חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם דיוק גבוה הם רכיבי מדידת ליבה שנועדו ללכוד וריאציות זעירות של זרם חשמלי עם שגיאת מדידה נמוכה במיוחד, יציבות גבוהה ורזולוציה יוצאת דופן. בניגוד לחיישני זרם קונבנציונליים רגילים העונים רק על דרישות זיהוי בסיסיות, מודלים בעלי דיוק גבוה מכוונים לתרחישים הדורשים ניטור זרם קפדני, מדידת אנרגיה מדויקת ובקרה אוטומטית בלולאה סגורה, והם הפכו לחומרה הכרחית במערכות כוח אנרגיה חדשות, אוטומציה תעשייתית, אלקטרוניקה רפואית, ציוד תעופה וחלל ובדיקות מעבדה מתקדמים.
חיישן זרם דליפה הוא רכיב מדידה בעל דיוק גבוה שתוכנן במיוחד לעקוב אחר זרם דליפה שיורי בתוך מעגלי חשמל, הפועל כקו ההגנה הראשון מפני התחשמלות וסכנות אש חשמליות בחלוקת חשמל מודרנית, מערכות אנרגיה חדשות ובקרה תעשייתית. שנאי זרם רגילים מודדים רק זרם עומס, אך חיישן זה מתמקד בזרמים תועים זעירים הבורחים מבידוד פגום, כבלים מזדקנים, חיווט פגום או הארקת ציוד לא מלאה, המהווים סיכונים בטיחותיים נסתרים שקשה לזהות באמצעות כלי ניטור רגילים. זה ממיר אותות דליפה חלשים ליציאות חשמליות קריאות כדי לתמוך בניטור בזמן אמת, אזעקת סף והגנה על נעילת חשמל.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי המבודד למדידת הזרם על פני מוצרי אלקטרוניקה, רכב וציוד תעשייתי, ופותרים מגבלות קריטיות של נגדי shunt מסורתיים ושנאי זרם. בהתבסס על עקרון אפקט הול, כאשר נשאים טעונים בתוך לוח מוליכים למחצה עוברים דרך שדה מגנטי ניצב, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח ההול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.
חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם דיוק גבוה הם רכיבי מדידת ליבה שנועדו ללכוד וריאציות זעירות של זרם חשמלי עם שגיאת מדידה נמוכה במיוחד, יציבות גבוהה ורזולוציה יוצאת דופן. בניגוד לחיישני זרם קונבנציונליים רגילים העונים רק על דרישות זיהוי בסיסיות, מודלים בעלי דיוק גבוה מכוונים לתרחישים הדורשים ניטור זרם קפדני, מדידת אנרגיה מדויקת ובקרה אוטומטית בלולאה סגורה, והם הפכו לחומרה הכרחית במערכות כוח אנרגיה חדשות, אוטומציה תעשייתית, אלקטרוניקה רפואית, ציוד תעופה וחלל ובדיקות מעבדה מתקדמים.
חיישן זרם דליפה הוא רכיב מדידה בעל דיוק גבוה שתוכנן במיוחד לעקוב אחר זרם דליפה שיורי בתוך מעגלי חשמל, הפועל כקו ההגנה הראשון מפני התחשמלות וסכנות אש חשמליות בחלוקת חשמל מודרנית, מערכות אנרגיה חדשות ובקרה תעשייתית. שנאי זרם רגילים מודדים רק זרם עומס, אך חיישן זה מתמקד בזרמים תועים זעירים הבורחים מבידוד פגום, כבלים מזדקנים, חיווט פגום או הארקת ציוד לא מלאה, המהווים סיכונים בטיחותיים נסתרים שקשה לזהות באמצעות כלי ניטור רגילים. זה ממיר אותות דליפה חלשים ליציאות חשמליות קריאות כדי לתמוך בניטור בזמן אמת, אזעקת סף והגנה על נעילת חשמל.
חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם דיוק גבוה הם רכיבי מדידת ליבה שנועדו ללכוד וריאציות זעירות של זרם חשמלי עם שגיאת מדידה נמוכה במיוחד, יציבות גבוהה ורזולוציה יוצאת דופן. בניגוד לחיישני זרם קונבנציונליים רגילים העונים רק על דרישות זיהוי בסיסיות, מודלים בעלי דיוק גבוה מכוונים לתרחישים הדורשים ניטור זרם קפדני, מדידת אנרגיה מדויקת ובקרה אוטומטית בלולאה סגורה, והם הפכו לחומרה הכרחית במערכות כוח אנרגיה חדשות, אוטומציה תעשייתית, אלקטרוניקה רפואית, ציוד תעופה וחלל ובדיקות מעבדה מתקדמים.
חיישן זרם דליפה הוא רכיב מדידה בעל דיוק גבוה שתוכנן במיוחד לעקוב אחר זרם דליפה שיורי בתוך מעגלי חשמל, הפועל כקו ההגנה הראשון מפני התחשמלות וסכנות אש חשמליות בחלוקת חשמל מודרנית, מערכות אנרגיה חדשות ובקרה תעשייתית. שנאי זרם רגילים מודדים רק זרם עומס, אך חיישן זה מתמקד בזרמים תועים זעירים הבורחים מבידוד פגום, כבלים מזדקנים, חיווט פגום או הארקת ציוד לא מלאה, המהווים סיכונים בטיחותיים נסתרים שקשה לזהות באמצעות כלי ניטור רגילים. זה ממיר אותות דליפה חלשים ליציאות חשמליות קריאות כדי לתמוך בניטור בזמן אמת, אזעקת סף והגנה על נעילת חשמל.