RU2690170C1 - Печатная плата с имплантированным оптическим датчиком тока - Google Patents
Печатная плата с имплантированным оптическим датчиком тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2690170C1 RU2690170C1 RU2018103189A RU2018103189A RU2690170C1 RU 2690170 C1 RU2690170 C1 RU 2690170C1 RU 2018103189 A RU2018103189 A RU 2018103189A RU 2018103189 A RU2018103189 A RU 2018103189A RU 2690170 C1 RU2690170 C1 RU 2690170C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light guide
- implant
- circuit board
- optical
- printed circuit
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 38
- 239000007943 implant Substances 0.000 claims abstract description 47
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000010354 integration Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233805 Phoenix Species 0.000 description 1
- 241000826860 Trapezium Species 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L31/00—Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L31/02—Details
- H01L31/0232—Optical elements or arrangements associated with the device
- H01L31/02327—Optical elements or arrangements associated with the device the optical elements being integrated or being directly associated to the device, e.g. back reflectors
-
- 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
- G01R15/24—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
- G01R15/245—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices using magneto-optical modulators, e.g. based on the Faraday or Cotton-Mouton effect
- G01R15/246—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices using magneto-optical modulators, e.g. based on the Faraday or Cotton-Mouton effect based on the Faraday, i.e. linear magneto-optic, effect
-
- 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
- G01R15/24—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
- G01R33/032—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using magneto-optic devices, e.g. Faraday or Cotton-Mouton effect
- G01R33/0322—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using magneto-optic devices, e.g. Faraday or Cotton-Mouton effect using the Faraday or Voigt effect
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4204—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
- G02B6/4214—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical element having redirecting reflective means, e.g. mirrors, prisms for deflecting the radiation from horizontal to down- or upward direction toward a device
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K1/00—Printed circuits
- H05K1/02—Details
- H05K1/0274—Optical details, e.g. printed circuits comprising integral optical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/0092—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring current only
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/12—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
- G02B2006/12083—Constructional arrangements
- G02B2006/12111—Fibre
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/12—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type of the integrated circuit kind
- G02B2006/12133—Functions
- G02B2006/12138—Sensor
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K1/00—Printed circuits
- H05K1/18—Printed circuits structurally associated with non-printed electric components
- H05K1/182—Printed circuits structurally associated with non-printed electric components associated with components mounted in the printed circuit board, e.g. insert mounted components [IMC]
- H05K1/183—Components mounted in and supported by recessed areas of the printed circuit board
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/10—Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
- H05K2201/10007—Types of components
- H05K2201/10121—Optical component, e.g. opto-electronic component
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/10—Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
- H05K2201/10007—Types of components
- H05K2201/10151—Sensor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к печатной плате, содержащей проводящую дорожку, имеющую выемку, в которой расположен имплантат с левым, правым, нижним и верхним краем, служащий для измерения проходящего в проводящей дорожке тока. Технический результат - создание простым образом необходимого для волоконно-оптического принципа измерения тока проводника в качестве ЕОСВ (Electro Optical Circuit Board) с заделанными световодными каналами и использование его для выполняемого без соприкосновения и без обратного влияния измерения тока с использованием участков имеющейся печатной платы посредством интегрирования в нее импланта ЕОСВ. Достигается тем, что в имплантате (4) расположен проводник (5), который при установленном имплантате (4) замыкает прерванную с помощью выемки (3) проводящую дорожку (2), при этом имплантат (4) имеет первый оптический слой (6) и второй оптический слой (7), и проводник (5) расположен между обоими слоями (6, 7), первый и второй оптический слой (6, 7) имеют каждый по меньшей мере одну световодную структуру (10, 20) с первым концом (11) и вторым концом (12). При этом в правой краевой зоне (8) имплантата (4), в которой лежат соответствующие вторые концы (12) световодных структур (10, 20), расположено световодное средство (30) для того, чтобы введенный на первом конце (11) световодной структуры (10) первого стеклянного слоя (6) свет отклонялся ко второму концу (12) световодной структуры (20) второго оптического слоя (7) с целью окружения проводника (5) путем (40) прохождения лучей света. Дополнительно имеется оптический передатчик (41) и оптический приемник (40) со средствами (43) оценки, за счет чего образован волоконно-оптический датчик тока для измерения проходящего через проводник (5) тока (I). 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к печатной плате, содержащей проводящую дорожку, имеющую выемку, которая расположена в ходе проводящей дорожки так, что проводящая дорожка прервана, при этом в выемке расположен имплантат с левым, правым, нижним и верхним краем. Имплантат служит для измерения проходящего в проводящей дорожке тока.
