DE10243645A1 - Frequenzunabhängige galvanisch getrennte Strommessung - Google Patents
Frequenzunabhängige galvanisch getrennte Strommessung Download PDFInfo
- Publication number
- DE10243645A1 DE10243645A1 DE2002143645 DE10243645A DE10243645A1 DE 10243645 A1 DE10243645 A1 DE 10243645A1 DE 2002143645 DE2002143645 DE 2002143645 DE 10243645 A DE10243645 A DE 10243645A DE 10243645 A1 DE10243645 A1 DE 10243645A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- conductor
- measuring device
- sensor
- sensors
- magnetic field
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R15/00—Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
- G01R15/14—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
- G01R15/20—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
- G01R15/205—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices using magneto-resistance devices, e.g. field plates
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R15/00—Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
- G01R15/14—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
- G01R15/20—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
- G01R15/202—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices using Hall-effect devices
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Die Erfindung bezieht sich auf eine Messvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes mit einem magnetischen Sensor zur Messung des magnetisches Feldes, das durch den den Leiter durchfließenden Strom erzeugt wird. Es besteht hierbei insbesondere die Aufgabe, eine Messvorrichtung zu schaffen, die einfach und kostengünstig herzustellen ist, bei der die Messungenauigkeiten durch Lagetoleranzen des Sensor vermieden werden, die einfache Leitergeometrien benötigt und die Skin-Effekte kompensiert und daher keinen geometrieabhängigen Frequenzgang bei der Messung von Wechselströmen besitzt. DOLLAR A Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe besteht insbesondere darin, dass der magnetfeldempfindliche Sensor im Fernfeld außerhalb zweier parallel verlaufender Leiter angeordnet wird und von dem von den Leitern erzeugten Magnetfeld in seiner Wirkrichtung durchsetzt wird. Hierbei wird der Sensor oberhalb beziehungsweise unterhalb der parallelen Leiter positioniert. Eine zweite Variante sieht die Nutzung nur eines Leiters vor.
Description
- Stand der Technik
- Man kennt bereits als Strom-Messvorrichtung eine Stromzange, mit der das von einem elektrischen Wechselstrom erzeugte Magnetfeld induktiv erfasst und daraus indirekt die Stromstärke ermittelt wird. Ein Nachteil dieser Stromzange besteht vor allem darin, dass sie nicht zum Messen von Gleichströmen geeignet ist. Außerdem ist sie insbesondere wegen der zur induktiven Kopplung benötigten Spule vergleichsweise aufwendig und teuer.
- Aus der
DE-OS 44 10 180 A1 - Aus
DE 199 98 652.4 ist eine Messvorrichtung bekannt, die sowohl Gleich- als auch Wechselströme messen kann, indem in einem geschlitzten Leiter einer oder vorzugsweise zwei Sensoren zur Differenzbildung positioniert werden. Vorteilig ist bei der Differenzanordnung die minimale Störanfälligkeit gegen externe Störfelder, wie sie zum Beispiel durch benachbarte Leiter hervorgerufen werden sowie die großen Positioniertoleranzen der Sensoren. Nachteilig ist jedoch der Sachverhalt, dass, um genügend hohe Flussdichten zu erzeugen, sehr große Ströme erforderlich sind, so dass die Messvorrichtung zur Messung von kleineren Strömen nicht geeignet ist. Zudem besitzt die Messvorrichtung einen geometrieabhängigen Frequenzgang. - Ziel und Realisierung der Erfindung
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Messvorrichtung zur Bestimmung eines einen elktrischen Leiter durchfließenden Stromes mit einem magnetischen Sensor zur Messung des magnetischen Feldes, das durch den, den Leiter durchfließenden Strom erzeugt wird. Es besteht hierbei insbesondere die Aufgabe, eine Messvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die einfach und kostengünstig herzustellen ist, bei der die Messungenauigkeiten durch Lagetoleranzen des Sensors vermieden werden, die in der Lage ist auch kleinere Ströme zu messen und die keinen geometrieabhängigen Frequenzgang bei der Messung von Wechselströmen besitzt.
- Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe besteht insbesondere darin, dass der magnetfeldempfindliche Sensor in Wirkrichtung außerhalb zweier vorzugsweise parallel verlaufenden Leiter in Wirkrichtung quer zu den Leitern angeordnet wird. Hierbei wird der Sensor oberhalb beziehungsweise unterhalb der parallelen Leiter positioniert.
