් වේ - ශ්රේණියට සම්බන්ධ ධාරිත්රකයකි. මෙය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි - මට නම් විශාල රහසක් තිබේ. පෙනෙන විදිහට, ශාලාවේ සංවේදකවල ඇති කලම්ප වල නොවැළැක්විය හැකි නිරන්තර විස්ථාපනය කපා හැරීමට. පරීක්ෂකය AC ප්‍රකාරයට මාරු කිරීමෙන් මෙය වෙනස් වන්නේ කෙසේද - මමවත් නොදනිමි. මට නම්, ඔවුන් මේ සඳහා ට්‍රයිමර් එකක් හඳුන්වා දී ඉක්මනින් එය ස්ථිරව 0 ලෙස සකසන්නේ නම් වඩා හොඳය.

දැන් මිනුම්. මා දැනටමත් මාතෘකාවෙහි ලියා ඇති පරිදි, කලම්ප ඉහළ ධාරා සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. එබැවින්, අඩු ධාරා වලදී නිරවද්යතාවක් නොතිබෙනු ඇත, නමුත් කෙසේ වෙතත් අපි පරීක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරමු.

ස්ථිර:

වෙනස් කරන්න:

අපට පෙනෙන පරිදි, නිත්‍ය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නිරවද්‍යතාවය තවමත් හොඳ නම්, විවේකයේදී එය කිසිසේත් හොඳ නැත. කෙසේ වෙතත්, මම ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මැනීම ගැන එතරම් තැකීමක් නොකරන අතර, එවැනි අධික ධාරා ගැන මම කිසිසේත් තැකීමක් නොකරමි, එබැවින් මට පුද්ගලිකව මෙය ගැටළුවක් නොවේ, නමුත් මම නිවැරදිව තේරුම් ගන්නේ නම්, ඔබට අවශ්‍ය නම්, සකස් කළ හැකිය ( ?) VR2 සහ VR3 භාවිතා කරමින්, මම ඡායාරූපයක් නොගත්තද, සෘජු ධාරාව සඳහා මා කළේ එයයි. නමුත් ඉහත ධාරා වලදී, යොමු පරීක්ෂකය සමඟ එය +-0.1A ට වඩා වැඩි නොවූ අතර එය තරමක් හොඳ ප්‍රති result ලයක් ලෙස මම සලකමි. හොඳයි, ඔවුන් එවැනි ධාරා සඳහා නිර්මාණය කර නැත. ඔවුන්ට ඇම්පියර් දස සහ සිය ගණනක් අවශ්‍ය වේ - එහිදී ඒවා වඩාත් නිවැරදිව පෙන්වන අතර “පූර්ණ ලෙස විවෘත වේ.”

දැන් - කුඩා දියුණුවක්. රෝග විනිශ්චය සඳහා, විශේෂයෙන්, ආරම්භක ධාරාව මැනීම සඳහා මෙම කලම්ප භාවිතා කිරීමට මම සැලසුම් කළ බැවින්, වයරය සම්බන්ධකයක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට මම තීරණය කළෙමි. හොඳයි, මම තවම මෙම භූමිකාව උත්සාහ කර නොමැති බව මම වහාම කියමි - අවස්ථාවක්, කාලය හෝ ආශාවක් නොතිබුණි. ;)

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මම වයරය විසන්ධි කර, ටියුලිප්-පිරිමි සම්බන්ධකය එයට පෑස්සුවා, ඊට අනුරූප සොකට් ප්ලයර්ස් තුළට දැමුවෙමි. සොකට් එක ස්ථාපනය කිරීම සඳහා, මම ශරීරය මිලිමීටර් 10 සරඹයකින් සරඹ කර, ඉන්පසු මම ආසන්න වශයෙන් 10x20x1.5mm ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්ටික් තහඩුවක් ගෙන, එහි මිලිමීටර් 6 ක විෂ්කම්භයක් ඇති සිදුරක් විදින, සොකට් එක ඉස්කුරුප්පු කර ශරීරයට - ශරීරය අතරට ඇතුළු කළෙමි. සහ කලින් කම්බි කලම්ප:











මා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එය නරක අතට හැරුනේ නැත, ඊට අමතරව, "සම්මත" කේබලයක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට හැකි විය. ඔබට, ඇත්ත වශයෙන්ම, BNC සම්බන්ධකයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය, නැතහොත් මෙම සම්බන්ධකයට ඇඩප්ටරයක් ​​සම්බන්ධ කරන්න. මෙහි ඉහළ සංඛ්‍යාත නොමැති වනු ඇත, එබැවින් කෙසේ හෝ BNC සම්බන්ධක අවශ්‍ය නොවේ.