При измерении тока и напряжения в узлах силовых электронных блоков, например преобразователей электроэнергии, часто возникают за счет сильных электромагнитных полей и изменений во времени больших токов в режиме переменного тока проблемы электромагнитной совместимости. В зависимости от известного до настоящего времени способа измерения, например, с помощью шунта, или способа XMR, затраты на измерение тока являются значительными для достижения достаточной точности измерения. Например, магнитное центрирование плотности потока в магнитомягких сердечниках оказывает двоякое влияние на измерение тока. С одной стороны, за счет этого в подлежащий измерению контур тока вводится дополнительная индуктивность, так что изменяются первоначальные пути прохождения тока. С другой стороны, в сердечнике могут возникать настолько большие потери высокочастотного тока, что возможно лишь кратковременное измерение или оно совсем невозможно.
Кроме того, при измерении тока с помощью шунтирующих сопротивлений возможна также большая теряемая мощность, которую, возможно, необходимо отводить с помощью соответствующих затрат на охлаждение, за счет чего уменьшается коэффициент полезного действия системы.
Кроме того, при электромагнитном измерении с помощью железных сердечников или катушек проблемой является то, что в большинстве случаев имеющееся на печатной плате конструктивное пространство ограничено.
Задачей данного изобретения является создание средств для измерения тока, которые особенно не чувствительны к электромагнитным влияниям, нуждаются лишь в минимальном конструктивном пространстве в приборе, соответственно на печатной плате, и не оказывают заслуживающего упоминания влияния на коэффициент полезного действия системы.
Из выложенной публикации DE 100 00 306 А1 известен волоконно-оптический датчик тока. Этот волоконно-оптический датчик тока работает на основе магнитооптического эффекта или эффекта Фарадея. За счет магнитного поля сдвигается по фазе передаваемый через световод свет. При этом фазовый сдвиг пропорционален току и может быть измерен.
Известны до настоящего времени волоконно-оптические датчики тока, такие как, например, волоконно-оптический датчик тока фирмы АВВ
(www.add.de/cawp/seitp202/c8448d801f0653dbc1257169002d8156.aspx, являются слишком большими по своей конструктивной форме и размерам для использования на печатной плате. Также фирмой Phoenix Contact предлагается волоконно-оптический датчик тока с кольцевой формой, который зажимается на шине со сферической головкой и через который должен проходить кабель. Этот датчик также не пригоден для использования на печатной плате.
Названная выше задача решена тем, что, согласно изобретению, создан имплантат для печатной платы, который располагается в печатной плате. При этом имплантат имеет проводник, который при установленном в печатной плате имплантате замыкает прерванную с помощью выемки проводящую дорожку, при этом имплантат имеет первый оптический слой и второй оптический слой, и проводник расположен между обоими слоями, первый и второй оптический слой имеют каждый по меньшей мере одну световодную структуру с первым концом и вторым концом, при этом в правой краевой зоне имплантата, в которой лежат соответствующие вторые концы световодных структур, расположено световодное средство, для того чтобы введенный на первом конце световодной структуры первого стеклянного слоя свет отклонялся ко второму концу световодной структуры второго оптического слоя, с целью окружения проводника путем прохождения лучей света, при этом имплантат или печатная плата дополнительно имеет оптический передатчик и оптический приемник со средствами оценки, за счет чего образован волоконно-оптический датчик тока для измерения проходящего через проводник тока. При этом средства оценки предназначены для определения фазового сдвига между передаваемым и принимаемым светом.
Таким образом, с помощью имплантата образовано работающее без соприкосновения измеряющее ток устройство, которое заделано внутрь проводящей дорожки. Согласно изобретению, для имплантата используется технология трехмерных электрооптических печатных плат (EOCB Electro Optical Circuit Board). Для интегрирования оптических передаточных путей в имплантат, соответственно в используемую для имплантата печатную плату ЕОСВ, заделываются, например, интегрированные по всей поверхности стеклянные пленки. Эти стеклянные пленки пригодны для заделывания в них световодных структур. С помощью этих интегрированных в печатную плату, соответственно имплантат, световодных структур реализуется волоконно-оптический датчик тока в виде надстройки на печатной плате. Световодные структуры могут быть реализованы предпочтительно в соответствии с методом модификации показателя преломления с помощью лазера в прозрачных материалах.
