
ვოლტაჟის სენსორი არის სენსორი, რომელიც გამოიყენება შერჩევის და კონტროლისთვის ვოლტაჟის რაოდენობის დასახელებაში. ვოლტაჟის სენსორები შეძლებენ დადგინებას მექანიკური ან დირექტული ვოლტაჟის დონეზე. ამ სენსორის შესაბამისი შეყვანა არის ვოლტაჟი, ხოლო გამოყვანა შეიძლება იყოს რელეები, ანალოგიური ვოლტაჟის სიგნალი, მიმართული სიგნალი ან აუდიური სიგნალი.
სენსორები არიან მოწყობები, რომლებიც შეძლებენ გამოცდას ან დადგენას და პასუხს ზოგიერთი ტიპის ელექტრონულ ან ოპტიკურ სიგნალზე. ვოლტაჟის სენსორის და მიმართული სენსორის ტექნიკების გამოყენება გახდა სასურველი არჩევანი ტრადიციული მეთოდებისთვის მიმართული და ვოლტაჟის შესახებ.
ამ სტატიაში ვისაუბრებთ ვოლტაჟის სენსორზე დეტალურად. ვოლტაჟის სენსორი შეძლებს დადგენას, კონტროლს და შესახებ ვოლტაჟის დასახელებაში. ის შეძლებს შესახებ მექანიკური დონის და ან დირექტული ვოლტაჟის დონის დასახელებაში. ვოლტაჟის სენსორის შესაბამისი შეყვანა არის ვოლტაჟი თავად, ხოლო გამოყვანა შეიძლება იყოს ანალოგიური ვოლტაჟის სიგნალები, რელეები, აუდიური სიგნალები, ანალოგიური მიმართული დონეები, სიხშირე ან სიხშირის მოდულირებული გამოყვანები.
რაც ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ვოლტაჟის სენსორები შეძლებენ გამოყენებას სინუსური ან პულსური სირბილის გამოყენებით, ხოლო სხვები შეძლებენ გამოყენებას ამპლიტუდის მოდულირებით, პულსის სირთულის მოდულირებით ან სიხშირის მოდულირებით გამოყენებით.
ვოლტაჟის სენსორებში შესახებ დასახელება დაფუძნებულია ვოლტაჟის დივიზორზე. ორი ძირითადი ტიპის ვოლტაჟის სენსორი არის ხელმისაწვდომი: კაპაციტიური ტიპის ვოლტაჟის სენსორი და რეზისტიული ტიპის ვოლტაჟის სენსორი.

ვიცით, რომ კონდენსატორი შედგება ორი დიელექტრიკის (ან ორი პლატის) შორის; ამ პლატებს შორის დიელექტრიკული მასალა ინახება.
ეს დიელექტრიკული მასალა იქნება დიელექტრიკი. როდესაც მექანიკური ვოლტაჟი არის შეყვანილი ამ პლატებზე, მიმართული დაიწყებს გადატარებას ელექტრონების დამზადების ან გადატარების საშუალებით საპირისპირო პლატის ვოლტაჟის მიხედვით.
პლატებს შორის ველი შექმნის სრულ მექანიკურ წრედს ნებისმიერი მატერიალური კავშირის გარეშე. ასე მუშაობს კონდენსატორი.
შემდეგ, შეგვიძლია განვიხილოთ ვოლტაჟის დივიზია ორ კონდენსატორში, რომლებიც მიმდევრობით დალაგებულია. ჩვეულებრივ, მიმდევრობით წრედებში, მაღალი ვოლტაჟი განვითარდება კომპონენტზე, რომელიც არის მაღალი იმპედანსი. კონდენსატორების შემთხვევაში, კაპაციტანსი და იმპედანსი (კაპაციტიური რეაქტანსი) ყოველთვის არის შებრუნებულად პროპორციული.
ვოლტაჟისა და კაპაციტანსის შორის ურთიერთდამოკიდებულება არის
Q → ტარი (კულონი)
C → კაპაციტანსი (ფარად)
XC → კაპაციტიური რეაქტანსი (Ω)
f → სიხშირე (ჰერცი)
ზემოთ მოყვანილი ურთიერთდამოკიდებულებებიდან შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ უმაღლესი ვოლტაჟი განვითარდება უმცირეს კონდენსატორზე. კონდენსატორული ვოლტაჟის სენსორები მუშაობენ ამ უბრალო პრინციპის მიხედვით. ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ვიცავთ სენსორს და შემდეგ ვთავაზობთ მის წვერის დასანახად ცხრილის ახლოს.
აქ, ჩვენ ჩავატარებთ სენსორის ელემენტს მაღალი იმპედანსით სერიული კაპაციტიური კუპლინგის წრედში.
ამჟამად, სენსორის წვერი არის უმცირესი კონდენსატორი, რომელიც კუპლინგით დაკავშირებულია ცხრილის ვოლტაჟთან. ასე რომ, სრული ვოლტაჟი განვითარდება სენსორულ წრედში, რომელიც შეძლებს ვოლტაჟის დასახელებას, და სინათლის ან ბუზერის ინდიკატორი ჩაირთება - ეს არის უკავშირო ვოლტაჟის სენსორების მუშაობის პრინციპი, რომლებიც თქვენ თავად გამოიყენებთ სახლში.
