在使用霍爾效應電流傳感器的電路板布局中,要注意以下因素:。
散熱:盡量增大一次側電流導線的覆銅面積,可以提高霍爾電流傳感器的散熱能力,從而增加傳感器的較大平均電流耐受能力,另外,還可以使用更厚銅箔的PCB,或者在初級走線上放置一些散熱過孔,或者把霍爾電流傳感器和PCB走線放置在風道內,都可以改善霍爾電流傳感器的平均電流耐受能力。
一次側電流磁場:布局時,應盡量避免大電流的走線靠近霍爾電流傳感器,隔離要求:從系統整體考慮爬電距離和電氣間隙,當霍爾電流傳感器無法滿足所需的PCB爬電距離時,可以在電路板上挖槽以達到系統級的隔離要求。
總結,在電信整流器和服務器PSU中,CT更適合于峰值電流控制和過流保護,但它體積較大且精度不高,霍爾效應電流傳感器體積小,精度高,使用簡單方便,并且更適合檢測交流線路電流。
霍爾電流傳感器,直流和交流電流都可以測量,普通電流互感器只能測量交流電流,普通電流互感器,使用時,二次側不能開路,霍爾電流傳感器可以開路,霍爾電流傳感器輸出電壓與流過一次側電流大小成正比,一次側電流方向改變輸出極性也改變,所以可以測量交流電和直流電,對波形也沒有特別的要求,適用頻率范圍也較寬。
一般應用在電子電路,如變頻器上,交流互感器只能夠測量交流,而且頻率必須是額定頻率,如50Hz互感器測量60Hz誤差比較大,輸出信號不能夠直接進電子檢測電路。
傳統的電流,電壓互感器是利用電磁感應原理對電流,電壓進行測量的特種變壓器,提供的是物理量或模擬量,霍爾電壓,電流傳感器是利用霍爾效應的原理對電壓,電流,功率,頻率,阻抗或波形等電參數方面進行測量,與光電技術及數字技術結合可實現對電氣參數的數字化控制,是今后的發展方向。
|