Таким образом, с помощью изобретения можно простым образом создавать окружающие необходимый для волоконно-оптического принципа измерения тока проводник волокна в качестве ЕОСВ с заделанными световодными структурами и использовать для выполняемого без соприкосновения и без обратного влияния измерения тока. При этом для измерения тока можно использовать участки уже имеющейся печатной платы посредством интегрирования имплантата ЕОСВ в обычную печатную плату.
Таким образом, из уже имеющейся и без того проводящей дорожки удаляется участок и заменяется участком проводника, выполненного в виде ЕОСВ со световодными структурами. Этот выполненный в виде имплантата ЕОСВ выполнен дополнительно в качестве оптического датчика тока, который работает по принципу Фарадея для измерения электрического тока.
В другом варианте выполнения дополнительно в левой краевой зоне имплантата, соответственно печатной платы, расположено другое световодное средство, и первый и второй слой имеют несколько световодных структур, при этом соответствующие концы световодных структур соединены с помощью световодных средств, и тем самым путь прохождения лучей света окружает проводник как обмотка.
В другом альтернативном варианте выполнения первые концы и вторые концы расположены заканчивающимися заподлицо с первой краевой зоной, соответственно, правой краевой зоной, и световодные средства снабжены трапециевидным профилем, при этом более длинная сторона основания трапеции расположена обращенной к концам, и тем самым на плечах внутри трапеции световодного средства может происходить полное отражение для проходящих лучей.
В другом альтернативном решении предусмотрено, что первые концы и вторые концы скошены для полного отражения и расположены с выходом за левую концевую зону, соответственно, правую концевую зону, и световодные средства выполнены с прямоугольным профилем и расположены между первыми концами и вторыми концами.
Например, для электрически надежного соединения имплантата в печатной плате, наружный контур нижнего и верхнего края имплантата и/или внутренний контур края согласованной выемки имеет периодически повторяющуюся структуру, в частности, зубчатую, зазубренную или волнистую структуру, при этом структура предпочтительно покрыта слоем металлом и может приводиться в процессе оплавления припоя в электрический контакт с печатной платой.
Относительно названной вначале проблемы измерения тока в силовых электронных блоках указанная вначале задача также решена с помощью вентильного преобразователя переменного тока с печатной платой по любому из п.п. 1-5 формулы изобретения.
Ниже приводится пояснение изобретения на основании примера выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
фиг. 1 - печатная плата с выемкой;
фиг. 2 - печатная плата с введенным в выемку имплантатом;
фиг. 3 - разрез имплантата с оптическими слоями;
фиг. 4 - также разрез имплантата с изображением отклонения хода лучей; и
фиг. 5 - преобразователь с интегрированными в печатную плату измеряющими ток устройствами.
На фиг. 1 показана печатная плата 1 с проводящей дорожкой 2. Проводящая дорожка 2 служит для пропускания тока I. Для интегрирования измеряющего ток устройства в печатную плату 1, печатная плата имеет выемку 3, которая расположена в ходе проводящей дорожки 2 так, что проводящая дорожка 2 прервана, при этом позже при вставленном в выемку 3 имплантате 4 возможно измерение тока с помощью имплантата 4.
На фиг. 2 показана печатная плата 1 из фиг. 1 с расположенным в выемке 3 имплантатом 4. Имплантат 4 имеет левый край l, правый край r, нижний край u и верхний край о.
При этом имплантат 4 снабжен проводником 5 (см. фиг. 3), который при установленном имплантате 4 замыкает прерванную выемкой 3 проводящую дорожку 2 для прохождения тока. Имплантат 4 имеет первый оптический слой 6 и второй оптический слой 7, и проводник 5 расположен между обоими слоями 6, 7. Первый и второй оптический слой 6, 7 имеют каждый несколько световодных структур 101,…,1028.
На фиг. 2 имплантат 4 показан с верхней стороны. Нижняя сторона имплантата 4 имеет также несколько световодных структур 201,…,2028. Световодные структуры 101,…,1028 и 201,…,2028 расположены в качестве световодных каналов в тонком стекле печатной платы ЕОСВ, при этом тонкое стекло представляет оптические слои 6, 7.
В правой краевой зоне 8 имплантата 4, в которой лежат соответствующие вторые концы 12 световодных структур, расположено световодное средство 30 для отклонения подаваемого на первом конце 11 световодной структуры 101 первого оптического слоя 6 света ко второму концу 12 световодной структуры 201 второго оптического слоя 7, с целью окружения проводника путем 40 прохождения лучей света. Дополнительно к этому, в левой краевой зоне 9 расположено другое световодное средство 31 для соединения множества световодных структур первого и второго оптического слоя друг с другом. Таким образом, с помощью световодных средств 30, 31 множество световодных структур соединяются оптически так, что путь прохождения лучей света многократно окружает проводник 5 как обмотка.
