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[参考译文] DRV5053:DRV5053ca

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

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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    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

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    您好、Harsha、
    请在下面找到您的问题答案

    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。

    >>是的,当导线中没有电流时,我得到的输出电压为1V (直流电压),当我打开电机时,导线的交流电流为4A
    但即使在这种情况下、我也会获得1V (直流电压)输出。

    还有一件事、当 DRV 与纯磁体发生减影时、我的直流电压输出从1V 增加到1.96V、但当我尝试测量流经导线的交流电流时、我将获得1V 直流电压的恒定输出。

    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?

    >>我使用霍尔传感器测量流经电机的交流电流、当我测量流经钳位表电机的电流为3.2A 时。

    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)。

    >>电源是由5V、2A 电源提供的、因此电源部件中不会出现问题。



    请提供一些解决方案来测量流经导线的交流电流,如熔断链路所示。我是否应该使用磁通集中器来测量流经导线的磁通??
    链接:www.ti.com/.../tidu522a.pdf
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    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

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    您好、Harsha、

    非常感谢您的回复、

    请 尽早与您的应用工程师联系、因为此项目对我们非常重要。

    以下是我随时可以联系的详细联系方式。

    联系电话:9035450303,7204021382

    电子邮件: mohan@vinfinet.com

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    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:

    1. 在 传感器周围放置磁性材料并测量电流。  这样可以屏蔽传感器中不需要的磁场。
    2. 以某种方式放置两个 DRV425、以抵消来自外部源的共域、在我们的汇流条工作原理中有一个相关示例。  
    3. 滤除不需要的频率。  例如、如果您测量60Hz、则可以滤除地球的磁性磁场 、这是一个直流信号。  这不会滤除 相邻电流。
    4. 校准外部磁场的影响。  对于返回电流、这通常是对理想增益的变化。

    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。

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     Javier Contrera、您好!

    感谢您的回复、请提供对我们的设计有帮助的仿真数据。

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    您好、Harsha、

    DRV425采用 SMD 封装、您能否向我推荐任何具有通孔和 SMD 的传感器、因为它将对我们的研发有帮助
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    Javier Contrera、您好
    DRV425采用 SMD 封装、您能否向我推荐任何具有通孔和 SMD 的传感器、因为它将对我们的研发有帮助
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    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