טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין הטכנולוגיות הזמינות הרבות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.
עקרון הליבה כולל אלמנט Hall, רכיב מוליכים למחצה שיוצר מתח קטן כאשר הוא נחשף לשדה מגנטי. כאשר זרם זורם דרך מוליך, הוא יוצר שדה מגנטי מעגלי סביב החוט. החיישן ממקם את אלמנט ההול הזה ליד המוליך כדי לזהות את השדה המגנטי הזה. עוצמת השדה המגנטי עומדת ביחס ישר לגודל הזרם העובר דרך המוליך. ככל שהזרם משתנה, צפיפות השטף המגנטי משתנה, מה שגורם למתח המוצא של חיישן הול להשתנות בהתאם.
חיישן זרם חילופין, המכונה לעתים קרובות חיישן זרם AC, הוא מכשיר אלקטרוני שנועד לזהות, למדוד ולהמיר זרם חילופין הזורם דרך מוליך לאות חשמלי שמיש, כגון מתח או פלט דיגיטלי, למטרות ניטור, בקרה או הגנה. בניגוד לזרם ישר (DC), זרם חילופין משנה ללא הרף כיוון וגודל במחזור מחזורי, בדרך כלל ב-50 או 60 הרץ במערכות חשמל, הדורשים מנגנוני חישה מיוחדים הנבדלים מכלי מדידת DC.
חיישן זרם DC הוא מכשיר אלקטרוני שנועד למדוד את גודל זרם ישר (DC) הזורם דרך מוליך ולהמיר אותו לאות חשמלי פרופורציונלי - כגון מתח או זרם - שניתן לקרוא, לעבד או להציג בקלות על ידי מערכות ניטור, בקרים או ציוד רכישת נתונים. בניגוד לזרם חילופין (AC), שמתנודד באופן טבעי וניתן למדוד אותו באמצעות עקרונות אינדוקטיביים, ל-DC יש כיוון וגודל קבועים, הדורשים טכנולוגיות חישה מיוחדות כדי לזהות אותו במדויק מבלי להפריע למעגל המקורי.
טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין הטכנולוגיות הזמינות הרבות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.
עקרון הליבה כולל אלמנט Hall, רכיב מוליכים למחצה שיוצר מתח קטן כאשר הוא נחשף לשדה מגנטי. כאשר זרם זורם דרך מוליך, הוא יוצר שדה מגנטי מעגלי סביב החוט. החיישן ממקם את אלמנט ההול הזה ליד המוליך כדי לזהות את השדה המגנטי הזה. עוצמת השדה המגנטי עומדת ביחס ישר לגודל הזרם העובר דרך המוליך. ככל שהזרם משתנה, צפיפות השטף המגנטי משתנה, מה שגורם למתח המוצא של חיישן הול להשתנות בהתאם.
חיישן זרם חילופין, המכונה לעתים קרובות חיישן זרם AC, הוא מכשיר אלקטרוני שנועד לזהות, למדוד ולהמיר זרם חילופין הזורם דרך מוליך לאות חשמלי שמיש, כגון מתח או פלט דיגיטלי, למטרות ניטור, בקרה או הגנה. בניגוד לזרם ישר (DC), זרם חילופין משנה ללא הרף כיוון וגודל במחזור מחזורי, בדרך כלל ב-50 או 60 הרץ במערכות חשמל, הדורשים מנגנוני חישה מיוחדים הנבדלים מכלי מדידת DC.
טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין הטכנולוגיות הזמינות הרבות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.
עקרון הליבה כולל אלמנט Hall, רכיב מוליכים למחצה שיוצר מתח קטן כאשר הוא נחשף לשדה מגנטי. כאשר זרם זורם דרך מוליך, הוא יוצר שדה מגנטי מעגלי סביב החוט. החיישן ממקם את אלמנט ההול הזה ליד המוליך כדי לזהות את השדה המגנטי הזה. עוצמת השדה המגנטי עומדת ביחס ישר לגודל הזרם העובר דרך המוליך. ככל שהזרם משתנה, צפיפות השטף המגנטי משתנה, מה שגורם למתח המוצא של חיישן הול להשתנות בהתאם.
חיישן זרם חילופין, המכונה לעתים קרובות חיישן זרם AC, הוא מכשיר אלקטרוני שנועד לזהות, למדוד ולהמיר זרם חילופין הזורם דרך מוליך לאות חשמלי שמיש, כגון מתח או פלט דיגיטלי, למטרות ניטור, בקרה או הגנה. בניגוד לזרם ישר (DC), זרם חילופין משנה ללא הרף כיוון וגודל במחזור מחזורי, בדרך כלל ב-50 או 60 הרץ במערכות חשמל, הדורשים מנגנוני חישה מיוחדים הנבדלים מכלי מדידת DC.