На имплантате 4 расположен оптический передатчик 41 и оптический приемник 42 со средствами 43 оценки, за счет чего образуется волоконно-оптический датчик тока для измерения проходящего через проводник 5 тока.
На фиг. 3 показаны возможные системы для отклонения пути прохождения лучей с помощью световодных средств 30. В показанном вверху варианте выполнения первые концы и вторые концы скошены для полного отражения и расположены с выступанием за левую, соответственно, правую краевую зону 8, и световодные средства 30, 31 выполнены с прямоугольным профилем и расположены между первыми концами 11 и вторыми концами 12.
В показанном внизу варианте выполнения первые концы 11 и вторые концы 12 расположены заподлицо с левой краевой зоной 8, соответственно, правой краевой зоной (при этом на фиг. 3 всегда показана лишь правая краевая зона 8), и световодные средства 30, 31 выполнены с трапециевидным профилем, при этом более длинная сторона основания трапеции обращена к концам для обеспечения возможности полного отражения пути прохождения лучей внутри световодных средств 30, 31.
На фиг. 4 еще раз показан принцип отклонения пути прохождения лучей внутри печатной платы. Исходя из печатной платы ЕОСВ, т.е. печатной платы с интегрированными световодными структурами из тонкого стекла, можно за счет установки трапеции на верхний слой 6 и второй слой 7 отклонять подаваемый в световодную структуру луч света из первого слоя 6 во второй слой 7. При этом в верхнем варианте выполнения показано отклонение с помощью прямоугольного профиля, и в среднем варианте выполнения показано отклонение с помощью трапециевидного профиля, при этом в нижнем варианте выполнения совсем нет отклоняющего средства, поскольку здесь первый оптический слой 6 и второй оптический слой 7 расположены так близко друг к другу, что при скошенных концах световодных структур свет выводится и снова вводится.
Имплантат, согласно изобретению, выполненный в качестве волоконно-оптического датчика тока можно предпочтительно использовать в показанном на фиг. 5 преобразователе. Преобразователь 50 является трехфазным преобразователем L1, L2, L3 переменного тока и может управлять электродвигателем М через три провода U, V, W. Преобразователь 50 имеет выпрямитель/сетевой фильтр 51, промежуточный контур 52, инвертор 53 и электронный регулировочный блок 54. Согласно изобретению, между инвертором 53 и подлежащим управлению электродвигателем М в печатной плате 1 для каждого провода U, V, W интегрировано, соответственно, первое измеряющее ток устройство 61, второе измеряющее ток устройство 62 и третье измеряющее ток устройство 63. При этом измеряющие ток устройства 61, 62, 63 выполнено каждое в виде поясненного выше имплантата 4.
Claims (11)
1. Печатная плата (1), содержащая проводящую дорожку (2), имеющую выемку (3), которая расположена в ходе проводящей дорожки (2) так, что проводящая дорожка (2) прервана, при этом в выемке (3) расположен имплантат (4) с левым, правым, нижним и верхним краем (l, r, u, o),
отличающаяся тем, что:
- в имплантате (4) расположен проводник (5), который при установленном имплантате (4) замыкает прерванную с помощью выемки (3) проводящую дорожку (2),
- при этом имплантат (4), выполненный по технологии трехмерной электро-оптической печатной платы (EOCB Electro Optical Circuit Board), имеет первый оптический слой (6) и второй оптический слой (7), и проводник (5) расположен между обоими слоями (6, 7), первый и второй оптический слой (6, 7) имеют каждый по меньшей мере один световодный канал (101, 201) с первым концом (11) и вторым концом (12),
- при этом в правой краевой зоне (8) имплантата (4), в которой лежат соответствующие вторые концы (12) световодных каналов (101, 201), расположено световодное средство (30), для того чтобы свет, введенный на первом конце (11) световодного канала (101) первого оптического слоя (6), отклонялся ко второму концу (12) световодного канала (201) второго оптического слоя (7),
- дополнительно в левой краевой зоне (9) расположено световодное средство (31) для соединения световодных каналов (101, 201) оптических слоев (6, 7) друг с другом, при этом соответствующие концы (11, 12) световодных каналов (101, 201) первого и второго оптических слоев (6, 7) соединены с помощью световодных средств (30, 31), и тем самым путь (40) прохождения лучей света окружает проводник (5) как обмотка,
- дополнительно содержит оптический передатчик (41) и оптический приемник (42), за счет чего образован волоконно-оптический датчик тока для измерения тока (I), проходящего через проводник (5).
