• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on jännitteensensori?

Rabert T
Rabert T
Kenttä: Sähkötekniikka
0
Canada

Anturi on sähköinen laite, joka havaitsee ja reagoi tiettyyn signaaliin, kuten optiseen tai sähköiseen. Anturien käyttö jännite- tai virtamittauksissa on tullut erinomaiseksi vaihtoehtoksi perinteisille mittausmenetelmille. Anturit tarjoavat monia etuja perinteisiä mittausmenetelmiä kohtaan, kuten pienempi koko & paino, korkeampi turvallisuus, suurempi tarkkuus, ei satuvaista, ympäristöystävällisyys ja niin edelleen. On mahdollista yhdistää virta- ja jännitevalvonta yhdeksi fyysiseksi laitteeksi, jolla on pieni ja tiivis muoto. Tämä artikkeli antaa lyhyen kuvauksen jänniteanturista & sen toiminnasta.

WechatIMG1415.jpeg


Mikä on jänniteanturi?

Tämä anturi mitataan, lasketaan ja määritetään jännite. Tämä anturi voi havaita vaihtojännitteen tai suorajännitteen määrän. Tämän anturin syöte voi olla jännite, ja sen ulostulo voi olla

  • Kytkimet,

  • Analogiset jännitesignaalit,

  • Virtasignaalit,

  • Äänisignaalit ja niin edelleen.

Jotkut anturit tuottavat sinimuotoisia tai pulssimuotoisia aaltoja, kun taas toiset saattavat tuottaa

  • AM (amplitudimodulaatio),

  • PWM (pulsivälileveysmodulaatio) tai

  • FM-aaltoja (taajuusmodulaatio).

Jännitejako voi vaikuttaa näiden anturien mittaukseen.

Tämä anturi sisältää sekä syötteen että ulostulon. Syöttösivu koostuu pääasiassa kahdesta pistestä, positiivisesta ja negatiivisesta. Laitteen kaksi pistettä voidaan kytkää anturin positiiviseen ja negatiiviseen pisteen. Laitteen positiivinen ja negatiivinen piste voidaan kytkää anturin positiiviseen ja negatiiviseen pisteeseen. Tämän anturin ulostulo sisältää pääasiassa

  • Toimintajännite (Vcc),

  • Maapiste (GND) ja

  • Analoginen ulostulodata.

Jänniteanturin toiminta

Jänniteanturit pystyvät havaitsemaan laajan valikoiman ilmiöitä, mukaan lukien seuraavat:

1). Magnetikentät

2). Sähkömagnetikentät

3). Yhteysjännite

1). Magnetikentät

Nämä anturit määrittävät paitsi kahden komponentin välisen tietyn magnetikentän suunnan ja intensiteetin, myös magnetivirtan kahden komponentin välillä. Ne löytävät käyttöä alueilla, kuten tieteellisessä mittauksessa, teollisissa sovelluksissa ja navigointilaitteissa. Tietokoneistettu huollon hallintajärjestelmä saattaa saada hälytyksen anturilta, jos anturi havaitsee, että magnetikenttä on liian heikko (CMMS).

2). Sähkömagnetikentät

Sähkökenttäanturit, jotka kykenevät havaitsemaan kiihtyvät ladatut hiukkaset, asennetaan tärkeisiin aktivereihin sähkömagnetiaalisten aaltojen intensiteetin valvontaan. Kun sähkömagnetikentät tulevat liian heikoksi, nämä anturit voivat lähettää hälytyksen tietokoneistetulle huollon hallintajärjestelmälle (CMMS). Niitä käytetään myös navigointiin, teollisiin ja tieteellisiin sovelluksiin.

3). Yhteysjännite

Yhteysjännitetä valvovat anturit ovat tarkoitettu laajaan valikoimaan sovelluksiin ja aloihin, joissa niitä voidaan käyttää. Akun valvonta on tyypillinen sovellus. Jokin laite voi sisältää akun, mutta kuukausia myöhemmin akku voi irrotua ja pudota oikeasta paikastaan. Tämä anturi pystyy havaitsemaan, että yhteysjännite on vähentynyt, ja ilmoittamaan CMMS:lle muutoksesta. Seuraavana askelena on, että huoltoammattilainen ottaa yhteyttä käyttäjään.

Jänniteanturityypit

Nämä anturit jaetaan kahteen tyyppiin:

  • Ohutehdaspohjaiset jänniteanturit ja

  • Kapasiteettipohjaiset jänniteanturit.

1). Ohutehdaspohjaiset jänniteanturit

Tämä anturi koostuu pääasiassa kahdesta piiristä:

  • jännitejako- ja

  • siltauspiiri.

Piirissä vastus toimii havaintoelementtinä. Jännitejakopiirin luomiseksi jännite jaetaan kahden vastuksen välillä, kuten

  • viitejännite ja

  • muuttuva vastus.

Tämä piiri toimittaa jännitelähteestä. Piirin vastus määrää ulostulovoltin. Tämän seurauksena voltin muutos saattaa kasvaa.

WechatIMG1416.jpeg


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä