[實用新型]一種霍爾電流傳感器有效
| 申請號: | 201520527403.1 | 申請日: | 2015-07-20 |
| 公開(公告)號: | CN204740284U | 公開(公告)日: | 2015-11-04 |
| 發明(設計)人: | 周年林;王勇 | 申請(專利權)人: | 寧波華宇電子有限公司 |
| 主分類號: | G01R19/00 | 分類號: | G01R19/00;G01R1/18 |
| 代理公司: | 寧波市鄞州盛飛專利代理事務所(普通合伙) 33243 | 代理人: | 張向飛 |
| 地址: | 315176 浙江省*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 霍爾 電流傳感器 | ||
技術領域
本實用新型屬于傳感器技術領域,涉及一種霍爾電流傳感器。
背景技術
開環霍爾電流傳感器是指基于霍爾直放式工作原理,即當原邊電流IP流過一根長導線時,在導線周圍將產生一磁場,這一磁場的大小與流過導線的電流成正比,產生的磁場聚集在磁環內,通過磁環氣隙中霍爾器件進行測量并放大輸出,其輸出電壓Vs精確的反映原邊電流Ip并經過特殊電路的處理,用于原邊電流變化的檢測元件,霍爾電流傳感器廣泛應用于變頻調速裝置、逆變裝置、UPS電源、逆變焊機、電解電鍍、數控機床、微機監測系統、電網監控系統和需要隔離檢測電流電壓的各個領域中。但現有技術中霍爾電流傳感器存在抗干擾能力差、安裝不方便的問題。
發明內容
本實用新型的目的是針對現有的技術存在上述問題,提出了一種抗干擾能力強、安裝方便的開環電流傳感器。
本實用新型的目的可通過下列技術方案來實現:一種開環霍爾傳感器,包括絕緣殼體,在絕緣殼體的中部挖空形成有容納腔,在容納腔內設置有用于安裝導線的環形安裝部,在環形安裝部與絕緣殼體之間設置有環形磁芯,且所述環形安裝部與環形磁芯同軸設置,在環形磁芯上開設有貫穿環形磁芯的缺口,在缺口內安裝有霍爾元件以及與霍爾元件相連的線路板,在絕緣殼體的外表面設置有與線路板相連的連接器,所述連接器包括平行設置的連接部和具有四腳的排針。
在上述的一種開環霍爾傳感器中,在絕緣殼體的端面上設置有安裝部,在安裝部上開設有安裝槽,在安裝槽內開設有貫穿安裝部且用于安裝螺釘的安裝孔。
在上述的一種開環霍爾傳感器中,在絕緣殼體的側壁上設置有定位部。
在上述的一種開環霍爾傳感器中,在容納腔內還設置有與線路板相連的隔離板。
在上述的一種開環霍爾傳感器中,在容納腔內填充有灌封膠。
與現有技術相比,本實用新型包括絕緣殼體,在絕緣殼體的中部挖空形成有容納腔,在容納腔內設置有用于安裝導線的環形安裝部,在環形安裝部與絕緣殼體之間設置有具有間隙的環形磁芯,在間隙內安裝有霍爾元件,且環形安裝部和環形磁芯之間存在均勻的間距,從而保證了能減少由于被測導線所產生的靜電和噪聲的電場干擾,提高了抗干擾能力。
附圖說明
圖1是本實用新型的剖視圖。
圖2是本實用新型的結構示意圖。
圖3是本實用新型另一視角的結構示意圖。
圖中,100、絕緣殼體;110、安裝部;111、安裝槽;112、安裝孔;120、定位部;200、環形安裝部;300、環形磁芯;400、線路板;500、隔離板;600、連接部;700、排針;800、灌封膠。
具體實施方式
以下是本實用新型的具體實施例并結合附圖,對本實用新型的技術方案作進一步的描述,但本實用新型并不限于這些實施例。
如圖1至圖3所示,本開環霍爾傳感器包括絕緣殼體100,在絕緣殼體100的中部挖空形成有容納腔,在容納腔內設置有用于安裝導線的環形安裝部200,在環形安裝部200與絕緣殼體100之間設置有環形磁芯300,且所述環形安裝部200與環形磁芯300同軸設置,在環形磁芯300上開設有貫穿環形磁芯300的缺口,在缺口內安裝有霍爾元件以及與霍爾元件相連的線路板400,在絕緣殼體100的外表面設置有與線路板400相連的連接器,所述連接器包括平行設置的連接部600和具有四腳的排針700。
優選地,在絕緣殼體100的側壁上設置有定位部120,霍爾傳感器在安裝的過程中能通過定位部120而實現準確的定位,提高了霍爾傳感器的定位精度和安裝效率。
進一步地,在絕緣殼體100的端面上設置有安裝部110,在安裝部110上開設有安裝槽111,在安裝槽111內開設有貫穿安裝部110且用于安裝定位螺釘的安裝孔112,從而霍爾傳感器能通過定位螺釘安裝到有關設備上,保證了霍爾傳感器安裝的穩固性。
上述絕緣殼體100中部挖空形成有容納腔,且在容納腔內設置有用于安裝被測導線的環形安裝部200,從而在環形安裝部200和絕緣殼體100之間形成環形容納腔,在環形容納腔內設置有具有間隙的環形磁芯300,且在環形磁芯300的間隙內設置有霍爾元件,從而在環形安裝部200內安裝被測導向時,霍爾元件能根據被測導線所產生的磁場而產生對應的輸出信號,工作人員能根據對應的輸出信號進行測量。
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