Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido

O motivo da prevalência das faixas de salida2,5 V ±0,625 Vla2,5 V ±2 VParasensores de corrente de malha abierta por efeito Hall
baseia-se no seu princípio de funcionamento, na tensão de alimentação e no design optimizado para interface com conversores analógico-digitais (ADCs) subsequentes.
As razões técnicas por trás dessas faixas de saída padrão son explicadas em detalle abaixo.
2,5 V é a tensão de salida padrão parasensores de corrente por efeito Hallen estado de corrente zero (ou estático), frequentemente referida como
Tensão de Saída Quiescente.
Fonte de Alimentação Unipolar:A maioria dossensores de corrente por efeito Hallmodernos é projetada para ser alimentada por uma fonte unipolar de 5 V.
Definición do Ponto Central:Para medir correntes bidirecionais (direta e reversa), a salida de corrente zero do sensor debe ser definida em metade da tensão de alimentação VCC, ou seja, 5 V / 2 = 2,5 V.
Mecanismo de Funcionamento:A tensão de salida sobe a partir de 2,5 V cuando a corrente flui no sentido direto e desce a partir de 2,5 V cuando a corrente flui no sentido reverso.
Esse diseño garante que toda a faixa de salida pueda representar correntes positivas e negativas em um sistema de alimentación única, sin necesidad de tensão negativa.
2,5 V ±0,625 V corresponde a uma faixa de saída de 1,875 V a 3,125 V (total de 1,25 V).
A escolha dessa faixa está íntimamente relacionada à interface otimizada do ADC e à precisión do sistema.
Interfaz con ADC:Muitos microcontroladores (MCUs) e DSPs usam 3,3 V para tensões de E/S e tensão de referencia do ADC (VREF).
Optimização da faixa dinâmica do ADC:Os projetistas de sensores evitam usar a faixa completa de 0 V–5 V para prevenir saturação.
O sinal é limitado para ficar dentro de 3,3 V, visando resolución ideal em um ADC de 3,3 V.
Vantagem da faixa de 1,25 V:Uma faixa de ±0,625 V ofrece margens de segurança, evita recorte e mantém alta linearidad em sistemas de 3,3 V.
Resolución do ADC:Essa faixa pode ser ajustada às resoluções do ADC (por ejemplo, 10 bits ou 12 bits) para minimizar o error de quantização na corrente nominal.
2,5 V ±2 V corresponden a un 0,5 V–4,5 V (faixa total de 4 V). Essa faixa maximiza a faixa dinâmica do sinal e melhora a imunidade a ruído.
Próximo de rail-to-rail:A faixa de 0,5 V–4,5 V cobre casi toda a faixa utilizável em uma alimentação de 5 V.
Maior sensibilidad:Com uma excursão de 4 V, a sensibilidad (mV/A) e a relação sinal-ruído (SNR) são melhoradas, aumentando a precisión da medição.
Margem de reserva:Uma margem de 0,5 V em ambas as extremidades evita saturação não lineal perto de 0 V e 5 V em condições extremas.
Essas duas faixas de salida representam diferentes compromissos de design entreprecisão/compatibilidadla
faixa dinâmica/imunidade a ruídopara sensores de corrente por efeito Hall.
| Característica | 2,5 V ±0,625 V | 2,5 V ±2 V |
|---|---|---|
| Faixa | 1,25 V (1.875 V–3.125 V) | 4 V (0,5 V–4,5 V) |
| Objetivo do diseño | Optimizar a compatibilidad com sistemas ADC de 3,3 V e proporcionar margens de segurança | Maximizar a faixa dinâmica do sinal e a relação sinal-ruído (SNR) |
| Sensibilidade | Baixa | Alta |
| Cenários de aplicación | Sistemas de microcontroladores com alimentação/tensão de referencia de 3,3 V e requisitos de alta precisión | Sistemas que exigem alta imunidade a ruído ou operación com referencia ADC de 5 V |






Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.