- Bei einem Stromfluss in dem Leiter bildet sich zwischen den beiden Leitern durch Überlagerung der die beiden Leiterzweige umgebenden Magnetfelder ein resultierendes Magnetfeld aus, das in zwei Messfeldebenen jeweils homogen ist, in Richtung einer Normalen auf die Messfeldebenen bei Gleichstrom und niederigen Frequenzen im wesentlichen linear verläuft und eine Vorzeichenumkehr erfährt. Bei höheren Frequenzen bildet sich im Bereich der Vorzeichenumkehr ein Plateau aus. Oberhalb und unterhalb der parallelen Leiter befindet sich ein Bereich, der frequenzunabhängig vom Messstrom, von allen resultierenden Magnetfeldern durchflossen wird. In diesem Bereich wird der Sensor in Detektionsrichtung positioniert. Das Ausgangssignal des Sensors ist proportional zu dem den Leiter durchfließenden Strom. Insbesondere bei großen Hallelement-Flächen können durch die integrale Wirkung des Hall-Effekts ausreichend große Positionstoleranzen erzielt werden. Durch die besondere Anordnung der Sensoren gelingt es Meßungenauigkeiten, bedingt durch verschiedene Messfrequenzen, zumindest zu reduzieren Ferner bewirken die Ströme durch die Positionierung der Sensoren im Feldmaximum hohe Messfelder, so dass auch kleine Ströme gemessen werden können. Zudem wird nur ein Sensor benötigt.
- Die Detektionsrichtung eines Sensors ist jeweils die Richtung, in die ein Sensor innerhalb eines Megnetfeldes ausgerichtet ist, um bei einer jeweiligen magnetischen Feldstärke ein größtmögliches Messsignal zu erhalten.
- Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass bei störfeldkritischen Applikationen je ein Sensor, die oberhalb beziehungsweise unterhalb der Teilleiter positioniert sind, zur Messung verwendet wird. Auch hier ist das subtraktiv verknüpfte Ausgangssignal der beiden Sensoren proportional zu dem den Leiter durchfließenden Strom. Es ist zweckmäßig, wenn die beiden Leiter flach ausgebildet werden, so dass integrierte Differenzfeldsensoren verwendet werden können.
- Das Magnetfeld zwischen den beiden Leitern ist insbesondere dann homogen, wenn die einander zugewandten Innenseiten der Leiterzweige parallel zueinander angeordnete ebene Oberflächenbereiche aufweisen und die Sensoren außerhalb und unterhalb des von diesen Oberflächenbereichen gebildeten seitlich begrenzten Raumes positioniert werden.
- Es kann zweckmäßig sein die Sensoren nachträglich an einem bereits vorhandenen Leiter zu positionieren. Zu diesem Zweck wird in dem Leiter Eine Bohrung bzw. Fräsung vorgenommen, so dass im wesentlichen zwei parallele Leiter entstehen. Kostenintensive Bauelemente zur Bildung des Leiters sind nicht erforderlich.
- Eine Ausführungsform sieht vor, dass der Querschnitt der beiden Leiter im Bereich der Sensoren den gleichen Querschnitt, insbesondere die gleiche Querschnittsform, aufweisen. Die beiden Leiterzweige besitzen hierbei den gleichen ohmschen Widerstand und werden daher von gleich großen Teilströmen durchflossen.
- Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass die Sensoren Hallelemente sind. Die Ausgangsspannung ist proportional zu dem zu messenden Strom. Anhand der Polarität kann zudem die Richtung des den Leiter durchfließenden Stromes ermittelt werden.
- Es kann vorteilhaft sein digitale Sensoren zu verwenden, um dem Messwert mit einem Referenzwert zu vergleichen. Bei Überschreitung des Messwertes wird der Stromfluss durch den Leiter unterbrochen, wodurch eine Stromschwellenschalter nachgebildet werden kann.
- Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Messvorrichtung anhand von Zeichnungen näher erläutert.
