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[参考译文] DRV5053:灵敏度变化?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055, 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/663819/drv5053-change-in-sensitivity

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5055DRV425

灵敏度是否根据磁场变化? 传感器是否还有磁偏移? 根据我的实验、即使在相同的条件下、传感器的灵敏度也不是固定的、我认为存在一些偏移、即使在校准后也无法消除。 此外、两个5053传感器之间存在差异。 如果我错了、请纠正我的问题。

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    您好、Akash、

    我们在数据表第6.7节中指定 DRV5053的线性度(LE)典型值为1%。 因此、技术上的敏感性会随着磁场变化而变化、误差高达1%。 DRV5053确实有偏移。 可通过注意静态输出(VQ)规格(典型值为1.02V、最小值为0.9V、最大值为1.15V)来实现此偏移(也在数据表第6.7节中)。 因此、即使不存在磁场、输出电压也可以从0.9V 至1.15V 之间的任何位置开始、这将是器件输出偏移。

    在两个5053传感器之间、灵敏度会根据灵敏度的最大和最小规格而变化。 因此、DRV5053PA 的两个单元可能具有25mV/mT 的灵敏度。 这是因为一个单元可以具有-35mV/mT、而另一个单元可以具有-10mV/mT。

    在相同条件下使用单个装置进行实验时、您看到的确切错误是什么? 测试条件是什么? 您是如何产生磁场的?

    总体而言、DRV5053不是精密器件。 如果您需要更严格的灵敏度规格、我建议使用 DRV5055。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
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    我在100A 至8kA 的高电流交流环境中生成磁场。 该器件是线性器件、性能良好、但灵敏度不固定、因此无法校准。 灵敏度随时间变化的漂移为5-7%。 另外、两个具有相同规格的霍尔效应传感器之间也存在偏移。 它显示了非常好的交流线性、但对直流而言则不是很好。 与 DRV5053相比、DRV5055的精度如何?
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    Akash、

    DRV5053灵敏度可在整个温度范围内轻松漂移5%、DRV5055灵敏度也可漂移(请参阅 DRV5055数据表中的图3和图4)。但灵敏度阈值要小得多。 例如、DRV5053PA 的典型灵敏度为-23mV/mT、最小值为-35mV/mT、最大值为-10mV/mT、而 DRV5055A3的典型值为25mV/mT、最小值为-23.8、最大值为-26.2mV/mT。 这使得设计更加简单。

    您可能需要查看我们的汇流条电流感应设计、其中我们使用其中一个磁通门器件 DRV425来测量电流。 总体而言、该设计可实现非常精确的高电流测量。
    http://www.ti.com/tool/TIPD205

    您可以在此处了解操作理论:
    www.ti.com/.../sloa237.pdf

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
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    尊敬的 Peter:
    根据数据表中的图形、我看到我工作的温度中的灵敏度漂移小于2%。 我认为这是因为你之前提到的静态输出、但我不知道是什么导致它变化。 是因为存在一些磁偏移吗? 我不认为 DRV425可用于10kA 等超高电流。 Rshunt 也会在交流磁场中产生电抗。
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    您好、Akash、

    如果没有有关设置、电流源、温度等的更多信息、我无法真正说明您看到此错误的原因 我要研究的几个方面是:
    1、电流源的漂移(其在振幅和频率方面的漂移是多少?)。 例如、您的负载是否会升温、从而导致电流漂移? 频率是否超过了 DRV5053的带宽?
    2. DRV5053以及所用的任何其他电缆或接口的温度变化。
    DRV5053的电源。 电压电平是否在整个实验中保持恒定? 电源电压有多大噪声?
    4.对于所有这些测量、您如何确保将 DRV5053放置在与电流源完全相同的距离处? 磁场、磁通密度和距离之间存在强烈的反向多项式关系(1/距离^3)。

    DRV425是一款电流输出器件、为了完成反馈操作、需要使用分流电阻器来测量该输出电流。 有关更多信息、请参阅我之前发送的"工作原理"文档。 总体而言、我建议使用 DRV5055、因为该器件绝对不会出现这种5-7%的灵敏度漂移。 或者、我会使用 DRV425 (它可轻松用于测量10kA、您只需将其放置得更远)、因为这将是最精确的解决方案。

    最棒的
    Peter Iliya
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    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 振幅或频率没有漂移。 温度变化也不大。 传感器的位置也是固定的。 您能给我更多有关以下内容的信息吗:"磁场、磁通密度和距离之间存在强烈的反向多项式关系(1/距离^3)。" 对于 DRV425、正如您所说的、它是准确的、但它也具有用于检测磁场的灵敏度因子或增益因子的传感元件。 我想知道、与 DRV5053相比、您如何减少 DRV425中的漂移。  

    Akash

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    您好、Akash、

    您的电流源是否具有任何漂移或精度规格? 您是否正在使用另一仪器测量电流、以显示是否没有漂移? 电流变化的速度有多快? 在一个多长时间内、在灵敏度开始漂移之前、单个 DRV5053测量磁场? 切换电源会发生什么情况? 切换 DRV5053电源之前和之后的灵敏度是否相同? 您是否有要共享的数据或实验设置图片?

    请考虑使用 DRV5055。 如果您仍然看到随时间变化的5-7%漂移、那么您的设置可能会漂移、如果没有漂移、则为 DRV5053。 如果 DRV5053的灵敏度在一段时间后停止漂移、则重置电源、恢复测量、然后您知道有一些东西漂移到其稳定状态值。 一个调试测试可能是确定一个具有磁体的 DRV5053的灵敏度。 在该装置和磁体处于固定位置的情况下、反复打开和关闭 DRV5053、确保您获得相同的输出读数。 这表明单元的灵敏度不随开/关周期而变化、因为您可以消除 DRV5053自发热和磁源漂移的影响。 现在、打开您的电流源系统并让其长时间工作。 稳态后、将相同的 DRV5053置于电流测量位置、然后打开5053并立即记录一些初始测量。 然后、让 DRV5053等待一段合理的时间、观察灵敏度是否发生变化。 关闭所有部件、让我们坐等合理的时间。 现在重新开启一切(DRV50553和电流源)、进行初始测量并让一切运行合理的时间。 观察 DRV5053灵敏度在此期间是否随您所看到的变化类似。 本实验假设您看到一个单元的灵敏度随时间变化、但最终稳定至最终值。

    从技术上讲、我指 的 是磁极的磁场、您可以在此处查看其推导:

    总的来说、我只想确保每次您记录测量值时 DRV5053都放置在相同的距离、因为距离的微小变化将对您的测量产生很大影响。 对于无限长载流导线的磁场、显然 B = u*i/(2*pi*r)。

    DRV425的工作方式与 DRV5053和我们的其他霍尔效应传感器完全不同。 它更准确、因为使用它需要进行设计工作。

    最棒的

    Peter Iliya

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    谢谢你