2. Печатная плата по п. 1, в которой первые концы (11) и вторые концы (12) соответственно заканчиваются заподлицо с левой краевой зоной (9), или соответственно, правой краевой зоной (8), и световодные средства (30, 31) снабжены трапециевидным профилем, и более длинная сторона основания трапеции расположена обращенной к концам (11, 12), и тем самым на плечах внутри световодных средств (30, 31) может происходить полное отражение для пути (40) прохождения лучей.
3. Печатная плата по п. 1, в которой первые концы (11) и вторые концы (12) скошены для полного отражения и расположены с выходом за левую концевую зону (9), соответственно, правую концевую зону (8), и световодные средства (30, 31) выполнены с прямоугольным профилем и расположены между первыми концами (11) и вторыми концами (12).
4. Печатная плата по любому из пп. 1-3, в которой наружный контур нижнего и верхнего края (u, o) имплантата (4) и/или внутренний контур края согласованной выемки (3) имеет периодически повторяющуюся структуру, в частности, зубчатую, зазубренную или волнистую структуру.
5. Трехфазный преобразователь (50) переменного тока для управления двигателем через три провода, содержащий три измеряющих ток устройства для каждого провода, выполненных в виде импланта (4), интегрированного в печатную плату по любому из пп. 1-4.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP17154199.8A EP3358359B1 (de) | 2017-02-01 | 2017-02-01 | Leiterplatte mit implantiertem optischen stromsensor |
EP17154199.8 | 2017-02-01 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2690170C1 true RU2690170C1 (ru) | 2019-05-31 |
Family
ID=57960302
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018103189A RU2690170C1 (ru) | 2017-02-01 | 2018-01-29 | Печатная плата с имплантированным оптическим датчиком тока |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10191091B2 (ru) |
EP (1) | EP3358359B1 (ru) |
CN (1) | CN108377608B (ru) |
RU (1) | RU2690170C1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12050327B2 (en) | 2019-06-04 | 2024-07-30 | Applied Materials, Inc. | Imaging system and method of manufacturing a metalens array |
JP7506821B2 (ja) | 2020-07-20 | 2024-06-26 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド | 光学デバイスための組み込まれた導電性開口 |
EP4050347A1 (de) * | 2021-02-25 | 2022-08-31 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum überwachen zumindest eines halbleiterelements in einem halbleitermodul |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU94046063A (ru) * | 1992-05-21 | 1996-09-10 | Кристал Текнолоджи Инк. (US) | Интегральный оптический фазовый модулятор и способ его линеаризации |
US6804423B2 (en) * | 1999-06-25 | 2004-10-12 | Toppan Printing Co., Ltd. | Optical-electrical wiring board, mounted board and method of manufacturing optical-electrical wiring board |
US7295725B1 (en) * | 2006-10-25 | 2007-11-13 | Industrial Technology Research Institute | Electro-optical circuit board |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3605013A (en) * | 1968-11-16 | 1971-09-14 | Nippon Selfoc Co Ltd | Current-measuring system utilizing faraday effect element |
US3746983A (en) * | 1970-07-20 | 1973-07-17 | Transformatoren Union Ag | Apparatus fur measuring very high currents particularly direct currents |
EP0088419B1 (en) * | 1982-03-08 | 1986-06-25 | Hitachi, Ltd. | Apparatus for optically measuring a current |
JPS63168570A (ja) * | 1987-01-06 | 1988-07-12 | Fujikura Ltd | 光フアイバ電磁界センサ |
EP0477415B1 (de) * | 1990-09-28 | 1996-03-20 | Asea Brown Boveri Ag | Optischer Stromwandler |
DE69424496T2 (de) * | 1993-10-21 | 2001-01-18 | Fuji Electric Co., Ltd. | Optischer Stromwandler |
