RU2596905C1 - Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла - Google Patents

Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла Download PDF

Info

Publication number
RU2596905C1
RU2596905C1 RU2015133703/28A RU2015133703A RU2596905C1 RU 2596905 C1 RU2596905 C1 RU 2596905C1 RU 2015133703/28 A RU2015133703/28 A RU 2015133703/28A RU 2015133703 A RU2015133703 A RU 2015133703A RU 2596905 C1 RU2596905 C1 RU 2596905C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
hall
hall sensor
measured
voltage
Prior art date
Application number
RU2015133703/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Геннадиевич Дмитриенко
Александр Вячеславович Блинов
Владимир Павлович Маланин
Виктор Викторович Кикот
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
Priority to RU2015133703/28A priority Critical patent/RU2596905C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596905C1 publication Critical patent/RU2596905C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения электрического тока, и может быть использовано в датчиках Холла. Способ заключается в том, что на первый и второй токовые контакты датчика Холла, который используется для измерения тока, подается постоянный ток, а на первый и второй холловские контакты подается тестовый переменный ток постоянной амплитуды с частотой, которая превышает верхнее значение диапазона измеряемого тока. При измерении тока одновременно измеряются между первым и вторым холловскими контактами холловское напряжение, являющееся мерой измеряемого тока, причем с погрешностью измерений измеряемого тока от изменений температуры датчика Холла, и второе напряжение, являющееся мерой температуры датчика Холла. При этом частотный диапазон холловского напряжения соответствует частотному диапазону измеряемого тока, а нижнее значение частотного диапазона второго напряжения превышает верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока. При калибровке датчика Холла регистрируется зависимость холловского и второго напряжений от изменений измеряемых тока и температуры датчика Холла, причем при измерении тока эта зависимость используется для вычисления значения тока по измеренным значениям холловского и второго напряжений. Технический результат заключается в повышении точности измерения тока датчиком Холла путем уменьшения погрешности измерения тока от изменений температуры датчика Холла. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения электрического тока, и может быть использовано в датчиках Холла.
Известен способ измерения магнитного поля, заключающийся в том, через каждые из токовых электродов и каждый из смежных с ним холловский электрод пропускают вспомогательный ток, величина которого нормирована, благодаря этому обеспечиваются одинаковые температурные условия для всех элементов датчика Холла и практически полное исключение влияния вспомогательного тока на погрешность измерения. Наличие одинаковых температурных условий датчика Холла на всех его элементах, достигнутых путем исключения операции пропускания тока питания через холловские электроды, позволяет снизить мультипликативную погрешность, вызванную неравномерностью и нестационарностью нагрева различных участков датчика Холла. Для реализации способа снимают падения напряжения между каждым из холловских электродов и смежными с ними токовыми электродами, после чего получают результирующими напряжения, вычитают их одно из другого и выделяют, таким образом, значение напряжения неэквипотенциальности, которое затем вычитают из напряжения, снимаемого с холловских электродов. Полученный сигнал является полезным, несущим информацию об уровне ЭДС неэквипотенциальности [SU авторское свидетельство 900228 A1. G01R 33/06. Способ измерения магнитного поля и устройство для его осуществления. Опубл.: 23.01.1982].
Недостатком данного способа является низкая точность измерений из-за отсутствия компенсации аддитивной погрешности измерения от различных температурных режимов работы электродов датчика Холла
Наиболее близким по технической сущности предлагаемому изобретению является способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра, заключающийся в том, что с помощью микроконтроллера одновременно измеряются холловское напряжение и напряжение небаланса. При градуировке магнитометра в постоянном магнитном поле при различных температурах датчика вычисляется зависимость крутизны преобразования от остаточного напряжения как отношение холловского напряжения к индукции магнитного поля, в котором проводилась калибровка, а при измерении эта зависимость используется для вычисления индукции магнитного поля по измеренным значениям холловского и остаточного напряжений.
Устройство, реализующее способ, содержит: датчик Холла с первым и вторым холловскими, а также первым и вторым токовыми контактами, источник питания, два резистора, восемь ключей и микроконтроллер с четырьмя аналоговыми входами, с входящими в него коммутатором, буфером, программируемым усилителем, аналого-цифровым преобразователем и блоком управления [RU патент 2311655 C1. G01R 33/07. Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра. Опубл.: 27.11.2007].
Недостатком технического решения является низкая точность измерений из-за изменений измеряемых индукции и температуры датчика Холла за время между поочередными измерениями с первого по четвертое напряжений, а также за время блокировок измерений, длящихся от моментов коммутаций ключей до окончаний переходных процессов в измерительной цепи, с первого по четвертое напряжений.
Целью заявляемого изобретения являются повышение точности измерения тока датчиком Холла путем уменьшения погрешности измерения тока от изменений температуры датчика Холла.