- Es zeigt die schematische Darstellung:
-
1 eine Messvorrichtung mit einem Sensor mit zugehörigem Koordinatenkreuz der Feldkomponenten mit graphischer Darstellung des Magnetfeldverlaufes in Richtung einer Normalen (Y-Komponente), wobei zur Verdeutlichung die beiden Teilleiter gestrichelt eingezeichnet sind. -
2 eine Messvorrichtung mit zwei als Differenzglied gebildeten Messsensoren mit zugehörigem Koordinatenkreuz der Feldkomponenten mit graphischer Darstellung des Magnetfeldverlaufes in Richtung einer Normalen (Y-Komponente), wobei zur Verdeutlichung die beiden Teilleiter gestrichelt eingezeichnet sind. - Der in
1 im ganzen mit1 bezeichnete Leiter wird von einem Strom Iges durchflossen und teilt sich im Bereich2 und3 in zwei Teilströme auf, die um die beiden Teilleiter2 und3 ein zum Teilstromfluss proportionales Magnetfelds erzeugen. Das aus den beiden Teilfeldern durch Feldüberlagerung resultierende Feld wird durch den Sensor4 gemessen. Die beiden Teilleiter2 und3 sind parallel zueinander angeordnet. Die beiden zueinander angeordneten ebenen Flächen6 und7 der Teilleiter2 und3 bilden einen seitlich begrenzten Raum15 . Der Sensor ist hierbei oberhalb oder unterhalb dieses seitlich begrenzten Raumes positioniert. Die Z- und X-Feldkomponenten des Magnetfeldes sind homogen. Die dargestellte Y-Komponente8 zeigt die Abhängigkeit des Feldverlaufes von der Frequenz. Die mit 9 gekennzeichnte Kennlinie zeigt einen Gleichstrom; die mit10 gekennzeichnete Kennlinie eine mittlere Frequenz und die mit11 gekennzeichnete Kennlinie eine hohe Frequenz. Alle Kennlinien haben gemeinsam, dass sie zwei Punkte12 und13 , die außerhalb des durch die gegenüberliegenden Teilleiter seitlich begrenzten Raumes liegen, durchlaufen. Die Sensoren sind so anzuordnen, dass das aktive Sensorelement in einem der Punkte in Wirkrichtung positioniert wird. Hierdurch wird eine Frequenzunabhängigkeit des Messsignals erzielt. Zudem wird ein großes Magnetfeld erzeugt, so dass auch kleinere Ströme gemessen werden können. - Der in
2 im ganzen mit1 bezeichnete Leiter wird von einem Strom Iges durchflossen und teilt sich im Bereich2 und3 in zwei Teilströme auf, die um die beiden Teilleiter2 und3 ein zum Teilstromfluss proportionales Magnetfeld erzeugen. Das aus den beiden Teilfeldern durch Feldüberlagerung resultierende Feld wird durch die Sensoren4 und14 gemessen. Die beiden Teilleiter2 und3 sind parallel zueinander angeordnet. Die beiden zueinander angeordneten ebenen Flächen6 und7 der Teilleiter2 und3 bilden einen seitlich begrenzten Raum15 . Die Sensoren4 und14 sind hierbei oberhalb und unterhalb dieses seitlich begrenzten Raumes zu positionieren. Die Z- und X-Feldkomponenten des magnetfelds sind homogen. Die dargestellte Y-Komponente8 zeigt die Abhängigkeit des Feldverlaufes von der Frequenz. Die mit9 gekennzeichnete Kennlinie zeigt einen Gleichstrom; die mit10 gekennzeichnete Kennlinie eine mittlere Frequenz und die mit11 gekennzeichnete Kennlinie eine hohe Frequenz. Alle Kennlinien haben gemeinsam, dass sie zwei Punkte12 und13 , die außerhalb des durch die gegenüberliegenden Teilleiter seitlich begrenzten Raumes liegen, durchlaufen. Die Sensoren sind so anzuordnen, dass der erste Sensor4 im ersten Punkt12 , der zweite Sensor14 im zweiten Punkt13 in Wirkrichtung positioniert wird. Hierdurch wird eine Frequenzunabhängigkeit des Messsignals erzielt. Zudem wird ein großes Magnetfeld erzeugt, so dass auch kleinere Ströme gemessen werden können. Zur Auswertung werden die Ausgangssignale der Sensoren subtraktiv verknüpft (hier nicht dargestellt), wodurch eine hohe Störfeldresistenz erzielt wird.
Claims (11)
- Messvorrichtung zur Bestimmung eines einen ekektrischen Leiter (
1 ) durchfließenden Stromes (Iges) mit einem magnetfeldempfindlichen Sensor (4 ) zur Messung des magnetischesn Feldes, das durch den den Leiter (1 ) durchfließenden Strom (Iges) erzeugt wird, wobei der Sensor (4 ) unterhalb oder oberhalb eines Raumes (15 ) zwischen zwei quer zur Stromrichtung (PF1 und PF2) voneinander beabstandeten, im wesentlichen parallel zueinander angeordneten Leiterzweigen (2 und3 ) des stromführenden Leiters (1 ) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb oder unterhalb des Raumes (15 ) ein magnetfeldempfindlicher Sensor (4 ) mit seiner Detektionsrichtung quer zur X-Feldkomponente angeordnet ist. - Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sensor in einem der Punkte (
12 oder13 ) der frequenzabhängigen Magnetfeldkennlinien positioniert wird. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die einander zugewandten Innenseiten der Leiterzweige (
6 und7 ) im wesentlichen parallel verlaufen. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor oberhalb oder unterhalb eines in einem Leiter sich quer zur Stromrichtung erstreckenden Durchbruchs positioniert wird.
- Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchbruch schlitzartig ausgebildet ist.
- Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Leiterzweige (
2 und3 ) im wesentlichen den gleichen Querschnitt insbesondere die gleiche Querschnittsform und Ausrichtung aufweisen. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzielung besserer Entstöreigenschaften je ein Sensor (
4 ) oberhalb und ein Sensor (14 ) unterhalb des Durchbruchs in beiden Punkten (12 und13 ) der frequenzabhängigen Magnetfeldkennlinien positioniert wird und eine subtraktive Auswertung der Ausgangssignale erfolgt. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (
4 und/oder14 ) magnetoresistive Sensoren sind. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (
4 und/oder14 ) Hallelemente sind. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (
4 und/oder14 ) einen linearen Ausgang besitzen. - Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (
4 und/oder14 ) einen digitalen Ausgang besitzen.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2002143645 DE10243645B4 (de) | 2002-09-19 | 2002-09-19 | Messvorrichtung |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2002143645 DE10243645B4 (de) | 2002-09-19 | 2002-09-19 | Messvorrichtung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10243645A1 true DE10243645A1 (de) | 2004-06-17 |
DE10243645B4 DE10243645B4 (de) | 2014-10-30 |
Family
ID=32318483
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2002143645 Expired - Lifetime DE10243645B4 (de) | 2002-09-19 | 2002-09-19 | Messvorrichtung |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10243645B4 (de) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7375507B2 (en) | 2005-10-08 | 2008-05-20 | Melexis Technologies Sa | Assembly group for current measurement |
DE102008039568A1 (de) | 2008-08-25 | 2010-03-04 | Robert Seuffer Gmbh & Co. Kg | Stromerfassungsvorrichtung |
DE202013010178U1 (de) | 2013-11-11 | 2015-02-13 | Seuffer gmbH & Co. KG | Stromerfassungsvorrichtung |
EP2908143A1 (de) * | 2014-02-17 | 2015-08-19 | Honeywell International Inc. | Optimierte Sammelschiene |
US9989563B2 (en) | 2013-08-30 | 2018-06-05 | Honeywell International Inc. | Disturbance rejection for current-measurement systems |
CN108761171A (zh) * | 2018-06-05 | 2018-11-06 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种线路电流的测量方法及装置 |
US10739165B2 (en) | 2017-07-05 | 2020-08-11 | Analog Devices Global | Magnetic field sensor |
WO2020254017A1 (de) * | 2019-06-17 | 2020-12-24 | Lisa Dräxlmaier GmbH | Strommessvorrichtung und verfahren zum herstellen einer strommessvorrichtung |
US11187763B2 (en) | 2016-03-23 | 2021-11-30 | Analog Devices International Unlimited Company | Offset compensation for magnetic field detector |
EP4206689A1 (de) * | 2021-12-28 | 2023-07-05 | Melexis Technologies SA | Strommessung mit positionierungsstabilität |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4312760A1 (de) * | 1993-04-20 | 1994-10-27 | Lust Electronic Systeme Gmbh | Klemme mit integrierter Srommessung |
DE4410180A1 (de) * | 1994-03-24 | 1995-09-28 | Bosch Gmbh Robert | Stromstärkemeßgerät |
DE19821492A1 (de) * | 1998-05-14 | 1999-11-25 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zur berührungslosen Messung eines einen Leiter durchfließenden Stromes mittels eines Hallsensors sowie Hallsensoranordnung |
DE10051160B4 (de) * | 2000-10-16 | 2007-01-04 | Infineon Technologies Ag | Sensoranordnung zur kontaktlosen Messung eines Stroms |
DE10054016A1 (de) * | 2000-11-01 | 2002-05-08 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Vorrichtung zur Strommessung |
DE10110254B4 (de) * | 2001-03-02 | 2004-07-08 | Sensitec Gmbh | Stromsensor, bestehend aus Stromleitern und Magnetfeld-oder Magnetfeldgradientensensoren |
-
2002
- 2002-09-19 DE DE2002143645 patent/DE10243645B4/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7375507B2 (en) | 2005-10-08 | 2008-05-20 | Melexis Technologies Sa | Assembly group for current measurement |
DE102008039568A1 (de) | 2008-08-25 | 2010-03-04 | Robert Seuffer Gmbh & Co. Kg | Stromerfassungsvorrichtung |
US8330453B2 (en) | 2008-08-25 | 2012-12-11 | Seuffer GmbH and Co. KG | Current detection apparatus |
DE102008039568B4 (de) * | 2008-08-25 | 2015-03-26 | Seuffer gmbH & Co. KG | Stromerfassungsvorrichtung |
US10309992B2 (en) | 2013-08-30 | 2019-06-04 | Honeywell International Inc. | Stray magnetic field rejection for in-hole current-measurement systems |
US9989563B2 (en) | 2013-08-30 | 2018-06-05 | Honeywell International Inc. | Disturbance rejection for current-measurement systems |
DE202013010178U1 (de) | 2013-11-11 | 2015-02-13 | Seuffer gmbH & Co. KG | Stromerfassungsvorrichtung |
EP2908143A1 (de) * | 2014-02-17 | 2015-08-19 | Honeywell International Inc. | Optimierte Sammelschiene |
US9450391B2 (en) | 2014-02-17 | 2016-09-20 | Honeywell International Inc. | Optimized current bus |
US11187763B2 (en) | 2016-03-23 | 2021-11-30 | Analog Devices International Unlimited Company | Offset compensation for magnetic field detector |
US11294003B2 (en) | 2016-03-23 | 2022-04-05 | Analog Devices International Unlimited Company | Magnetic field detector |
US12025683B2 (en) | 2016-03-23 | 2024-07-02 | Analog Devices International Unlimited Company | Length detector with magnetoresitive elements |
US10739165B2 (en) | 2017-07-05 | 2020-08-11 | Analog Devices Global | Magnetic field sensor |
CN108761171A (zh) * | 2018-06-05 | 2018-11-06 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种线路电流的测量方法及装置 |
CN108761171B (zh) * | 2018-06-05 | 2024-04-19 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种线路电流的测量方法及装置 |
WO2020254017A1 (de) * | 2019-06-17 | 2020-12-24 | Lisa Dräxlmaier GmbH | Strommessvorrichtung und verfahren zum herstellen einer strommessvorrichtung |
EP4206689A1 (de) * | 2021-12-28 | 2023-07-05 | Melexis Technologies SA | Strommessung mit positionierungsstabilität |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10243645B4 (de) | 2014-10-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1110094B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur bildung eines oder mehrerer magnetfeldgradienten durch einen geraden leiter | |
EP2396666B1 (de) | Anordnung zur messung mindestens einer komponente eines magnetfeldes | |
DE4203073C2 (de) | Positionsmeßeinrichtung | |
EP1462770A2 (de) | Offset-reduzierter Hall-Sensor | |
EP3025162A1 (de) | Mehrkomponenten-magnetfeldsensor | |
EP3695234A1 (de) | Stromsensoranordnung | |
DE19821492A1 (de) | Verfahren zur berührungslosen Messung eines einen Leiter durchfließenden Stromes mittels eines Hallsensors sowie Hallsensoranordnung | |
DE102011116545A1 (de) | Integrierte Magnetfeldmessvorrichtung | |
DE102012100361A1 (de) | Stromdifferenzsensoren, -systeme und -verfahren | |
DE10243645B4 (de) | Messvorrichtung | |
DE10110254B4 (de) | Stromsensor, bestehend aus Stromleitern und Magnetfeld-oder Magnetfeldgradientensensoren | |
DE19908652C1 (de) | Meßvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes | |
DE10108640A1 (de) | Sensoranordnung zur kontaktlosen Strommessung | |
WO2018046513A1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur messung der stromstärke eines einzelnen leiters eines mehrleitersystems | |
DE10054016A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Strommessung | |
DE10051160A1 (de) | Sensoranordnung zur kontaktlosen Messung eines Stroms | |
DE19648879C2 (de) | Magnetfeldsensor mit parallelen magnetoresistiven Schichtstreifen | |
DE29804737U1 (de) | Meßvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes | |
DE29812531U1 (de) | Meßvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes | |
DE102021119837B4 (de) | Stromsensor | |
DE4318716A1 (de) | Magnetfeldsensor in Form einer Brückenschaltung | |
DE102004050019B4 (de) | Galvanisch getrennte Strommessung | |
DE4221385A1 (de) | Verkapseltes Bauelement zur potentialfreien Strommessung | |
DE19729312A1 (de) | Absolutes magnetisches Längenmeßsystem | |
DE102022108692B4 (de) | Magnetfeldsensor mit Überstromdetektion |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8122 | Nonbinding interest in granting licences declared | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final | ||
R071 | Expiry of right |