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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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Kapitel 6: Eingangsstrombeobachtung 163<br />

bestimmt den Messbereich des Stromsensors [65]. Das Foto eines entsprechenden<br />

Stromwandlers Sensitec CMS2025 ist in Abb.6.2(b) und ein Auszug aus den<br />

technischen Daten in Tab.6.2 dargestellt.<br />

(a) (b)<br />

Abb.6.2: Funktionsprinzip der magnetoresistiven Strommessung (a) und<br />

Foto vom Stromwandler der Typenserie Sensitec CMS2000.<br />

Effektiver Primärstrom IP,rms = 25A<br />

Genauigkeit XA = ±0.8%<br />

Linearität εL < 0.1%<br />

Bandbreite fB = DC…100kHz<br />

Ansprechzeit tr < 150ns<br />

Tab.6.2: Typische Daten des Stromwandlers CMS2025 von Sensitec.<br />

6.3 Strommessung mittels Halleffekt mit einem integrierten Schaltkreis<br />

Der integrierte Hallsensor wird in einer herkömmlichen CMOS Technologie mit einer<br />

zusätzlichen ferromagnetischen Schicht hergestellt. Die ferromagnetische Schicht<br />

konzentriert den magnetischen Fluss mit einer magnetischen Verstärkung von 10, um<br />

damit das Ausgangssignal zu erhöhen, ohne das inhärente Sensorrauschen zu verstärken<br />

[66], Abb.6.3. Der Nachteil des Hall IC ist die große Ansprechzeit von bis zu tr = 6µs<br />

(vgl. Tab.6.3).<br />

(a) (b)<br />

Abb.6.3: Anordnung zur Strommessung mit einem integrierten Schaltkreis<br />

mittels Halleffekt.

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