Unang natuklasan ng physicist na si Edwin Hall noong 1879, ang mga kasalukuyang sensor ng Hall effect ay naging nangingibabaw na bahagi ng nakahiwalay na kasalukuyang pagsukat sa mga power electronics, automotive at pang-industriya na kagamitan, paglutas ng mga kritikal na limitasyon ng mga tradisyonal na shunt resistors at kasalukuyang mga transformer. Batay sa prinsipyo ng Hall effect, kapag ang mga naka-charge na carrier sa loob ng isang semiconductor plate ay dumaan sa isang perpendicular magnetic field, isang masusukat na transverse voltage (Hall voltage) ay nabubuo. Dahil ang magnetic flux na nakapalibot sa isang conductor ay linearly proportional sa dala nitong kasalukuyang alinsunod sa batas ng Ampere, ang Hall boltahe ay maaaring ma-convert sa isang tumpak na signal na kumakatawan sa kasalukuyang magnitude, na nakakamit ng ganap na galvanic isolation sa pagitan ng high-voltage primary circuits at low-voltage control circuits.
Ang mga kasalukuyang teknolohiya ng sensing ay gumaganap ng mahalagang papel sa modernong industriyal na automation, pagsubaybay sa kuryente, mga renewable energy system, mga de-kuryenteng sasakyan, at mga elektronikong kagamitan. Kabilang sa maraming magagamit na teknolohiya, ang mga eddy current sensor at Hall current sensor ay malawakang ginagamit para sa mga application sa pagsukat na hindi nakikipag-ugnayan. Bagama't ang parehong mga teknolohiya ay maaaring makakita ng mga pagbabagong elektrikal o magnetic nang walang direktang kontak sa kuryente, gumagana ang mga ito batay sa iba't ibang mga prinsipyo at idinisenyo para sa iba't ibang mga gawain sa pagsukat.
Ang pangunahing prinsipyo ay nagsasangkot ng isang elemento ng Hall, isang bahagi ng semiconductor na bumubuo ng isang maliit na boltahe kapag nakalantad sa isang magnetic field. Kapag ang kasalukuyang dumadaloy sa isang konduktor, lumilikha ito ng isang pabilog na magnetic field sa paligid ng kawad. Ipinoposisyon ng sensor ang Hall element na ito malapit sa conductor para makita ang magnetic field na ito. Ang lakas ng magnetic field ay direktang proporsyonal sa magnitude ng kasalukuyang dumadaan sa konduktor. Habang nagbabago ang kasalukuyang, nag-iiba ang density ng magnetic flux, na nagiging sanhi ng pagbabago ng output ng boltahe ng Hall sensor.
Ang alternating current sensor, kadalasang tinutukoy bilang isang AC current sensor, ay isang elektronikong aparato na idinisenyo upang makita, sukatin, at i-convert ang alternating current na dumadaloy sa isang konduktor sa isang magagamit na signal ng kuryente, tulad ng boltahe o isang digital na output, para sa pagsubaybay, kontrol, o mga layunin ng proteksyon. Hindi tulad ng direct current (DC), ang alternating current ay patuloy na nagbabago ng direksyon at magnitude sa isang periodic cycle, karaniwang nasa 50 o 60 hertz sa mga mains power system, na nangangailangan ng mga espesyal na mekanismo ng sensing na naiiba sa mga tool sa pagsukat ng DC.
Unang natuklasan ng physicist na si Edwin Hall noong 1879, ang mga kasalukuyang sensor ng Hall effect ay naging nangingibabaw na bahagi ng nakahiwalay na kasalukuyang pagsukat sa mga power electronics, automotive at pang-industriya na kagamitan, paglutas ng mga kritikal na limitasyon ng mga tradisyonal na shunt resistors at kasalukuyang mga transformer. Batay sa prinsipyo ng Hall effect, kapag ang mga naka-charge na carrier sa loob ng isang semiconductor plate ay dumaan sa isang perpendicular magnetic field, isang masusukat na transverse voltage (Hall voltage) ay nabubuo. Dahil ang magnetic flux na nakapalibot sa isang conductor ay linearly proportional sa dala nitong kasalukuyang alinsunod sa batas ng Ampere, ang Hall boltahe ay maaaring ma-convert sa isang tumpak na signal na kumakatawan sa kasalukuyang magnitude, na nakakamit ng ganap na galvanic isolation sa pagitan ng high-voltage primary circuits at low-voltage control circuits.
