【正文】
直于外磁場(chǎng)通過(guò)導(dǎo)體時(shí),在導(dǎo)體的垂直于磁場(chǎng)和電流方向的兩個(gè)端面之間會(huì)出現(xiàn)電勢(shì)差,這一現(xiàn)象便是霍爾效應(yīng)。s law of induction) 3)磁場(chǎng)傳感器 (Magic field sensors) 4)法拉第效應(yīng) (Faraday effect) 電流傳感技術(shù)的基本原理 接觸式電流測(cè)量 (Shunt resistor):基于測(cè)量電流在分流電阻上產(chǎn)生的電壓。所測(cè)電流正比于該電壓的一個(gè)積分值。 b)單一閉合環(huán)形磁芯結(jié)構(gòu):沒(méi)有激勵(lì)線圈,激磁線圈所產(chǎn)生的電流取決于初始電流的大小。附加線圈的電流引起了一個(gè)補(bǔ)償磁場(chǎng),該磁場(chǎng)恢復(fù)了磁滯循環(huán)的對(duì)稱。 沒(méi)有初級(jí)電流 ,激勵(lì)電流的平均值為零 .初級(jí)電流存在影響不為零的平均值的輸出,并且 信號(hào)依賴于這個(gè)電流的敏感性。 電路是用來(lái)產(chǎn)生流經(jīng)次級(jí)線圈的補(bǔ)償電流。 Woodward, .。 , Development of a Small and Wide Range ThreePhase Current Sensor Using an MI Element, Magics, IEEE Transactions on , , , , Oct. 2021 doi: 參考文獻(xiàn) [8], , , ,“A New Perspective on Magic Field Sensing”, Sensors Expo Proceedings, October 1998, 19521 3. [9]Ripka, P.。 , Current sensor in PCB technology, Sensors, 2021. Proceedings of IEEE , , no., pp. 779 784 , 2021 [10]P. Ripka Review of fluxgate sensors Sens. Actuators A, 33 (1992), pp. 1