DE19946935A1 - Vorrichtung zur Strommessung mit magnetfeldempfindlichen Differenzsensoren aus mindestens zwei Hallsensoren - Google Patents

Vorrichtung zur Strommessung mit magnetfeldempfindlichen Differenzsensoren aus mindestens zwei Hallsensoren

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Abstract

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Strommessung besteht aus einem Differenzsensor und einem speziell geformten Leiterblech. Der Differenzsensor besteht aus mindestens zwei auf einem Substrat, vorzugsweise auf einem Chip, integrierten Hallsensoren, die in einem Abstand von beispielhafterweise 1 bis 3 mm voneinander angeordnet sind. Die Hallsensoren sind derart geschaltet, daß die Differenz der beiden einzelnen Hallspannungen gebildet und gemessen wird. Die spezielle Anordnung der Hallsensoren auf den Leiterblechen wird derart gewählt, daß die Hallsensoren von gegensinnig orientierten Magnetfeldern durchsetzt werden. Der Differenzsensor wird auf dem Leiterblech in Längsrichtung parallel zur Hauptstromrichtung angeordnet, d. h. die beiden Hallsensoren werden vorzugsweise auf einer gedachten Mittellinie in Längsrichtung des Leiterblechs angeordnet.

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Strommessung entsprechend den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs.
Eine gattungsbildende Vorrichtung zur Strommessung mittels Hallsensoren ist in der nach­ veröffentlichten DE 198 21 492 A1 beschrieben. Diese Patentanmeldung der Anmelderin beschreibt eine Hallsensoranordnung zur berührungslosen Messung eines in einem Leiter, der aus einem Leiterblech ausgestanzt ist, durchfließenden Stromes mit mindestens einem Hall­ sensor und mit einem Leiter, der mehrere Leiterabschnitte mit zum Teil unterschiedlicher Orientierung aufweist, wobei die Leiterabschnitte den Hallsensor an mindestens 3 Seiten U- förmig umgeben, so daß sich die Magnetfelder der einzelnen Leiterabschnitte am Ort des Hallsensors verstärkend überlagern. Zwar ist auch schon aus der gattungsbildenden Schrift ein Differenzsensor bekannt, der zusammen mit einem speziell ausgebildeten Stanzblech ein­ gesetzt wird. Das in der gattungsbildenden Schrift für den Differenzsensor verwendete Lei­ terblech hat jedoch den Nachteil, daß nicht alle Leiterabschnitte von dem gleichen Strom durchflossen werden. Weiterhin hat die Anordnung des Differenzsensors quer zur Haupt­ stromrichtung den Nachteil, daß die beiden Hallsensoren, die den Differenzsensor bilden un­ terschiedliche Magnetfelder messen, wenn parallel neben dem Leiterblech weitere stromfüh­ rende Leiter angeordnet sind. Die vorbeschriebene Anordnung mit Differenzsensor ist damit ungeeignet zur Verwendung in Stanzgittern mit mehreren parallelen stromführenden Zwei­ gen.
Diese Nachteile beseitigt die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen Anspruchs. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen enthalten.
Von der gattungsbildenden Vorrichtung unterscheiden sich die erfindungsgemäßen Vorrich­ tungen durch die Kombination aus Differenzsensor und speziell für den Differenzsensor aus­ gebildeten Leiterplatten, sowie durch die Anordnung des Differenzsensors in Hauptstrom­ richtung. Insbesondere durch die Ausrichtung des Differenzsensors in Hauptstromrichtung, vorzugsweise durch Ausrichtung der beiden Hallsensoren auf der gedachten Mittellinie des Leiterblechs, wird erreicht, daß das Magnetfeld eines parallelen Nachbarleiters am Ort der beiden Hallsensoren keine Differenz hat und folglich, da die Hallsensoren als Differenzsenso­ ren geschaltet sind, nicht gemessen wird.
Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Strommessung besteht aus einem Differenzsensor und einem speziell geformten Leiterblech. Der Differenzsensor besteht aus mindestens zwei auf einem Substrat, vorzugsweise auf einem Chip, integrierten Hallsensoren, die in einem Abstand von beispielhafterweise 1 bis 3 mm voneinander angeordnet sind. Die Hallsensoren sind derart geschaltet, daß die Differenz der beiden einzelnen Hallspannungen gebildet und gemessen wird. Die spezielle Anordnung der Hallsensoren auf den Leiterblechen wird derart gewählt, daß die Hallsensoren von gegensinnig orientierten Magnetfeldern durchsetzt wer­ den. Der Differenzsensor wird auf dem Leiterblech in Längsrichtung parallel zur Hauptstrom­ richtung angeordnet, d. h. die beiden Hallsensoren werden vorzugsweise auf einer gedachten Linie, vorzugsweise der Mittellinie, in Längsrichtung des Leiterblechs angeordnet.
Mit der Erfindung werden hauptsächlich die folgenden Vorteile erzielt:
Da die Hallsensoren Magnetfelder richtungsabhängig messen, d. h. bei entgegengesetzter Richtung des Magnetfeldes sich die Polarität der Hallspannung ändert, wird durch die erfin­ dungsgemäße Kombination eines Differenzsensors mit einem speziell ausgestalteten Leiter­ blech eine Vorrichtung geschaffen, die die Differenz zweier etwa gleichgroßer Hallspannun­ gen mit entgegengesetztem Vorzeichen mißt. Dadurch werden Spannungsanteile, die am Ort des Differenzsensors keine Differenz aufweisen, wie z. B. das Erdmagnetfeld oder Offsetan­ teile der Hallsensoren, nicht gemessen. Außerdem wird eine Verstärkung des nutzbaren Meß­ signals um den Faktor 2 erreicht.
Streufelder von benachbarten stromführenden Leiter, die in etwa parallel zum Leiterblech des Differenzsensors angeordnet sind, haben auf der Mittellinie in Längrichtung des Leiterblechs keine Diffrenzanteile in ihrem Magnetfeld, werden also bei Anordnung des Diffrenzsensors längs der Hauptstromrichtung nicht erfaßt.
Deshalb ist eine besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung die Bildung von Stanzgittern mit mehreren parallelen stromführenden Zweigen. Auf jedem Zweig des Stanz­ gitters ist ein Differenzsensor in der erfindungsgemäßen Orientierung angebracht. Derartige Stanzgitter eignen sich besonders als Batterieableitungen bzw. Stromverteiler in Kraftfahr­ zeugen. Die Differenzsensoren ermöglichen die potentialfreie Messung der Stromstärke und können somit zur Stromüberwachung in den einzelnen von der Kraftfahrzeugbatterie abfüh­ renden Leitungen benutzt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind die Leiterbleche mit Stromführungsschlitzen ausgestaltet. Die Stromführungsschlitze bewirken eine gezielte Stromführung im Leiterblech, wodurch erreicht wird, daß ein großer Teil des durch den Lei­ ter durchfließenden Stroms näher am Sensor vorbeifließt und zur Erhöhung des Meßsignals mit beiträgt.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand von Zeichnungen darge­ stellt und näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
Fig. 2 eine Aufsicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung
Fig. 3 eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung mit Stromführungsschlitzen im Leiterblech
Fig. 4 eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung als Stanzgitter mit mehreren paral­ lelen Zweigen, besonders geeignet als Batterieableitung
Fig. 1 zeigt eine schematische dreidimensionale Explosionsdarstellung der erfindungsgemä­ ßen Vorrichtung. Ein Differenzsensor 1 wird mit einem elektrischen Leiter 2, der vorzugs­ weise aus einem Stanzblech ausgestanzt ist, zusammengefügt. Der Differenzsensor ist in an sich bekannter Weise aus zwei Hallplatten 3 gebildet, die auf einem Substrat 4 oder einem Chip 4 angeordnet und verschaltet sind. Der Differenzsensor wird vorzugsweise monolithisch hergestellt und ist kommerziell in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Meist ist auf dem Substrat auch noch eine Auswerteeinheit mit integriert, so daß das Meßsignal