ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

人为错误

问题:

  • 输出电压优化:更大限度地提高输出电压需要通过增加线圈匝数来增大有效表面积。然而,在手动调整匝数的同时保持性能并非易事。
  • 环路对称性:在检测环路中保持严格对称性是 PCB 罗氏线圈设计中最困难的一个方面。即使是很小的几何结构不匹配也会引入不平衡,从而导致波形失真并增加对外部磁场耦合的敏感性。
  • 闭环完整性:确保所有线圈匝数保持对称并形成适当的闭环,对于保持预期的差分架构至关重要。手动实现这种精度水平非常具有挑战性并且容易出错,尤其是在复杂或非标准几何结构中。

原因:罗氏线圈的基本构造是将导线缠绕在非磁芯上,一端从中心穿回以形成回流路径。然后,整个组件构成一个闭环,从而在设计中产生两种不同的环路类型:

  1. 检测环路
  2. 回流环路

由于输出电压直接取决于匝数和线圈几何结构,因此手动构造过程中引入的任何不对称或不一致都会直接影响测量精度和抗噪性能。

权变措施:通过 PCB 罗氏线圈设计工具实现线圈设计过程的自动化。