මෙම වෙනස් කිරීමෙන් පසුව, ඔබට oscilloscope වෙත සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මම යම් ක්ෂේත්‍ර බලාගාරයක යතුරක් එකලස් කළෙමි, එය මම බාහිර උත්පාදක යන්ත්‍රයකින් ආරම්භ කර ප්‍රබල ප්‍රතිරෝධකයකට පටවා ගතිමි. මේ සියල්ල බරපතල නොවන බව පැහැදිලිය, නමුත් එය කුමක්ද - එනම්:

ඔබට පෙනෙන පරිදි, සංඥාව තරමක් ඝෝෂාකාරී වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් පුදුමයට කරුණක් නොවේ - මයික්‍රොවෝල්ට්/මිලිවෝල්ට් සංඥා සහිත පරිපථවල 7660 වර්ගයේ පරිවර්තක භාවිතය ගැන මට සාමාන්‍යයෙන් එතරම් අවබෝධයක් නැත. ධ්රැවය සම්පූර්ණයෙන්ම පලිහක් නොමැති නිසා බාහිර මැදිහත්වීම් කිසිදු ආකාරයකින් බැහැර කළ නොහැකිය.
සංඛ්යාතය අනුව, එය ද කැපී පෙනෙන දෙයක් නොවේ.

සංසන්දනය කිරීම සඳහා, 20A මාදිලියේ ut210e වෙතින් සංඥාවක්:

විස්තාරය වැඩි ය, සංඥාව පිරිසිදු ය.

සාරාංශ ගත කිරීමට.

ඇත්තම කිව්වොත් මගේ හැඟීම් මිශ්‍රයි. මට ලියන්න ඕන "මගේ සල්ලි වලට..." එනම්, ඔව්, මෙය වෙළඳපොලේ ඇති ලාභම මාදිලියයි. “පෙට්ටියෙන් පිටත” එය තරමක් තදින් පිහිටා ඇත, කෙසේ වෙතත්, එය බොහෝ විට විශේෂිත අවස්ථාවක ලක්ෂණ වන අතර එය වෙනස් කළ හැකි බව පෙනේ.

මම අවම වශයෙන් අවම පලිහක් දැකීමට කැමතියි, මම 600/60A සීමාවන් මාරු කිරීමටද කැමැත්තෙමි - නමුත් මෙහි, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම මාරුවීම සම්පූර්ණයෙන්ම හිතාමතා නොවන බව පැහැදිලිය, එය පරීක්ෂක වෙත “කට්ටලයක්” ලෙස පැමිණේ, ක්ලැම්ප් මාදිලියේ සීමාව 600A වේ. අනෙක් අතට, පරීක්ෂකය මත 60/600A කිරීමට හැකි විය - නමුත් ඔවුන් එසේ කළේ නැත. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපට අඩු මිලක් ඇත - නමුත් "ට්රේලරයේ" අඩු නිරවද්යතාවයක් ද, බාධා කිරීම් අනුව ඉතා ලස්සන සංඥාවක් ද නොවේ.

මම බල සැපයුම් චෝක් කිහිපයක් ස්ථාපනය කිරීම ගැන සිතමින් සිටිමි, 60A මාදිලියක් හඳුන්වා දීම ගැන ද මම සිතමි (වඩාත් නිවැරදිව, මම 60 ට ළඟා නොවනු ඇත, කොහේ හරි 40 ක් පමණ උපරිම වනු ඇත), සහ මෙහි මම කැමතියි වඩාත් දක්ෂ පරිපථ නිර්මාණකරුවන්ගෙන් උපදෙස් විමසීමට. මක්නිසාද යත්, මා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, වඩාත්ම “සංකීර්ණ නොවන” ක්‍රමය නම් මෝඩ ලෙස තවත් ඔප්-ඇම්ප් එකක් 10 ක ලාභයක් සමඟ ප්‍රතිදානයට ඇලවීම සහ ඒ ගැන කරදර නොවීමයි;) තවත් විකල්පයක් වන්නේ පවතින ඔප්-ඇම්ප් එකේ ලාභය වෙනස් කිරීමයි, නමුත් යමක් මට වැඩ කළේ නැත - බොහෝ විට ඔබ මෙම අවස්ථාවෙහිදී වඩාත් නිවැරදිව බිංදුව සැකසිය යුතුය. කෙටියෙන් කිවහොත්, එය ඉවතට විසි කිරීම හැර වෙනත් අදහස් දැක්වීම් වලින් ඕනෑම උපදෙස් ඇසීමට මම සතුටු වෙමි. ;)

මම +8 මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරමි ප්‍රියතමයන් වෙත එක් කරන්න මම සමාලෝචනයට කැමති වුණා +37 +56

වත්මන් පරිභෝජනය පාලනය කිරීම සඳහා, පද්ධතියේ මෝටර් අවහිර කිරීම හෝ හදිසි අක්රිය කිරීම වාර්තා කිරීම.