Поставленная цель достигается тем, что в способе уменьшения температурной погрешности датчика Холла, заключающемся в том, что на датчике Холла измеряются первое напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между первым и вторым токовыми контактами, второе напряжение между первым и вторым холловскими контактами, причем мерой магнитной индукции является холловское напряжение, зависимость которого регистрируется при калибровке и используется при измерении, согласно предлагаемому изобретению датчиком Холла измеряется ток путем измерения магнитной индукции, при этом на первый и второй холловские контакты подается тестовый переменный ток постоянной амплитуды с частотой, которая превышает верхнее значение диапазона измеряемого тока, причем первое напряжение является холловским напряжением и мерой измеряемого тока и измеряется в диапазоне частот с верхним значением, не превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока, а второе напряжение является мерой температуры датчика Холла и измеряется в диапазоне частот с нижним значением, превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока, при этом при калибровке датчика Холла регистрируется зависимость холловского и второго напряжений от изменений измеряемых тока и температуры датчика Холла, причем при измерении тока эта зависимость используется для вычисления значения тока по измеренным значениям холловского и второго напряжений.
Повышение точности измерения тока датчиком Холла в заявляемом техническом решении достигается за счет: измерения второго напряжения, являющегося мерой температуры датчика Холла, в диапазоне частот с нижним значением, превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока, путем использования измеренного значения температуры датчика Холла при вычислении значения измеряемого тока, зависящего от изменений температуры датчика Холла; одновременных измерений холловского напряжения, являющегося мерой измеряемого тока, и второго напряжения за счет одновременных измерений тока и температуры датчика Холла; использования при измерении тока зарегистрированной при калибровке датчика Холла зависимости холловского и второго напряжений от изменений измеряемых тока и температуры датчика Холла путем использования этой зависимости для вычисления значения тока, зависящего от изменений температуры датчика Холла, по измеренным значениям тока и температуры датчика Холла.
Реализация заявляемого способа проводилась с использованием устройства, блок-схема которого приведена на фиг. 1, содержащего датчик Холла 1 с первым Т1 и вторым Т2 токовыми контактами, с первым X1 и вторым Х2 холловскими контактами, генератора тока 2, первого 3 и второго 7 фильтров высоких частот, генератора переменного тока 4, фильтра низких частот 5, усилителя 6, выпрямителя 7, микроконтроллера 8 с первым А1 и вторым А2 аналоговыми входами. Выход генератора тока 2 подключен к первому токовому контакту Т1 датчика Холла 1. К первому холловскому контакту X1 датчика Холла 1 через первый фильтр высоких частот 3 подключен выход генератора переменного тока 4, через фильтр низких частот 5 подключен вход усилителя 6, а также через второй фильтр высоких частот 7 подключен вход выпрямителя 8. Выход усилителя 6 подключен к первому аналоговому входу А1 микроконтроллера 9, а выход выпрямителя 8 подключен ко второму аналоговому входу А2 микроконтроллера 9. Вторые токовый Т2 и холловский Х2 контакты датчика Холла 1, общие выходы генератора тока 2, первого 3 и второго 7 фильтров высоких частот, генератора переменного тока 4, фильтра низких частот 5, усилителя 6, выпрямителя 8, микроконтроллера 9 подключены к общей шине.
Устройство, являющееся примером реализации способа уменьшения температурной погрешности датчика Холла, работает следующим образом.
На первый Т1 и второй Т2 токовые контакты датчика Холла 1 с выхода генератора тока 2, являющегося генератором постоянного тока, и общей шины соответственно подается тестовый сигнал постоянного тока. На первый X1 и второй Х2 холловские контакты датчика Холла 1 через первый фильтр высоких частот 3 с нижним значением полосы пропускания, превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока I, с выхода генератора переменного тока 4 и общей шины соответственно подается тестовый сигнал переменного тока постоянной амплитуды с частотой, которая превышает верхнее значение диапазона измеряемого тока I. При измерении тока I измеряется между первым и вторым холловскими контактами датчика Холла 1 сумма холловского напряжения, являющегося мерой измеряемого тока I, зависящего от изменений температуры ΔТ° датчика Холла 1, и второго напряжения, являющегося мерой температуры датчика Холла 1. При этом частотный диапазон холловского напряжения соответствует частотному диапазону измеряемого тока, а нижнее значение частотного диапазона второго напряжения превышает верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока I. Сумма холловского и второго напряжений для выделения из нее холловского напряжения поступает на вход фильтра низких частот 5 с верхним значением полосы пропускания, не превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока I, а также для выделения из нее второго напряжения поступает на вход второго фильтра высоких частот 7 с нижним значением полосы пропускания, превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока I. С выхода фильтра низких частот 5 холловское напряжение поступает на вход усилителя 6, с использованием которого усиливается, и с выхода усилителя 6 поступает на первый аналоговый вход А1 микроконтроллера 9. С выхода фильтра высоких частот 7 второе напряжение поступает на вход выпрямителя 8, с использованием которого преобразуется в сигнал постоянного тока, и с выхода выпрямителя 8 поступает на второй аналоговый вход А2 микроконтроллера 9. Микроконтроллером 9 с использованием значений холловского напряжения и сигнала постоянного тока, а также с использованием зарегистрированной при калибровке датчика Холла 1 зависимости холловского напряжения и сигнала постоянного тока от изменений измеряемых тока I и температуры ΔТ° датчика Холла 1 вычисляется значение измеряемого тока I, преобразуемое микроконтроллером 9 в цифровой код Nвых, поступающий на выход микроконтроллера 9.
Технический результат заключается в повышении точности измерения тока датчиком Холла путем уменьшения погрешности измерения тока от изменений температуры датчика Холла.