Ang mga kasalukuyang teknolohiya ng sensing ay gumaganap ng mahalagang papel sa modernong industriyal na automation, pagsubaybay sa kuryente, mga renewable energy system, mga de-kuryenteng sasakyan, at mga elektronikong kagamitan. Kabilang sa maraming magagamit na teknolohiya, ang mga eddy current sensor at Hall current sensor ay malawakang ginagamit para sa mga application sa pagsukat na hindi nakikipag-ugnayan. Bagama't ang parehong mga teknolohiya ay maaaring makakita ng mga pagbabagong elektrikal o magnetic nang walang direktang kontak sa kuryente, gumagana ang mga ito batay sa iba't ibang mga prinsipyo at idinisenyo para sa iba't ibang mga gawain sa pagsukat.
Ang pangunahing prinsipyo ay nagsasangkot ng isang elemento ng Hall, isang bahagi ng semiconductor na bumubuo ng isang maliit na boltahe kapag nakalantad sa isang magnetic field. Kapag ang kasalukuyang dumadaloy sa isang konduktor, lumilikha ito ng isang pabilog na magnetic field sa paligid ng kawad. Ipinoposisyon ng sensor ang Hall element na ito malapit sa conductor para makita ang magnetic field na ito. Ang lakas ng magnetic field ay direktang proporsyonal sa magnitude ng kasalukuyang dumadaan sa konduktor. Habang nagbabago ang kasalukuyang, nag-iiba ang density ng magnetic flux, na nagiging sanhi ng pagbabago ng output ng boltahe ng Hall sensor.
Unang natuklasan ng physicist na si Edwin Hall noong 1879, ang mga kasalukuyang sensor ng Hall effect ay naging nangingibabaw na bahagi ng nakahiwalay na kasalukuyang pagsukat sa mga power electronics, automotive at pang-industriya na kagamitan, paglutas ng mga kritikal na limitasyon ng mga tradisyonal na shunt resistors at kasalukuyang mga transformer. Batay sa prinsipyo ng Hall effect, kapag ang mga naka-charge na carrier sa loob ng isang semiconductor plate ay dumaan sa isang perpendicular magnetic field, isang masusukat na transverse voltage (Hall voltage) ay nabubuo. Dahil ang magnetic flux na nakapalibot sa isang conductor ay linearly proportional sa dala nitong kasalukuyang alinsunod sa batas ng Ampere, ang Hall boltahe ay maaaring ma-convert sa isang tumpak na signal na kumakatawan sa kasalukuyang magnitude, na nakakamit ng ganap na galvanic isolation sa pagitan ng high-voltage primary circuits at low-voltage control circuits.
Ang mga kasalukuyang teknolohiya ng sensing ay gumaganap ng mahalagang papel sa modernong industriyal na automation, pagsubaybay sa kuryente, mga renewable energy system, mga de-kuryenteng sasakyan, at mga elektronikong kagamitan. Kabilang sa maraming magagamit na teknolohiya, ang mga eddy current sensor at Hall current sensor ay malawakang ginagamit para sa mga application sa pagsukat na hindi nakikipag-ugnayan. Bagama't ang parehong mga teknolohiya ay maaaring makakita ng mga pagbabagong elektrikal o magnetic nang walang direktang kontak sa kuryente, gumagana ang mga ito batay sa iba't ibang mga prinsipyo at idinisenyo para sa iba't ibang mga gawain sa pagsukat.
Ang pangunahing prinsipyo ay nagsasangkot ng isang elemento ng Hall, isang bahagi ng semiconductor na bumubuo ng isang maliit na boltahe kapag nakalantad sa isang magnetic field. Kapag ang kasalukuyang dumadaloy sa isang konduktor, lumilikha ito ng isang pabilog na magnetic field sa paligid ng kawad. Ipinoposisyon ng sensor ang Hall element na ito malapit sa conductor para makita ang magnetic field na ito. Ang lakas ng magnetic field ay direktang proporsyonal sa magnitude ng kasalukuyang dumadaan sa konduktor. Habang nagbabago ang kasalukuyang, nag-iiba ang density ng magnetic flux, na nagiging sanhi ng pagbabago ng output ng boltahe ng Hall sensor.