අධි වෝල්ටීයතාවයකින් වැඩ කිරීම සෞඛ්යයට අනතුරුදායකයි!

ටර්මිනල් බ්ලොක් ඉස්කුරුප්පු සහ පර්යන්ත ස්පර්ශ කිරීමෙන් විදුලි කම්පනය ඇති විය හැක. ගෘහ ජාලයකට සම්බන්ධ වී ඇත්නම් පුවරුව ස්පර්ශ නොකරන්න. නිමි උපාංගය සඳහා, පරිවරණය කළ නිවාසයක් භාවිතා කරන්න.

සාමාන්‍ය 220 V ජාලයකින් ක්‍රියාත්මක වන විදුලි උපකරණයකට සංවේදකය සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ නොදන්නේ නම් හෝ ඔබට සැකයක් ඇත්නම්, නවත්වන්න: ඔබට ගින්නක් ඇති කර ගැනීමට හෝ මරා දැමිය හැකිය.

උපාංගයේ මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහ අධි වෝල්ටීයතාවයකින් වැඩ කිරීමේ අන්තරායන් ඔබ පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුය.

වීඩියෝ සමාලෝචනය

සම්බන්ධතාවය සහ සැකසුම

සංවේදකය වයර් තුනක් හරහා පාලන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සමඟ සන්නිවේදනය කරයි. සංවේදකයේ ප්රතිදානය ඇනලොග් සංඥාවකි. Arduino හෝ Iskra JS වෙත සම්බන්ධ වන විට, Troyka Shield භාවිතා කිරීම පහසු වන අතර, වයර් ඉවත් කිරීමට කැමති අයට, Troyka Slot Shield සුදුසු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඇනලොග් පින් A0 සම්බන්ධ ට්‍රොයිකා ෂීල්ඩ් සම්බන්ධතා සමූහයකට මොඩියුලයෙන් කේබලයක් සම්බන්ධ කරමු. ඔබට ඔබේ ව්‍යාපෘතියේ ඕනෑම ඇනලොග් කටු භාවිතා කළ හැක.

වැඩ සඳහා උදාහරණ

සංවේදකය සමඟ වැඩ කිරීම පහසු කිරීම සඳහා, අපි TroykaCurrent පුස්තකාලය ලිවීය, එය සංවේදකයේ ඇනලොග් ප්‍රතිදානයේ අගයන් මිලිඇම්ප් බවට පරිවර්තනය කරයි. පහත විස්තර කර ඇති අත්හදා බැලීම් නැවත කිරීමට එය බාගත කර ස්ථාපනය කරන්න.

DC ධාරාව මැනීම

සෘජු ධාරාව මැනීම සඳහා, අපි LED තීරුව සහ බල සැපයුම අතර විවෘත පරිපථයට සංවේදකය සම්බන්ධ කරමු. සෘජු ධාරාවේ වත්මන් අගය මිලිඇම්ප් වලින් අනුක්‍රමික වරායට ප්‍රතිදානය කරමු.

CurrentDC.ino #ඇතුළත් Serial.print("වත්මන් යනු "); Serial.print(sensorCurrent.readCurrentDC()); Serial.println("mA"); ප්රමාදය (100); )

AC ධාරාව මැනීම

ප්රත්යාවර්ත ධාරාව මැනීම සඳහා, අපි ප්රත්යාවර්ත වෝල්ටීයතා ප්රභවය සහ භාරය අතර විවෘත පරිපථයට සංවේදකය සම්බන්ධ කරමු. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවේ වත්මන් අගය මිලිඇම්පියර් වලින් Serial port එකට ප්‍රතිදානය කරමු.

CurrentAC.ino // වත්මන් සංවේදකය සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා පුස්තකාලය (ට්රොයිකා මොඩියුලය)#ඇතුළත් // වත්මන් සංවේදකය සමඟ වැඩ කිරීමට වස්තුවක් සාදන්න // සහ එයට ප්‍රතිදාන සංඥාවේ පින් අංකය ලබා දෙන්න ACS712 සංවේදක ධාරාව (A0) ; හිස් සැකසුම () ( // අනුක්‍රමික වරාය විවෘත කරන්න Serial.begin(9600); ) void loop() ( // සෘජු ධාරාව සඳහා ප්රතිදාන සංවේදක දර්ශක Serial.print("වත්මන් යනු "); Serial.print(sensorCurrent.readCurrentAC()); Serial.println("mA"); ප්රමාදය (100); )