Claims (1)

  1. Способ уменьшения температурной погрешности датчика Холла, заключающийся в том, что на датчике Холла измеряются первое напряжение между первым и вторым холловскими контактами при протекании тока между первым и вторым токовыми контактами, второе напряжение между первым и вторым холловскими контактами, причем мерой магнитной индукции является холловское напряжение, зависимость которого регистрируется при калибровке и используется при измерении, отличающийся тем, что датчиком Холла измеряется ток путем измерения магнитной индукции, при этом на первый и второй холловские контакты подается тестовый переменный ток постоянной амплитуды с частотой, которая превышает верхнее значение диапазона измеряемого тока, причем первое напряжение является холловским напряжением и мерой измеряемого тока и измеряется в диапазоне частот с верхним значением, не превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока, а второе напряжение является мерой температуры датчика Холла и измеряется в диапазоне частот с нижним значением, превышающим верхнее значение частотного диапазона измеряемого тока, при этом при калибровке датчика Холла регистрируется зависимость холловского и второго напряжений от изменений измеряемых тока и температуры датчика Холла, причем при измерении тока эта зависимость используется для вычисления значения тока по измеренным значениям холловского и второго напряжений.
RU2015133703/28A 2015-08-11 2015-08-11 Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла RU2596905C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133703/28A RU2596905C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133703/28A RU2596905C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2596905C1 true RU2596905C1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56892680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133703/28A RU2596905C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2596905C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU308392A1 (ru) * А. П. Щелкин Датчик холла
SU900228A1 (ru) * 1980-04-07 1982-01-23 Предприятие П/Я В-8117 Способ измерени магнитного пол и устройство дл его осуществлени
RU2311655C1 (ru) * 2006-05-17 2007-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизические измерительные системы-М" Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра
US8299778B2 (en) * 2006-08-31 2012-10-30 Itron, Inc. Hall sensor with temperature drift control
CN203301443U (zh) * 2013-05-23 2013-11-20 成都芯进电子有限公司 一种开关型霍尔传感器的温度补偿电路

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU308392A1 (ru) * А. П. Щелкин Датчик холла
SU900228A1 (ru) * 1980-04-07 1982-01-23 Предприятие П/Я В-8117 Способ измерени магнитного пол и устройство дл его осуществлени
RU2311655C1 (ru) * 2006-05-17 2007-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизические измерительные системы-М" Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра
US8299778B2 (en) * 2006-08-31 2012-10-30 Itron, Inc. Hall sensor with temperature drift control
CN203301443U (zh) * 2013-05-23 2013-11-20 成都芯进电子有限公司 一种开关型霍尔传感器的温度补偿电路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8742748B2 (en) Calibration of non-contact current sensors
CN103460058B (zh) 通过电流的两个不同值无接触地确定对象的电势的方法以及设备
JP6616987B2 (ja) インピーダンス測定装置およびインピーダンス測定方法
PL222066B1 (pl) Adaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwościowej do pomiaru wysokich napięć
JP2013011444A (ja) インピーダンス測定装置
KR101446669B1 (ko) 회로 전 입력 범위의 연속적 전압/전류 샘플링을 통한 계측 값 왜곡 보정 방법
JP6219201B2 (ja) 交流インピーダンス測定装置および交流インピーダンス測定方法
RU2596905C1 (ru) Способ уменьшения температурной погрешности датчика холла
CN112505415B (zh) 一种瓷绝缘子电阻测量装置及方法
JP6469719B2 (ja) バッテリの内部抵抗を求めるための方法及び電気的なバッテリセンサ
MD392Y (en) Method for measuring the impedance components
MD444Z (ru) Измеритель импеданса
RU2579868C1 (ru) Способ измерения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия и устройство для его реализации
MD628Y (en) Method for measuring the impedance components
JP2004093416A (ja) 電圧・電流計測装置
CN104220888B (zh) 用于采用霍尔传感器测量电流或磁场的方法和设备
EP3123183A1 (en) Apparatus and methods for measuring electrical current
KR101597943B1 (ko) 혈당량과 헤마토크릿의 동시측정을 위한 센서 측정장치
JP2013061303A (ja) 低抵抗体の良否検査装置
CA2755382A1 (en) Instrumentation circuit for shunt-based metrology measurement
MD943Z (ru) Метод измерения составляющих импеданса
CN113176006B (zh) 高分辨率温度测量装置及多通道测温系统
MD490Z (ru) Метод измерения составляющих адмитанса
ATE513226T1 (de) Messvorrichtung mit spinning-current-hallsensor
RU2468334C1 (ru) Способ коррекции результатов измерения тензометрическим мостовым датчиком с инструментальным усилителем