DE4342409A1 (de) * | 1993-12-13 | 1995-06-14 | Abb Research Ltd | Massivoptischer Stromsensor |
DE10000306B4 (de) | 2000-01-05 | 2012-05-24 | Abb Research Ltd. | Faseroptischer Stromsensor |
JP5124984B2 (ja) * | 2005-05-20 | 2013-01-23 | 日立化成工業株式会社 | 印刷配線板 |
AT9551U1 (de) * | 2006-05-16 | 2007-11-15 | Austria Tech & System Tech | Verfahren zum festlegen eines elektronischen bauteils auf einer leiterplatte sowie system bestehend aus einer leiterplatte und wenigstens einem elektronischen bauteil |
JP4935225B2 (ja) * | 2006-07-28 | 2012-05-23 | 株式会社島津製作所 | 電子部品実装体 |
WO2010137752A1 (ko) * | 2009-05-25 | 2010-12-02 | 부산대학교 산학협력단 | 폴리머 광도파로 전류 센서 |
US9224728B2 (en) * | 2010-02-26 | 2015-12-29 | Littelfuse, Inc. | Embedded protection against spurious electrical events |
WO2012016198A2 (en) * | 2010-07-30 | 2012-02-02 | Pulsetor, Llc | Electron detector including an intimately-coupled scintillator-photomultiplier combination, and electron microscope and x-ray detector employing same |
JP2013152225A (ja) * | 2011-12-28 | 2013-08-08 | Shinshu Univ | 磁気光学効果素子を有する装置 |
-
2017
- 2017-02-01 EP EP17154199.8A patent/EP3358359B1/de active Active
-
2018
- 2018-01-29 US US15/882,273 patent/US10191091B2/en active Active
- 2018-01-29 RU RU2018103189A patent/RU2690170C1/ru active
- 2018-01-31 CN CN201810099368.6A patent/CN108377608B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU94046063A (ru) * | 1992-05-21 | 1996-09-10 | Кристал Текнолоджи Инк. (US) | Интегральный оптический фазовый модулятор и способ его линеаризации |
US6804423B2 (en) * | 1999-06-25 | 2004-10-12 | Toppan Printing Co., Ltd. | Optical-electrical wiring board, mounted board and method of manufacturing optical-electrical wiring board |
US7295725B1 (en) * | 2006-10-25 | 2007-11-13 | Industrial Technology Research Institute | Electro-optical circuit board |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3358359B1 (de) | 2019-08-28 |
CN108377608A (zh) | 2018-08-07 |
CN108377608B (zh) | 2020-05-26 |
US10191091B2 (en) | 2019-01-29 |
EP3358359A1 (de) | 2018-08-08 |
US20180217186A1 (en) | 2018-08-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2690170C1 (ru) | Печатная плата с имплантированным оптическим датчиком тока | |
CN1752780B (zh) | 连接型光耦合器装置 | |
RU2452972C2 (ru) | Устройство измерения электрической энергии, подаваемой на железнодорожную силовую тяговую установку | |
EP3806117A1 (en) | Coil module, wireless charging transmission apparatus, receiving apparatus, system, and terminal | |
US11215816B2 (en) | Beam control apparatus | |
CN105093410A (zh) | 一种波导模式转换器 | |
CN110095057A (zh) | 一种列车受电弓位置检测方法、装置、过分相方法及系统 | |
DK0483189T3 (da) | Fiberoptisk anordning til måling af en elektrisk strøm | |
RU2720187C1 (ru) | Измеритель переменного и постоянного тока оптический лабораторный | |
CN105403967A (zh) | 光传输次组件及其制造方法 | |
US7068359B2 (en) | Contactless system for measuring centricity and diameter | |
CA2153036A1 (en) | Electric line system | |
CN109477860A (zh) | 具有集成式光束分离器的传感器装置 | |
KR102581771B1 (ko) | 편광유지광섬유와 자기광학소자 일체형 전류센서 | |
CN111076781B (zh) | 磁感应式流量测量仪、磁环路装置和用于其制造的方法 | |
EP2453294A2 (en) | An electro-optic waveguide polarisation modulator and a method of modulation | |
CN115037061A (zh) | 一种检测模块及海缆供电设备 | |
SU943610A1 (ru) | Способ определени места повреждени кабел | |
KR20220106591A (ko) | 전력선 통신용 복합 케이블 | |
CN204882930U (zh) | 一种波导模式转换器 | |
CN104471412A (zh) | 识别或定位电流传感器的方法和装置 | |
RU2721921C1 (ru) | Индуктор сельскохозяйственный навигационный | |
WO2002059628A1 (en) | Electronic transformer system | |
SU1262429A1 (ru) | Способ определени места замыкани жил кабел | |
RU1798741C (ru) | Способ определени мест замыкани на оболочку при пробое в кабельных лини х |