පුවරු මූලද්රව්ය

සංවේදකය ACS712ELCTR-05B

ACS712ELCTR-05B ධාරා සංවේදකය හෝල් ආචරණය මත පදනම් වේ, එහි සාරය පහත පරිදි වේ: ධාරාවක් සහිත සන්නායකයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තැබුවහොත්, එහි දාරවල EMF දර්ශනය වන අතර එය ධාරාවේ දිශාවට ලම්බකව යොමු කෙරේ. චුම්බක ක්ෂේත්රයේ දිශාව.
ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ව්‍යුහාත්මකව හෝල් සංවේදකයකින් සහ තඹ සන්නායකයකින් සමන්විත වේ. තඹ සන්නායකය හරහා ගලා යන ධාරාව චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය කරයි, එය ශාලාවේ මූලද්‍රව්‍යය මගින් වටහා ගනී. චුම්බක ක්ෂේත්රය වත්මන් ශක්තිය මත රේඛීයව රඳා පවතී.

සංවේදකයේ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතා මට්ටම මනින ලද ධාරාවට සමානුපාතික වේ. −5 A සිට 5 A දක්වා මිනුම් පරාසය. සංවේදීතාව - 185 mV/A. ධාරාව නොමැති විට, ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයෙන් අඩකට සමාන වේ.

වත්මන් සංවේදකය ඉස්කුරුප්පු බ්ලොක් හරහා විවෘත පරිපථයේ බරට සම්බන්ධ වේ. සෘජු ධාරාව මැනීම සඳහා, ධාරාවෙහි දිශාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් සංවේදකය සම්බන්ධ කරන්න, එසේ නොමැතිනම් ඔබට ප්රතිවිරුද්ධ ලකුණක් සහිත අගයන් ලැබෙනු ඇත. ප්රත්යාවර්ත ධාරාව සඳහා, ධ්රැවීයතාව වැදගත් නොවේ.

තුනේ වයර් ලූපයක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධතා

මොඩියුලය වයර් තුනක් හරහා පාලන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ වෙත සම්බන්ධ වේ. වයර් තුනේ ලූප සම්බන්ධතා වල අරමුණ:

    බලය (V) - රතු වයර්. ලියකියවිලි මත පදනම්ව, සංවේදක බල සැපයුම වෝල්ට් 5 කි. පරීක්ෂණයේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, මොඩියුලය 3.3 වෝල්ට් මත ක්රියා කරයි.

    බිම (G) - කළු වයර්. ක්ෂුද්ර පාලක භූමියට සම්බන්ධ කළ යුතුය;

    සංඥා (S) - කහ වයර්. ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ ප්‍රතිසම ආදානයට සම්බන්ධ වේ. එය හරහා පාලක මණ්ඩලය සංවේදකයෙන් සංඥා කියවයි.

ගරාජයක් සඳහා බල සැපයුම සකස් කිරීම සඳහා, මෙම ජාලයට සම්බන්ධ එක් හෝ තවත් උපාංගයක් විසින් පරිභෝජනය කරන ධාරාව දැන ගැනීම ඉතා පහසු වේ. මෙම උපාංගවල පරාසය තරමක් පුළුල් වන අතර නිරන්තරයෙන් වැඩි වෙමින් පවතී: සරඹ, තියුණු, ඇඹරුම් යන්ත, හීටර්, වෙල්ඩින් යන්ත්‍ර, චාජර්, කාර්මික කෙස් වියළනය සහ තවත් බොහෝ දේ.

ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව මැනීම සඳහා, දන්නා පරිදි, ධාරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සාමාන්‍යයෙන් සැබෑ ධාරා සංවේදකය ලෙස භාවිතා කරයි. මෙම ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය ස්ටෙප්-ඩවුන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකට සමාන වේ, ප්‍රතිලෝමව ක්‍රියාත්මක වේ, i.e. එහි ප්‍රාථමික වංගු කිරීම හරයක් - චුම්බක පරිපථයක් හරහා ගමන් කරන හැරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් (හෝ බස් රථයක්) වන අතර ද්විතියික වංගු කිරීම එකම චුම්බක පරිපථයක පිහිටා ඇති තුනී වයර් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත දඟරයකි (රූපය 1) .

කෙසේ වෙතත්, කාර්මික ධාරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තරමක් මිල අධික, විශාල වන අතර බොහෝ විට ඇම්පියර් සිය ගණනක් මැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. ගෘහස්ත ජාල පරාසය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වත්මන් ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් විකිණීමේදී කලාතුරකින් දක්නට ලැබේ. එවැනි රිලේ එකක ස්පර්ශක කණ්ඩායමක් භාවිතයෙන් තොරව විද්‍යුත් චුම්භක DC/AC රිලේ එකක් මේ සඳහා භාවිතා කිරීමේ අදහස උපත ලැබුවේ මේ හේතුව නිසා ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම රිලේ එකක දැනටමත් තුනී වයර් හැරීම් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත දඟරයක් අඩංගු වන අතර එය ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය එකම දෙය නම් අවම වායු හිඩැස් සහිත දඟරය වටා චුම්බක පරිපථයක් ඇති බව සහතික කිරීමයි. . මීට අමතරව, ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි සැලසුමක් ආදාන ජාලය නියෝජනය කරන ප්‍රාථමික වංගු කිරීම පසු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.පින්තූරයේ දැක්වෙන්නේ 24 V DC සඳහා RES22 වර්ගයේ රිලේ වලින් සාදන ලද එවැනි සංවේදකයකි. මෙම relay ආසන්න වශයෙන් 650 ohms ප්රතිරෝධයක් සහිත දඟරයක් අඩංගු වේ. බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති අතර, වැරදි චුම්බක ආරම්භක වල නටබුන් ඇතුළු තවත් බොහෝ රිලේ වර්ග වලට සමාන යෙදුම් සොයාගත හැකිය. චුම්බක පරිපථය සහතික කිරීම සඳහා, හරයට උපරිම ආසන්නයේ දී රිලේ ආමේචරය යාන්ත්රිකව අවහිර කරනු ලැබේ. රිලේ නිරන්තරයෙන් ක්රියාත්මක වන බව පෙනේ. ඊළඟට, දඟරය වටා ප්‍රාථමික වංගු කිරීමේ හැරීමක් සිදු කෙරේ (පින්තූරයේ එය ත්‍රිත්ව නිල් වයර් වේ).

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම අවස්ථාවේදී වත්මන් සංවේදකය සූදානම්ව ඇත, අනවශ්‍ය කලබලයකින් තොරව වයරය දඟරයට එතීම සමඟ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම උපාංගය අලුතින් ලබාගත් චුම්බක පරිපථයේ කුඩා හරස්කඩ ප්‍රදේශය හේතුවෙන් සම්පූර්ණ පරිවර්තකයක් ලෙස සැලකීම දුෂ්කර වන අතර, සමහර විට, එහි චුම්බකකරණ ලක්ෂණවල පරමාදර්ශී වෙනස නිසා විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අපට අවශ්‍ය එවැනි “ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක” බලය අවම වන අතර අවශ්‍ය වන්නේ චුම්බක විද්‍යුත් පද්ධතියේ ඩයල් දර්ශකයේ සමානුපාතික (වඩාත් සුදුසු රේඛීය) අපගමනය සහතික කිරීම සඳහා පමණක් වීම නිසා මේ සියල්ල වැදගත් නොවේ. ප්රාථමික වංගු කිරීමේ ධාරාව.

එවැනි දර්ශකයක් සමඟ වත්මන් සංවේදකය යුගල කිරීම සඳහා හැකි යෝජනා ක්රමයක් රූප සටහනෙහි දැක්වේ (රූපය 2). එය තරමක් සරල වන අතර අනාවරක ග්‍රාහක පරිපථයකට සමාන වේ. සෘජුකාරක ඩයෝඩය (D9B) ජර්මනියම් වන අතර එය හරහා කුඩා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම (0.3 V පමණ) හේතුවෙන් තෝරා ගන්නා ලදී. මෙම සංවේදකයට හඳුනාගත හැකි අවම වත්මන් සීමාව මෙම ඩයෝඩ පරාමිතිය මත රඳා පවතී. මේ සම්බන්ධයෙන්, අඩු වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් සහිත ඊනියා අනාවරක ඩයෝඩ භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය, උදාහරණයක් ලෙස GD507 සහ ඊට සමාන ය. පොයින්ටර් උපාංගය අධි බරින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා KD521V සිලිකන් ඩයෝඩ යුගලයක් ස්ථාපනය කර ඇත, එය සැලකිය යුතු ධාරා රැලි වලදී සිදුවිය හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, ජාලය තුළ කෙටි පරිපථයක් හෝ බලවත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හෝ වෙල්ඩර් සක්‍රිය කිරීමෙන්. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී මෙය ඉතා පොදු තාක්ෂණයකි. එවැනි සරල පරිපථයකට අවාසියක් ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, එය සෘජුකාරක ඩයෝඩයක් හරහා සම්බන්ධ කරන ලද තාපකයක් හෝ තාපක මූලද්රව්යයක් වැනි එක් ධ්රැවීයතාවක ධාරාවක ස්වරූපයෙන් බර පැටවීම නියත වශයෙන්ම "නොදැකිය හැකිය". මෙම අවස්ථා වලදී, තරමක් "සංකීර්ණ" පරිපථයක් භාවිතා කරනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස, වෝල්ටීයතාව දෙගුණ කිරීම සමඟ සෘජුකාරක ආකාරයෙන් (රූපය 3).

අධි වෝල්ටීයතා බල සැපයුමක ධාරාව මනින්න? නැතිනම් මෝටර් රථයේ ස්ටාර්ටරය මගින් පරිභෝජනය කරන ධාරාවද? නැත්නම් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයකින් ධාරාවක්ද? මේ සියල්ල තනි චිපයක් භාවිතයෙන් ස්පර්ශ රහිතව කළ හැකිය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, දෙමුහුන් විද්‍යුත් වාහන (HEV) සහ විදුලි වාහන (EV) යෙදුම්වල ස්පර්ශ නොවන ධාරා සංවේදනය සඳහා නව හැකියාවන් විවෘත කරමින් හරිත විසඳුම් නිර්මාණය කිරීමේ මීළඟ පියවර Melexis ගනිමින් සිටී. MLX91206 යනු Triaxis™ Hall තාක්ෂණය මත පදනම් වූ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මොනොලිතික් සංවේදකයකි. MLX91206 පරිශීලකයාට වේගවත් ප්‍රතිචාර කාලයන් සමඟ කුඩා, ලාභදායී ස්පර්ශ විසඳුම් තැනීමට ඉඩ සලසයි. බසයක් හෝ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක හෝඩුවාවක් වැනි බාහිර සන්නායකයක ගලා යන ධාරාව චිපය සෘජුවම පාලනය කරයි.

MLX91206 ස්පර්ශ නොවන ධාරා සංවේදකය CMOS ශාලාවේ ඒකාබද්ධ පරිපථයකින් සමන්විත වන අතර එහි මතුපිට ෆෙරෝ චුම්භක ව්‍යුහයේ තුනී ස්ථරයකින් සමන්විත වේ. සංකලිත ෆෙරෝ චුම්භක ස්ථරයක් (IMC) චුම්බක ප්‍රවාහ සාන්ද්‍රණයක් ලෙස භාවිතා කරයි, ඉහළ ලාභයක් සහ සංවේදකයේ ඉහළ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයක් සපයයි. ඉතා අඩු ඇතුළත් කිරීම් අලාභය, වේගවත් ප්‍රතිචාර කාලය, කුඩා නිවාස ප්‍රමාණය සහ එකලස් කිරීමේ පහසුව මගින් සංලක්ෂිත, ඕමික් පරිවරණයක් සහිත 90 kHz දක්වා DC සහ/හෝ AC ධාරාව මැනීමට සංවේදකය විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.

MLX91206 මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ පුළුල් ඉලෙක්ට්‍රොනික යෙදුම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම, පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිවර්තනය (සූර්ය සහ සුළං), බල සැපයුම්, මෝටර් පාලනය සහ අධි බර ආරක්ෂණය සපුරාලයි.

භාවිතා කරන ප්රදේශ:

  • බැටරි බල සැපයුමේ වත්මන් පරිභෝජනය මැනීම;
  • සූර්ය බලශක්ති පරිවර්තක;
  • දෙමුහුන් වාහනවල වාහන ඉන්වර්ටර් යනාදිය.

MLX91206 අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණය සහ ප්‍රතිලෝම වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණය ඇති අතර කේබලයට සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇති තනි ධාරා සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

MLX91206 මගින් ධාරාව මනිනු ලබන්නේ සන්නායකයක් හරහා ගලා යන ධාරා මගින් නිර්මාණය කරන ලද චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ක්ෂේත්‍රයට සමානුපාතික වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙනි. MLX91206 හට මැනිය හැකි වත්මන් මට්ටමේ ඉහළ සීමාවක් නොමැත, මන්ද ප්‍රතිදාන මට්ටම සන්නායක ප්‍රමාණය සහ සංවේදකයෙන් ඇති දුර මත රඳා පවතී.

සුවිශේෂී ලක්ෂණ:

  • වැඩසටහන්ගත කළ හැකි අධිවේගී ධාරා සංවේදකය;
  • ඉහළ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයක් සපයන චුම්බක ක්ෂේත්ර සාන්ද්රණය;
  • අධි වෝල්ටීයතාවයෙන් සහ ප්‍රතිලෝම ධ්‍රැවීයතාවෙන් ආරක්ෂා වීම;
  • ඊයම්-නිදහස් පෑස්සුම් සඳහා ඊයම්-නිදහස් සංරචක, MSL3;
  • වේගවත් ඇනලොග් ප්රතිදානය (DAC විභේදනය 12 බිට්);
  • වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ස්විචය;
  • උෂ්ණත්වමානයේ ප්රතිදානය;
  • PWM ප්රතිදානය (ADC විභේදනය බිටු 12);
  • 17-bit ID අංකය;
  • වැරදි මාර්ග රෝග විනිශ්චය;
  • වේගවත් ප්රතිචාර කාලය;
  • විශාල DC කලාප පළල - 90 kHz.

