КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Преобразователи Холла
Преобразователи магнитных полей. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ Схема (рис. 13) – в универсальных вольтметрах на постоянных токах. Его диапазон от 1 В до 300 В, на переменном токе диапазон напряжения то же, частота до 300 МГц. Схема (рис. 15) – микро- и милливольтметры переменного тока. Исполь-зуется в вольтметрах, измеряющих напряжение до 100 В. Схема (рис. 16) – прецизионный вольтметр постоянного тока. Класс точности от 0.01 В до 0.5 В.
70% всех измерений посвящены измерению неэлектрических величин. Использование для этого электрических приборов связано с удобством пре-образования измеряемого сигнала. Чтобы измерить неэлектрическую величину электроизмерительным при-бором нужно преобразовывать эту величину в электрическую. Для этой цели служат измерительные преобразователи.
Измерительные катушки. В основе работы лежит закон электромагнитной индукции: dψ dФ е= – —— = – N·——, (8) dt dt
где ψ – потокосцепление; N – число витков; Ф – поток через один виток.
t Ф = B·S = 1/N ·∫ edt (9) В – индукция через виток измерительной катушки; S – площадь поперечного сечения витка.
B = μ0·H, (10) -7 где μ0 = 4π·10 Гн/м – магнитная постоянная вакуума. Для измерения магнитного поля (магнитного потока) используются мно-говитковые катушки. Они могут быть перемещающимися линейно или вращающимися в магнитном поле. При мгновенном перемещении измеряемой катушки используются гальва-нометры магнитоэлектрической системы и милли- и микровеберметры. Если вынести измерительную катушку из магнитного поля, в точку где В=0, то изменение магнитного потока будет равно:
ΔФ = В·S
Веберметр – магнитоэлектрический прибор, измеряющий интеграл:
t ∫ edt Типы веберметров: М1119 диапазон измерения 1мВб÷10мВб М119 диапазон измерения 1мВб÷10мВб
Если через полупроводниковую пластинку пропустить ток и поместить эту пластинку в магнитное поле так, чтобы вектор магнитной индукции был перпендикулярен плоскости пластины, то в данной пластине будет наводиться ЭДС Холла так, что силовые линии напряженности электричес- кого поля будут перпендикулярны току.
Рисунок 17. Принцип построения преобразователя Холла
На рис. 17. обозначены: Т-Т – токовые электроды; Х-Х – холловские электроды; 1 – металлические напайки вдоль всего ребра пластины, образующие то- ковые электроды; 2 – точечная приварка холловского электрода к пластине; 3 – полупроводниковая пластина (из арсенида галлия). Величины а, б => 0,8…5 мм. Уравнение преобразования преобразователя Холла имеет вид:
E=K·B·I, (11)
где К – чувствительность; В – магнитная индукция; I – ток через преобразователь Холла. Если вектор магнитной индукции не перпендикулярен пластине, то уравнение (11) имеет вид:
E=K·B·I·cosα (12)
Рисунок 18. Учет угла падения α вектора магнитной индукции В на пластину Применение: 1) определение индукции и напряженности магнитного поля в отдельных точках; 2) измерение больших токов и быстро изменяющихся токов.
Рисунок 19. Иллюстрация к применению преобразователя Холла (ПХ) для измерения токов
По закону Био-Савара-Лапласса проводник с током I создает магнитное поле:
H=K·I / R² (13)
Особенно эффективно эти приборы используются для измерения быстро текущих процессов (например процессы при коротком замыкании).
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 719; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |