Funktsioonid Voolumuundur teisendab mõõdetud voolu standardseteks väljundsignaalideks järgnevaks mõõtmiseks, juhtimiseks ja kuvamiseks. Selle peamised funktsioonid on järgmised. Signaali muundamine: see teisendab mõõdetud voolu tööstusstandarditeks signaalideks, nagu 4–20 mA ja 0–10 V, et kohaneda taustamõõtmis-, juhtimis- ja kuvaseadmetega. See võib muundada ka vahelduvvoolu standardseteks alalisvoolu väljundsignaalideks. Elektriisolatsioon: see tagab mõõteahela ja juhtahela vahel elektriisolatsiooni, et parandada süsteemi ohutust ja töökindlust. Signaali võimendamine: see võimendab nõrka sisendvoolu signaale, et hõlbustada signaali edasist hankimist ja juhtimist. Signaali filtreerimine: see filtreerib sisendvoolu signaale, et kõrvaldada müra ja parandada mõõtmise täpsust.
Kuvari ja salvestuse ühilduvus: seda saab sobitada kuvariistade ja salvestusseadmetega, et realiseerida reaalajas kuvamine ja praeguste signaalide salvestamine.
Tööpõhimõte A vooluandur kasutab vooluanduri elemente, et teisendada mõõdetud voolusignaal pingesignaaliks. Järgnevate võimendus-, filtreerimis-, teisendus- ja isoleerimisprotsesside kaudu väljastatakse lõpuks standardsed tööstuslikud signaalid. Konkreetsed töölingid on järgmised. Vooluandur: Voolumuunduri põhikomponendina teisendab see mõõdetud voolusignaali pingesignaaliks. Levinud tüüpide hulka kuuluvad Halli andurid, šundid ja voolutrafod. Signaali võimendamine: vooluanduri nõrga pinge signaali väljundit võimendatakse, et täita järgnevate vooluahelate töötlemisnõudeid. Signaali filtreerimine: Madalpääsfiltreid, ribapääsfiltreid ja muid filtreerimisahelaid kasutatakse võimendatud pingesignaali töötlemiseks, mürahäirete kõrvaldamiseks ja mõõtmise täpsuse parandamiseks. Signaali muundamine: filtreeritud pingesignaal teisendatakse D/A-muundurite ja V/I-muundurite kaudu standardseteks väljundsignaalideks, nagu 4-20mA ja 0-10V. Signaali isoleerimine: Mõõteahela eraldamiseks juhtahelast kasutatakse optroni isolatsiooni, magnetisolatsiooni ja muid isolatsioonitehnoloogiaid, parandades tõhusalt kogu süsteemi ohutust ja stabiilsust.
Signaali väljund ja kuvamine: tehke koostööd kuvari- ja salvestusseadmetega, et teostada praeguste signaalide reaalajas jälgimist, kuvamist ja andmete salvestamist.
Klassifikatsioon Vastavalt tööpõhimõttele ja rakendusvaldkondadele jagunevad vooluandurid järgmisteks tüüpideks. Alalisvoolumuundur: sobib alalisvoolu signaalide mõõtmiseks ja standardsete alalisvoolu signaalide (nt 4-20mA ja 0-10V) väljastamiseks. Vahelduvvooluandur: sobib vahelduvvoolu signaalide mõõtmiseks ja standardsete alalisvoolu signaalide (nt 4-20mA ja 0-10V) väljastamiseks. AC-DC universaalne voolumuundur: suudab mõõta nii vahelduv- kui alalisvoolusignaale ning väljastada standardseid alalisvoolu signaale. Halli-efektiga vooluandur: võtab Halli anduri tuumatundliku komponendina, millel on kiire reageerimiskiirus, suur mõõtmistäpsus ja tugev häiretevastane võime. Šundil põhinev vooluandur: kasutab šunti kui andurit, millel on lai mõõtevahemik, hea stabiilsus ja madal hind.
Voolutrafo tüüpi voolumuundur: kasutab proovivõtuks voolutrafot, mis on kasutatav laia ulatusega ja kõrge ohutusega suure voolu mõõtmiseks.
Valikujuhised Voolumuunduri valimisel tuleb arvestada järgmiste teguritega. Mõõtepiirkond: Valige sobiv mõõtepiirkond vastavalt mõõdetud voolusignaali suurusele. Väljundsignaal: valige mõistlik väljundsignaali tüüp, näiteks 4–20 mA või 0–10 V, vastavalt tagumise varustuse nõuetele. Täpsusklass: valige tegelik mõõtmistäpsuse nõuete põhjal sobiv täpsusaste. Stabiilsus: valige vastava stabiilsusega tooted vastavalt teeninduskeskkonnale ja mõõtmisstandarditele. Häirevastane võime: valige sobiva häirevastase jõudlusega vooluandurid vastavalt rakenduskoha elektromagnetiliste häirete seisundile.