සංවේදකය ක්රියා කරන ආකාරය:

MLX91206තාක්ෂණයේ පදනම මත සාදන ලද මොනොලිතික් සංවේදකය වේ Triais® ශාලාව. සාම්ප්‍රදායික ප්ලැනර් හෝල් තාක්‍ෂණය IC මතුපිටට ලම්බකව යොදන ප්‍රවාහ ඝනත්වයට සංවේදී වේ. IMC-Hall ® වත්මන් සංවේදකය IC හි මතුපිටට සමාන්තරව යොදන ලද flux ඝනත්වයට සංවේදී වේ. මෙය CMOS ස්ඵටිකයට යොදන ඒකාබද්ධ චුම්බක සාන්ද්‍රණයක් (IMC-Hall®) හරහා සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. IMC-Hall ® වත්මන් සංවේදකය මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ භාවිතා කළ හැක. එය තිරස් අතට යොදන ලද ප්‍රවාහ ඝනත්වයට සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සංඥාවක් සපයන Hall Effect සංවේදකයක් වන අතර එම නිසා වත්මන් මැනීම සඳහා සුදුසු වේ. එය PCB සවි කිරීම සඳහා විවෘත ලූප් ධාරා සංවේදකයක් ලෙස වඩාත් සුදුසු වේ. MLX91206 හි හුවමාරු ලක්ෂණය ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි ය (පක්ෂග්‍රාහීත්වය, ලාභය, කලම්ප මට්ටම්, රෝග විනිශ්චය ක්‍රියාකාරකම්...). ප්රතිදානය ඇනලොග් සහ PWM අතර තෝරාගත හැක. වේගවත් ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා රේඛීය ප්‍රතිසම ප්‍රතිදානය භාවිතා වේ (<10 мкс.), в то время как выход ШИМ используется для применения там, где требуется низкая скорость при высокой надежности выходного сигнала.

± 2 A දක්වා කුඩා ධාරා මැනීම

සංවේදකය වටා ඇති දඟරයක් හරහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි කිරීමෙන් කුඩා ධාරා MLX91206 සමඟ මැනිය හැක. මැනීමේ සංවේදීතාව (දඟර ධාරාවට සාපේක්ෂව ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය) දඟරයේ විශාලත්වය සහ හැරීම් ගණන මත රඳා පවතී. දඟරය වටා පලිහක් එකතු කිරීමෙන් බාහිර ක්ෂේත්ර සඳහා අතිරේක සංවේදීතාව සහ අඩු සංවේදීතාව ලබා ගත හැක. බොබින් ඉතා ඉහළ පාර විද්යුත් පරිවාරකයක් සපයයි, සාපේක්ෂ අඩු ධාරා සහිත අධි වෝල්ටීයතා බල සැපයුම් සඳහා MLX91206 සුදුසු විසඳුමක් බවට පත් කරයි. මිනුම්වල උපරිම නිරවද්යතාව සහ විභේදනය ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ ධාරා සඳහා උපරිම වෝල්ටීයතාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්රතිදානය දිගු කළ යුතුය.

Fig.1. අඩු වත්මන් විසඳුම.

± 30 A දක්වා සාමාන්ය ධාරා

30 A දක්වා පරාසයක ඇති ධාරා PCB එකක තනි හෝඩුවාවක් භාවිතයෙන් මැනිය හැක.PCB එකක් මාර්ගගත කිරීමේදී, වත්මන් දීමනාව සහ හෝඩුවාවේ සම්පූර්ණ බලය විසුරුවා හැරීම සැලකිල්ලට ගත යුතුය. PCB මත ඇති අංශු සාමාන්‍ය ධාරාව අඛණ්ඩව හැසිරවීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ඝන සහ පළල විය යුතුය. මෙම වින්‍යාසය සඳහා අවකල ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය පහත සමීකරණය මගින් ආසන්න කළ හැක:

Vout = 35 mV/ * I

30 A ධාරාවක් සඳහා, ප්රතිදානය ආසන්න වශයෙන් 1050 mV වේ.

Fig.2. සාමාන්ය වත්මන් අගයන් සඳහා විසඳුම.

±600 A දක්වා ඉහළ ධාරා මැනීම

PCB වල විශාල ධාරා මැනීම සඳහා තවත් ක්රමයක් වන්නේ PCB හි විරුද්ධ පැත්තේ ධාරාව ගෙන යා හැකි ඝන තඹ අංශු භාවිතා කිරීමයි. MLX91206 සන්නායකයේ මධ්‍යයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය, කෙසේ වෙතත්, සන්නායකය ඉතා පුළුල් බැවින්, ප්‍රතිදානය පුවරුවේ තැබීමට අඩු සංවේදී වේ. මෙම වින්‍යාසය දුර සහ සන්නායක පළල අනුව අඩු සංවේදීතාවයක් ද ඇත.

