Arduino Klemmamperemeter

Ich verwende einen Arduino Uno als Wachhund für ein Projekt, das ich mache; Seine Aufgabe besteht darin, zu überwachen, was im System passiert, und das System herunterzufahren, wenn es nicht innerhalb der Spezifikation arbeitet.

Einer der Parameter, auf die ich den Uno achten muss, ist Spannung und Ampere. Das System verfügt über eine Kombination aus 24-V-, 12-V- und 5-V-Komponenten, daher ist es wichtig, dass die Spannung überwacht wird. Ich hatte vor, diesen Gleichstromsensor zum Lesen der Spannung zu verwenden. Aber ich bin ratlos, was ich zum Messen des Stroms verwenden soll.

Ich muss maximal 130 Ampere bei 24 V messen. Brauche ich dafür eine Klemme? Sears stellt diesen AC-Klemmadapter her ; könnte dies für mein Projekt umfunktioniert werden? Da steht AC-Verstärker, was ist der Unterschied zwischen AC-Amp-Klemmen und DC-Amp-Klemmen? Ich habe ein Klemmmultimeter, das sowohl AC- als auch DC-Verstärker unterstützt. Kann ich es so modifizieren, dass es funktioniert? Wenn das so ist, wie? Könnte ich eine Schaltung erstellen, die es dem Arduino ermöglicht, die Ampere zu messen?

Der zweite Link funktioniert nicht.
Es ist nicht trivial, Gleichstrom mit einer Klemme zu messen, entweder nicht verfügbar oder aufgrund des eingebauten Integrators sehr teuer. Ich habe sie gesehen, aber nur in High-End-Geräten. Möglicherweise haben Sie mehr Glück, wenn Sie sich Hall-basierte Stromsensoren ansehen.

Antworten (2)

Eine Wechselstromzange liest keinen Gleichstrom.

Der ACS758KCB-150U ist ein Hall-Effekt-Stromsensor, der für 150 A ausgelegt ist. Er hat eine Empfindlichkeit von 26,7 mV/A, was 3,5 V bei 130 A entspricht. Die meisten A/D-Wandler sollten diese Spannung ohne Verstärkung messen können.

Die Vorteile eines Hall-Effekt-Sensors gegenüber einem Shunt-Widerstand sind die galvanische Trennung und die sehr geringe Einfügungsdämpfung. Ein 50-mV-Stromshunt verbraucht 5 Watt bei 100 A. Der ACS758KCB-150U hat einen Widerstand von 0,0001 Ohm, sodass er nur 10 mV abfällt und 1 W bei 100 A verbraucht.

Es hat jedoch einen Nachteil - magnetische Hysterese. Nach dem Durchgang eines Stroms von 150 A können niedrigere Strommesswerte um 0,2 A abweichen. Wenn Sie nur auf Überlast prüfen und keine hohe Genauigkeit bei niedrigem Strom benötigen, sollte dies kein Problem darstellen.

Ich würde die Verwendung eines gigantischen Strom-Shunts und eines Differenzverstärkers empfehlen, der für Strommessanwendungen gebaut wurde. Ein Shunt ist für eine bestimmte Anzahl von Millivolt bei einem gewissen Strom ausgelegt, sagen wir, ein 50-mV-100-A-Shunt erzeugt einen Abfall von 50 mV, wenn 100 Ampere durch ihn fließen. Schließen Sie dann einen Differenzverstärker an, der mit einer sehr großen Gleichtaktspannung umgehen kann, um die Spannung über dem Shunt zu messen. Sehen

http://www.linear.com/parametric/current_sense_amplifiers

für einige Verstärker, die für diesen Zweck entwickelt wurden. Um die Spannung zu messen, hängen Sie einfach einen Spannungsteiler von einem der Messdrähte des Stromshunts ab.

Eigentlich könnten Sie eine dieser INA219-basierten Platinen kaufen, wie Sie sie verlinkt haben, den eingebauten Shunt-Widerstand entfernen und dann die Messleitungen von einem externen Monster-Shunt an die Klemmenleiste auf der INA219-Platine anschließen.

Vielen Dank für die Antwort, es ist sehr hilfreich; Aber ich werde dem Hallsensor zuerst eine Chance geben.