ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວແມ່ນອົງປະກອບການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນວົງຈອນພະລັງງານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍທໍາອິດຂອງການປ້ອງກັນການຊ໊ອກໄຟຟ້າແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຟຟ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ, ພະລັງງານໃຫມ່ແລະລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທົ່ວໄປພຽງແຕ່ວັດແທກກະແສກະແສໄຟຟ້າ, ແຕ່ເຊັນເຊີນີ້ເນັ້ນໃສ່ກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍໆທີ່ຫຼົບຫຼີກຈາກການສນວນທີ່ເສຍຫາຍ, ສາຍໄຟເກົ່າ, ສາຍໄຟຜິດປົກກະຕິຫຼືສາຍດິນທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຜ່ານເຄື່ອງມືຕິດຕາມປົກກະຕິ. ມັນແປງສັນຍານການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອ່ອນເພຍເປັນຜົນອອກຂອງໄຟຟ້າທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມໃນເວລາຈິງ, ສັນຍານເຕືອນໄພແລະການປ້ອງກັນການລັອກໄຟຟ້າ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກແລະຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນວົງຈອນ. ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DC ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະປະສິດທິພາບໃນປະຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວແມ່ນອົງປະກອບການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນວົງຈອນພະລັງງານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍທໍາອິດຂອງການປ້ອງກັນການຊ໊ອກໄຟຟ້າແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຟຟ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ, ພະລັງງານໃຫມ່ແລະລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທົ່ວໄປພຽງແຕ່ວັດແທກກະແສກະແສໄຟຟ້າ, ແຕ່ເຊັນເຊີນີ້ເນັ້ນໃສ່ກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍໆທີ່ຫຼົບຫຼີກຈາກການສນວນທີ່ເສຍຫາຍ, ສາຍໄຟເກົ່າ, ສາຍໄຟຜິດປົກກະຕິຫຼືສາຍດິນທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຜ່ານເຄື່ອງມືຕິດຕາມປົກກະຕິ. ມັນແປງສັນຍານການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອ່ອນເພຍເປັນຜົນອອກຂອງໄຟຟ້າທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມໃນເວລາຈິງ, ສັນຍານເຕືອນໄພແລະການປ້ອງກັນການລັອກໄຟຟ້າ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກແລະຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນວົງຈອນ. ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DC ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະປະສິດທິພາບໃນປະຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວແມ່ນອົງປະກອບການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນວົງຈອນພະລັງງານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍທໍາອິດຂອງການປ້ອງກັນການຊ໊ອກໄຟຟ້າແລະອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຟຟ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ, ພະລັງງານໃຫມ່ແລະລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທົ່ວໄປພຽງແຕ່ວັດແທກກະແສກະແສໄຟຟ້າ, ແຕ່ເຊັນເຊີນີ້ເນັ້ນໃສ່ກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍໆທີ່ຫຼົບຫຼີກຈາກການສນວນທີ່ເສຍຫາຍ, ສາຍໄຟເກົ່າ, ສາຍໄຟຜິດປົກກະຕິຫຼືສາຍດິນທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຜ່ານເຄື່ອງມືຕິດຕາມປົກກະຕິ. ມັນແປງສັນຍານການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອ່ອນເພຍເປັນຜົນອອກຂອງໄຟຟ້າທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມໃນເວລາຈິງ, ສັນຍານເຕືອນໄພແລະການປ້ອງກັນການລັອກໄຟຟ້າ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກແລະຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນວົງຈອນ. ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DC ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະປະສິດທິພາບໃນປະຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.