ΔUH direkt vom Sensor z. B. in digitaler Form ausgelesen werden kann. Die beiden Hallplatten sind bei­ spielsweise in einem Abstand von 1-10 mm voneinander angebracht. Der Abstand der Hall­ platten richtet sich nach der Dimensionierung der Strombrücke 5, deren Dimensionierung sich wiederum nach dem vorgesehenen Strom richtet, den der Leiter 2 führen soll. Der Leiter weist schlitzförmige, längliche, rechteckförmige Ausnehmungen 6 auf, in die der Differenz­ sensor mit seinen Hallplatten 3 eingepasst wird. Die Dimensionen der Ausnehmungen sind beispielhafterweise in der gleichen Größenordnung wie die Dimensionen der Strombrücke 5. Die Ausnehmungen 6 leiten den Gesamtstrom I im Leiter 2 auf einem S-förmigen Strompfad um die beiden Hallelemente 3 des Differenzsensors 1. Damit wird jedes der Hallelemente 3 an drei Seiten von dem Gesamtstrom I, der im Leiter 2 geführt wird, umflossen, so daß sich die Magnetfeldanteile der einzelnen Leiterabschnitte des S-förmigen Strompfads um die Hallplatten 3 am Ort der Hallplatten verstärkend überlagern. Der Differenzsensor 1 ist in Hauptstromrichtung, symbolisiert durch die Strompfeile 7, am Leiter 2 angeordnet. In ande­ ren Worten ist der Differenzsensor 1 am Leiter 2 derart angeordnet, daß sich die beiden Hall­ platten 3 auf einer gedachten gemeinsamen Linie, vorzugsweise der Mittellinie, in Längs­ richtung parallel zur Hauptstromrichtung 7 befinden. Weiterhin ist in Fig. 1 der Vollständig­ keit halber schematisch eine Stromversorgung der beiden Hallplatten mit einem Strom Iconst gezeigt.
Fig. 2 zeigt eine Aufsicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung,. Gezeigt ist der Leiter 2 in Aufsicht mit dem von unten angebrachten Differenzsensor. Die Hallplatten 3 sind in den hier­ für vorgesehenen Ausnehmungen 6 angeordnet und mit Hilfe des Substrats 4 am Leiter 2 befestigt, so daß sich die erfindungsgemäße Vorrichtung ergibt.
Fig. 3 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung mit Stromführungsschlitzen im Leiterblech. Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in Fig. 2 oder Fig. 1 gezeigten Ausführungsform durch zusätzliche Stromführungsschlitze 8, die in beson­ ders vorteilhafter Weise die Ausprägung eines S-förmigen Strompfades um die Hallplatten 3 bewirken. Die Stromführungsschlitze sind vorteilhafterweise von ähnlicher Gestaltung und Dimensionierung wie die Ausnehmungen 6 und wie diese ebenfalls länglich und rechteck­ förmig von jeweils einer Längsseite aus in den Leiter 2 hineinragend. Die Stromführungs­ schlitze 8 sind derart plaziert, daß im Zusammenwirken mit den Ausnehmungen 6 insgesamt drei Strombrücken 5 in gleicher Stärke und Mächtigkeit entstehen.
Fig. 4 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung als Stanzgitter mit mehreren parallelen Zweigen, besonders geeignet als Batterieableitung in Kraftfahrzeugen. Das Stanz­ gitter 9 wird aus einem Leiterblech herausgestanzt und weist mehrere parallele stromführende Zweige 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, . ., 10.n auf. Die Anzahl der Zweige richtet sich nach der Anzahl der benötigten Verbraucheranschlüsse. Die Verbraucher und der Hauptstromanschluß können über die Anschlußösen 11 angeschlossen werden. Die einzelnen Zweige 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, . ., 10.n bestehen jeweils aus einer der in Fig. 1, Fig. 2 oder Fig. 3 gezeigten Vorrichtungen. Die einzelnen Zweige können, für unterschiedliche Verbraucher mit unter­ schiedlichem Strombedarf ausgelegt sein. Deshalb ist in Fig. 4 exemplarisch der Zweig 10.1 größer dimensioniert als der Zweig 10.n, der wiederum größer dimensioniert ist als die Zwei­ ge 10.2, 10.3 und 10.4. Jeder einzelne Zweig enthält einen Differenzsensor mit jeweils zwei Hallplatten 3. Beim Einsatz des Stanzgitters als Batterieableitung im Kraftfahrzeug eignet sich das Stanzgitter vorzüglich als Sicherungselement zur Ergänzung oder als vollständiger Ersatz der bekannten Schmelzsicherungsanordnungen im Hauptsicherungskasten.

Claims (5)

1. Vorrichtung zur induktiven Strommessung mit einem Differenzsensor (1), der aus min­ destens zwei auf einem Substrat (4) integrierten Hallsensoren (3) besteht und einem spe­ ziell geformten Leiterblech (2), das mittels Ausnehmungen (6) einen S-förmigen Strompfad mit mindestens einer Leiterbrücke (5) aufweist, wobei Hallsensoren (3) bei­ derseitig der Leiterbrücke (5) angeordnet sind und von dem S-förmigen Strompfad an drei Seiten umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Hallsensoren (3) an dem Leiterblech (2) derart angeordnet sind, daß sich die bei­ den Hallsensoren (3) auf einer gedachten Linie in Längsrichtung parallel zur Haupt­ stromrichtung (7) befinden.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Hallsensoren auf dem Leiterblech auf einer gedachten Mittellinie in Längrichtung parallel zur Hauptstrom­ richtung (7) angeordnet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zu den Ausnehmungen (6) weitere Stromführungsschlitze (8) angebracht sind, die die Ausbil­ dung des S-förmigen Strompfades unterstützen.
4. Stanzgitter, insbesondere geeignet als Batterieableitung, mit mehreren Anschlußösen (11) und mehreren parallelen Zweigen (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, . ., 10.n), die jeweils aus einer der Vorrichtungen aus den Ansprüchen 1 bis 3 bestehen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zweige (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, . ., 10.n) unterschiedliche Dimensionen haben.
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Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10107812A1 (de) * 2001-02-20 2002-09-19 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung, Strommesser und Kraftfahrzeug
DE10107811A1 (de) * 2001-02-20 2002-09-19 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung, Strommesser und Kraftfahrzeug
DE10158836A1 (de) * 2001-11-30 2003-06-18 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Sonsorsystems
WO2011064024A1 (de) * 2009-11-27 2011-06-03 Robert Bosch Gmbh Schaltungseinrichtung und leistungsschaltkreis mit der schaltungseinrichtung
US8283742B2 (en) 2010-08-31 2012-10-09 Infineon Technologies, A.G. Thin-wafer current sensors
EP2584304A1 (de) 2011-10-21 2013-04-24 Micronas GmbH Verfahren zur Bestimmung eines Abstandes und eine integrierte Magnetfeldmessvorrichtung
US8680843B2 (en) 2010-06-10 2014-03-25 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US8717016B2 (en) 2010-02-24 2014-05-06 Infineon Technologies Ag Current sensors and methods
US8760149B2 (en) 2010-04-08 2014-06-24 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US8975889B2 (en) 2011-01-24 2015-03-10 Infineon Technologies Ag Current difference sensors, systems and methods
DE102014011245B3 (de) * 2014-08-01 2015-06-11 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
WO2015089122A1 (en) * 2013-12-11 2015-06-18 Eaton Corporation Electrical current sensing apparatus
DE102014008173A1 (de) 2014-06-10 2015-12-17 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
US9222992B2 (en) 2008-12-18 2015-12-29 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US9476915B2 (en) 2010-12-09 2016-10-25 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
DE102015007190A1 (de) 2015-06-09 2016-12-15 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
DE102015013022A1 (de) 2015-10-09 2017-04-13 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
EP4031883A4 (de) * 2019-09-20 2022-10-05 Suzhou Littelfuse OVS Co., Ltd. Differenzsignalstromsensor
EP4134681A1 (de) 2021-08-10 2023-02-15 Robert Bosch GmbH Stromerfassungsanordnung
