ตัวต้านทานรับรู้กระแสทะลุผ่านรูเป็นตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำและมีความแม่นยำสูง ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับกระแส มีการติดตั้งผ่านรูและเชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจรกระแสไฟ เมื่อใช้กฎของโอห์ม จะแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็ก (โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่หลายสิบมิลลิโวลต์ไปจนถึงหลายร้อยมิลลิโวลต์) ซึ่งจากนั้นจะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยเครื่องขยายสัญญาณในการปฏิบัติงานหรือ ADC เพื่อให้ได้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การป้องกันกระแสเกิน การป้อนกลับกระแส และการวัดความจุของแบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปลั๊กอินส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการบัดกรีด้วยตนเองหรือการบัดกรีด้วยคลื่น และมักใช้ในขั้นตอนการพัฒนาหรือการผลิตโมดูลพลังงานขนาดเล็ก ไดรเวอร์มอเตอร์ แผงป้องกันแบตเตอรี่ ฯลฯ นอกจากนี้อาร์เอสทีการไฟฟ้ายังมีบริการหลายประเภทตัวต้านทานความรู้สึกปัจจุบัน. กรุณามาปรึกษาการซื้อ!
โดยทั่วไปช่วงความต้านทานจะอยู่ระหว่าง 0.5mΩ ถึง 100mΩ โดยมีเกรดความแม่นยำ ±1%, ±2% และ ±5% ข้อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (TCR) นั้นเข้มงวด โดยปกติจะอยู่ที่ ≤ ±50ppm/°C และสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ก็สามารถเข้าถึง ±20ppm/°C อัตรากำลังอยู่ระหว่าง 0.5W ถึง 10W วัสดุต้านทานที่ใช้คือทองแดงแมงกานีส นิกโครม หรือโลหะผสมทองแดงนิกเกิล เนื่องจากไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและมีศักยภาพทางเทอร์โมอิเล็กทริกต่ำ
ตัวต้านทานแบบรับรู้กระแสไฟฟ้าทะลุผ่านรูทั่วไปมาในรูปทรง "U", รูปร่าง "M" หรือรูปทรง "เท้า" นั่นคือตัวตัวต้านทานมีหมุดแบนที่ปลายทั้งสองข้าง ซึ่งสามารถสอดเข้าไปในรูของ PCB และบัดกรีได้ นอกจากนี้ยังมีตัวต้านทานปลั๊กที่มีโครงสร้างการเชื่อมต่อเคลวินสี่ขั้ว ซึ่งสามารถกำจัดข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความต้านทานหน้าสัมผัสพินและความต้านทานตะกั่ว และมีความแม่นยำสูงกว่า
การสุ่มตัวอย่างกระแสเฟสในตัวควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า (โดยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าตกบนตัวต้านทานแหล่งจ่ายของ MOSFET) วงจรควบคุมโหมดปัจจุบันของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง การป้องกันกระแสเกินสำหรับแผงป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียม การตรวจสอบกระแสอินพุตของ UPS; การตรวจจับกระแสเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ ฯลฯ เมื่อเลือก ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
1) การเลือกความต้านทาน: พิจารณาจากกระแสการตรวจจับสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าเต็มสเกลของ ADC ตัวอย่างเช่น หากกระแสคือ 50A และแรงดันไฟฟ้าเต็มสเกลของ ADC คือ 75mV ความต้านทานจะเป็น 1.5mΩ;
2) การคำนวณกำลัง: P = I²R ควรสงวนมาร์จิ้นมากกว่า 50%
3) ผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ภายใต้กระแสสูง ความร้อนของความต้านทานจะทำให้ความต้านทานเบี่ยงเบนไป ดังนั้น TCR ที่ต่ำจึงมีความสำคัญ
4) การเชื่อมต่อแบบเคลวิน: สำหรับการตรวจจับที่มากกว่า 10A ขอแนะนำให้ใช้ตัวต้านทานการสุ่มตัวอย่างแบบสี่ขั้วเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด