https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596894/drv5053-drv5053ca
器件型号:DRV5053主题中讨论的其他器件: DRV425
尊敬的 TI:
我使用 DRV5053霍尔效应传感器 来测量流经线缆的交流电流、该线缆的电流接近6A、
但是、我的问题就像数据表中提到的、如果 DRV5053不将 交流电压作为输出、而将直流电压作为基本 连接的输出、请查找 电路的附件。
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器件型号:DRV5053尊敬的 TI:
我使用 DRV5053霍尔效应传感器 来测量流经线缆的交流电流、该线缆的电流接近6A、
但是、我的问题就像数据表中提到的、如果 DRV5053不将 交流电压作为输出、而将直流电压作为基本 连接的输出、请查找 电路的附件。
大家好、Mohan、
DRV5053是一款线性器件、如果您使用交流磁场激励 DRV、则应该会看到交流输出信号。 这种情况可能不会发生、原因可能有多种。 几个问题:
1) 1)输出电压是否约为1V? 这意味着 DRV 感应到接近0T 的磁通密度。 尝试将传感器移至更靠近导线的位置、增大电流幅度(您可以先尝试直流电流信号)或增加导线中的匝数、以查看输出是否开始波动。
2) 2)输出电压是接近0V 还是2V? 这意味着 DRV 被太强的磁场饱和。 尝试将 DRV 移离导体、或减小电流值。 出于好奇、您的电流信号是否具有6A 的直流失调电压以及超小的交流信号、或者它实际上在0A 和6A 之间变化?
3) 3)当没有电流流流过您监测的导体时、DRV 的电源电流是多少? 典型静态电流应约为2.7mA。 如果您遇到上电问题或器件有缺陷或 PCB 上的器件输出短接至 GND、则应看到异常值(与2.7mA 相比非常高或很低)。
此致、
Harsha
大家好、Mohan、
是的、使用参考设计中所示的磁通集中器是将磁通信号增益到 DRV5053的最简单方法。 磁通集中器(如永磁体)由磁性材料制成、与空气相比、磁通集中器更能够集中磁场线。
作为替代方案、您是否考虑使用我们的一款磁通门磁传感器、例如 DRV425、它们特别适合电流测量? DRV425的输入范围比 DRV5053小10倍(VA 版本的输入范围最窄、为+/-22mT)。 这意味着 DRV425能够测量比5053小得多的磁场、而无需外部磁通集中器。 它还具有20kHz 带宽、应足以支持您的应用。 我们目前还在研究使用 DRV425测量小交流电流的参考设计、这对您很有用。 如果您有兴趣、我可以联系为我们的磁通门传感器提供支持的应用工程师。
此致、
Harsha
大家好、Mohan、
DRV425可用于测量 PCB 上迹线上的电流、但您将需要考虑一些设计注意事项。 由于 DRV425的灵敏度要高得多(在2mT 饱和)、因此还需要考虑不需要的磁场。 您需要确定是否需要屏蔽不需要的磁场。 不需要的磁场 可能由返回电流、电路板上的其他电流 或接地磁场引起。
我们使用了4种方法、可以单独或一起使用以消除外部源:
您尝试达到的精度是多少? 您可以进行校准吗? 这些值将有助于确定 所需的值。
我可以分享 FEMM 的一些仿真、FEMM 是一款免费软件、可在2D 模式下模拟磁场并计算预期值。
Mohan、
我已附加我的2D FEM 仿真文件。 我在下面放置了一张尺寸为 mil 的图。 在铜层上以10A 电流运行仿真。 每个 DRV425上看到的磁场约为1.06mT。 应用于电路的数学与汇流条中有关杂散场的数学类似。 您可以在汇流条工作原理的第4.1节中看到它们。
请注意、每个 DRV425都朝向下面相反的方向。 是因为该字段是循环的、因此两个字段将从 所测量的电流中读取相同的极性。 任何杂散磁场都将沿相反方向测量。 您可以像在汇流条应用中添加电路一样添加电路、也可以单独测量输出并在 后处理中应用数学运算。 我也连接了 FEM 仿真。
如果您需要 assistance.e2e.ti.com/.../OvertheTrace_5F00_e2e.FEM、请告诉我