Fig.3. විශාල වත්මන් අගයන් සඳහා විසඳුම.

melexis ගැන

වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පිහිටුවා ඇති Melexis, විවිධ ඒකාබද්ධ සංවේදක, ASSPs සහ VLSI නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරමින් මෝටර් රථ කර්මාන්තය සඳහා නිෂ්පාදන සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරයි. Melexis විසඳුම් අතිශයින්ම විශ්වාසදායක වන අතර මෝටර් රථ යෙදුම්වල අවශ්‍ය උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රමිතීන් සපුරාලයි.

ධාරා සංවේදක වලින් වෝල්ටීයතාව කියවීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති එම අපූරු නවීන ක්ෂුද්‍ර පරිපථ සඳහා වරෙක මට ප්‍රවේශය නොතිබූ නිසා මෙම සැලසුම උපත ලැබීය. මට එවැනි ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක ප්‍රතිසමයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය විය, හැකි තරම් සරල නමුත් අඩු නිවැරදි නොවේ. මගේ මතය අනුව, ප්රතිඵල යෝජනා ක්රමය එහි කාර්යය සමඟ හොඳින් කටයුතු කරයි.

විවික්ත සංරචක මත මෝටර් රථ ධනාත්මක දුම්රිය ධාරා සංවේදකය.

ට්රාන්සිස්ටර Q2 හි පළමු ධාරා ඇම්ප්ලිෆයර් 6.2 ක ලාභයක් ඇත (රූපය 1). Q1 මත තාප වන්දි ඇම්ප්ලිෆයර් එකලස් කර ඇති අතර, IC1B ක්ෂුද්‍ර පරිපථයකින් පාලනය වන අතර පරිපථයේ උෂ්ණත්වය නොසලකා Q1 එකතුකරන්නන්ගේ වෝල්ටීයතාවය නියත මට්ටමක පවත්වා ගනී. පරිපථ සමුද්දේශ වෝල්ටීයතාවය යනු 5V පද්ධති බල සැපයුමයි.පරිපථ සටහනේ දැක්වෙන වෝල්ටීයතාවය සැබෑ උපාංගයකින් මනිනු ලැබේ.

රූප සටහන 1. Q1 සහ Q2 වත්මන් සංවේදක ප්‍රතිරෝධක R3 හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම ක්ෂුද්‍ර පාලකයන්ගේ ADC ආදාන මට්ටම් වලට ගැලපෙන පොදු මාදිලියේ වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

IC1A ට්‍රාන්සිස්ටර Q1 සහ Q2 එකතුකරන්නන් හරහා වෝල්ටීයතා වෙනස විස්තාරණය කරයි. මේකේ op amp gain එක 4.9. R3 සෑදී ඇත්තේ මතුපිට සවිකර ඇති ප්‍රතිරෝධක දෙකකින් එකිනෙක ගොඩගැසී ඇත. 5 V ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් සහිතව, පරිපථය මගින් මනිනු ලබන උපරිම ධාරාව 25 A වේ.

සීනර් ඩයෝඩ දෙකක් වාහනයේ ඔන්-බෝඩ් ජාලයේ වෝල්ටීයතා වැඩිවීම් වලින් පරිපථය ආරක්ෂා කරයි. ඔබ දන්නා පරිදි, එහි වෝල්ටීයතා උච්ච 90 V දක්වා ළඟා විය හැකිය. පරිපථය ඔබව විවේචනය කිරීමට පොළඹවන්නේ නම්, අවම පැතිරීමකින් R6 සහ R7 අගයන් තෝරන්න. ඔබ මෙය ප්‍රමාණවත් නොවන බව සලකන්නේ නම්, R1 සහ R4 සම්බන්ධීකරණය කරන්න.

මම එහෙම දෙයක් කරලා නැහැ, නමුත් පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මට සෑහෙන්න සතුටුදායකයි. සැලසුම මතුපිට සවි කිරීම් ප්රතිරෝධක භාවිතා කරයි. R3 හැර, සියල්ල 0805 ප්‍රමාණය වන අතර 1% ඉවසීමක් ඇත.

ඔබේ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව සඳහා ප්‍රමාණවත් ඝනකම සහිත තීරු සහිත ෆයිබර්ග්ලාස් තෝරාගෙන පුළුල් සන්නායක මාර්ගයක් සෑදීමට අමතක නොකරන්න, R3 සඳහා කෙල්වින් පරිපථයට අනුව වයර් දෙකක සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙන්න. 25 A උපරිම ධාරාවකදී, මෙම පරිපථය ඉතා සුළු වශයෙන් රත් වේ.



මෙයද කියවන්න: