اولین بار توسط فیزیکدان ادوین هال در سال 1879 کشف شد، حسگرهای جریان اثر هال به جزء غالب اندازهگیری جریان جدا شده در تجهیزات الکترونیک قدرت، خودرو و تجهیزات صنعتی تبدیل شدهاند و محدودیتهای حیاتی مقاومتهای شنت سنتی و ترانسفورماتورهای جریان را حل میکنند. بر اساس اصل اثر هال، هنگامی که حامل های باردار درون یک صفحه نیمه هادی از یک میدان مغناطیسی عمود عبور می کنند، یک ولتاژ عرضی قابل اندازه گیری (ولتاژ هال) تشکیل می شود. از آنجایی که شار مغناطیسی اطراف یک هادی به طور خطی با جریان حمل شده آن بر اساس قانون آمپر متناسب است، ولتاژ هال را می توان به سیگنال دقیقی تبدیل کرد که نشان دهنده بزرگی جریان است و به انزوا کامل گالوانیکی بین مدارهای اولیه ولتاژ بالا و مدارهای کنترل ولتاژ پایین دست یافت.
فنآوریهای سنجش کنونی نقش مهمی در اتوماسیون صنعتی مدرن، نظارت بر قدرت، سیستمهای انرژی تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی دارند. در میان بسیاری از فناوری های موجود، سنسورهای جریان گردابی و سنسورهای جریان هال به طور گسترده برای کاربردهای اندازه گیری غیر تماسی استفاده می شوند. اگرچه هر دو فناوری می توانند تغییرات الکتریکی یا مغناطیسی را بدون تماس مستقیم الکتریکی تشخیص دهند، اما بر اساس اصول متفاوتی عمل می کنند و برای کارهای اندازه گیری مختلف طراحی شده اند.
اصل هسته شامل یک عنصر هال است، یک جزء نیمه هادی که در معرض میدان مغناطیسی ولتاژ کمی تولید می کند. هنگامی که جریان از یک هادی عبور می کند، یک میدان مغناطیسی دایره ای در اطراف سیم ایجاد می کند. حسگر این عنصر هال را در نزدیکی هادی قرار می دهد تا این میدان مغناطیسی را تشخیص دهد. شدت میدان مغناطیسی با بزرگی جریان عبوری از هادی نسبت مستقیم دارد. با تغییر جریان، چگالی شار مغناطیسی تغییر میکند و باعث میشود ولتاژ خروجی سنسور هال بر این اساس تغییر کند.
سنسور جریان متناوب که اغلب به عنوان سنسور جریان متناوب نامیده میشود، وسیلهای الکترونیکی است که برای تشخیص، اندازهگیری و تبدیل جریان متناوب از یک هادی به سیگنال الکتریکی قابل استفاده، مانند ولتاژ یا خروجی دیجیتال، برای نظارت، کنترل یا حفاظت طراحی شده است. برخلاف جریان مستقیم (DC)، جریان متناوب به طور پیوسته جهت و مقدار را در یک چرخه تناوبی تغییر می دهد، به طور معمول در 50 یا 60 هرتز در سیستم های برق اصلی، که نیاز به مکانیسم های سنجش تخصصی متمایز از ابزارهای اندازه گیری DC دارد.
اولین بار توسط فیزیکدان ادوین هال در سال 1879 کشف شد، حسگرهای جریان اثر هال به جزء غالب اندازهگیری جریان جدا شده در تجهیزات الکترونیک قدرت، خودرو و تجهیزات صنعتی تبدیل شدهاند و محدودیتهای حیاتی مقاومتهای شنت سنتی و ترانسفورماتورهای جریان را حل میکنند. بر اساس اصل اثر هال، هنگامی که حامل های باردار درون یک صفحه نیمه هادی از یک میدان مغناطیسی عمود عبور می کنند، یک ولتاژ عرضی قابل اندازه گیری (ولتاژ هال) تشکیل می شود. از آنجایی که شار مغناطیسی اطراف یک هادی به طور خطی با جریان حمل شده آن بر اساس قانون آمپر متناسب است، ولتاژ هال را می توان به سیگنال دقیقی تبدیل کرد که نشان دهنده بزرگی جریان است و به انزوا کامل گالوانیکی بین مدارهای اولیه ولتاژ بالا و مدارهای کنترل ولتاژ پایین دست یافت.
فنآوریهای سنجش کنونی نقش مهمی در اتوماسیون صنعتی مدرن، نظارت بر قدرت، سیستمهای انرژی تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی دارند. در میان بسیاری از فناوری های موجود، سنسورهای جریان گردابی و سنسورهای جریان هال به طور گسترده برای کاربردهای اندازه گیری غیر تماسی استفاده می شوند. اگرچه هر دو فناوری می توانند تغییرات الکتریکی یا مغناطیسی را بدون تماس مستقیم الکتریکی تشخیص دهند، اما بر اساس اصول متفاوتی عمل می کنند و برای کارهای اندازه گیری مختلف طراحی شده اند.
اصل هسته شامل یک عنصر هال است، یک جزء نیمه هادی که در معرض میدان مغناطیسی ولتاژ کمی تولید می کند. هنگامی که جریان از یک هادی عبور می کند، یک میدان مغناطیسی دایره ای در اطراف سیم ایجاد می کند. حسگر این عنصر هال را در نزدیکی هادی قرار می دهد تا این میدان مغناطیسی را تشخیص دهد. شدت میدان مغناطیسی با بزرگی جریان عبوری از هادی نسبت مستقیم دارد. با تغییر جریان، چگالی شار مغناطیسی تغییر میکند و باعث میشود ولتاژ خروجی سنسور هال بر این اساس تغییر کند.
اولین بار توسط فیزیکدان ادوین هال در سال 1879 کشف شد، حسگرهای جریان اثر هال به جزء غالب اندازهگیری جریان جدا شده در تجهیزات الکترونیک قدرت، خودرو و تجهیزات صنعتی تبدیل شدهاند و محدودیتهای حیاتی مقاومتهای شنت سنتی و ترانسفورماتورهای جریان را حل میکنند. بر اساس اصل اثر هال، هنگامی که حامل های باردار درون یک صفحه نیمه هادی از یک میدان مغناطیسی عمود عبور می کنند، یک ولتاژ عرضی قابل اندازه گیری (ولتاژ هال) تشکیل می شود. از آنجایی که شار مغناطیسی اطراف یک هادی به طور خطی با جریان حمل شده آن بر اساس قانون آمپر متناسب است، ولتاژ هال را می توان به سیگنال دقیقی تبدیل کرد که نشان دهنده بزرگی جریان است و به انزوا کامل گالوانیکی بین مدارهای اولیه ولتاژ بالا و مدارهای کنترل ولتاژ پایین دست یافت.
فنآوریهای سنجش کنونی نقش مهمی در اتوماسیون صنعتی مدرن، نظارت بر قدرت، سیستمهای انرژی تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی دارند. در میان بسیاری از فناوری های موجود، سنسورهای جریان گردابی و سنسورهای جریان هال به طور گسترده برای کاربردهای اندازه گیری غیر تماسی استفاده می شوند. اگرچه هر دو فناوری می توانند تغییرات الکتریکی یا مغناطیسی را بدون تماس مستقیم الکتریکی تشخیص دهند، اما بر اساس اصول متفاوتی عمل می کنند و برای کارهای اندازه گیری مختلف طراحی شده اند.
اصل هسته شامل یک عنصر هال است، یک جزء نیمه هادی که در معرض میدان مغناطیسی ولتاژ کمی تولید می کند. هنگامی که جریان از یک هادی عبور می کند، یک میدان مغناطیسی دایره ای در اطراف سیم ایجاد می کند. حسگر این عنصر هال را در نزدیکی هادی قرار می دهد تا این میدان مغناطیسی را تشخیص دهد. شدت میدان مغناطیسی با بزرگی جریان عبوری از هادی نسبت مستقیم دارد. با تغییر جریان، چگالی شار مغناطیسی تغییر میکند و باعث میشود ولتاژ خروجی سنسور هال بر این اساس تغییر کند.