WO2023016838A1 (de) 2021-08-10 2023-02-16 Robert Bosch Gmbh Stromerfassungsanordnung und elektrische maschine

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4164626B2 (ja) * 2001-06-15 2008-10-15 サンケン電気株式会社 ホ−ル素子を備えた電流検出装置
EP1267173A3 (de) * 2001-06-15 2005-03-23 Sanken Electric Co., Ltd. Hall-Effektstromdetektor
JP2006038518A (ja) 2004-07-23 2006-02-09 Denso Corp 電流計測装置
EP1772737A3 (de) * 2005-10-08 2008-02-20 Melexis Technologies SA Baugruppe zur Strommessung
JP2007183221A (ja) * 2006-01-10 2007-07-19 Denso Corp 電流センサ
US20080013298A1 (en) 2006-07-14 2008-01-17 Nirmal Sharma Methods and apparatus for passive attachment of components for integrated circuits
DE202006013311U1 (de) * 2006-08-30 2008-01-03 Merten Gmbh & Co. Kg Anschlusseinheit eines Bussystems
JP5193622B2 (ja) * 2008-02-12 2013-05-08 株式会社東海理化電機製作所 電流センサ一体型バッテリーターミナル
AT506682B1 (de) 2008-04-17 2014-05-15 Adaptive Regelsysteme Ges M B H Strommesseinrichtung und verfahren zur galvanisch getrennten messung von strömen
US8093670B2 (en) 2008-07-24 2012-01-10 Allegro Microsystems, Inc. Methods and apparatus for integrated circuit having on chip capacitor with eddy current reductions
US20110133732A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-09 Allegro Microsystems, Inc. Methods and apparatus for enhanced frequency response of magnetic sensors
DE102009047497A1 (de) * 2009-12-04 2011-06-09 Robert Bosch Gmbh Bauelement zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Schaltungen
US8442787B2 (en) 2010-04-30 2013-05-14 Infineon Technologies Ag Apparatus, sensor circuit, and method for operating an apparatus or a sensor circuit
WO2012050048A1 (ja) * 2010-10-15 2012-04-19 アルプス・グリーンデバイス株式会社 電流センサ
US9103853B2 (en) 2010-11-18 2015-08-11 Infineon Technologies Ag Current sensor
US8878531B2 (en) 2010-11-18 2014-11-04 Infineon Technologies Ag Current sensor
US8963536B2 (en) 2011-04-14 2015-02-24 Infineon Technologies Ag Current sensors, systems and methods for sensing current in a conductor
JP2013044705A (ja) * 2011-08-26 2013-03-04 Asahi Kasei Electronics Co Ltd 電流検出装置
FR2984513B1 (fr) * 2011-12-20 2015-07-17 Neelogy Capteur de courant par mesure du champ magnetique interne au conducteur.
US8629539B2 (en) 2012-01-16 2014-01-14 Allegro Microsystems, Llc Methods and apparatus for magnetic sensor having non-conductive die paddle
JP2013148512A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Aisin Seiki Co Ltd 電流センサ
US10234513B2 (en) 2012-03-20 2019-03-19 Allegro Microsystems, Llc Magnetic field sensor integrated circuit with integral ferromagnetic material
US9812588B2 (en) 2012-03-20 2017-11-07 Allegro Microsystems, Llc Magnetic field sensor integrated circuit with integral ferromagnetic material
US9494660B2 (en) 2012-03-20 2016-11-15 Allegro Microsystems, Llc Integrated circuit package having a split lead frame
US9666788B2 (en) 2012-03-20 2017-05-30 Allegro Microsystems, Llc Integrated circuit package having a split lead frame
US9523720B2 (en) 2013-03-15 2016-12-20 Infineon Technologies Ag Multiple current sensor device, a multiple current shunt device and a method for providing a sensor signal
US9411025B2 (en) 2013-04-26 2016-08-09 Allegro Microsystems, Llc Integrated circuit package having a split lead frame and a magnet
TW201444129A (zh) * 2013-05-03 2014-11-16 Feeling Technology Corp 用於感測電磁感應的半導體結構及其製造方法
JP5814976B2 (ja) * 2013-05-15 2015-11-17 三菱電機株式会社 電流計測装置
WO2014192625A1 (ja) * 2013-05-30 2014-12-04 株式会社村田製作所 電流センサ
TWI504904B (zh) * 2013-07-30 2015-10-21 Asahi Kasei Microdevices Corp Current sensor
DE112014004058T5 (de) 2013-09-05 2016-06-02 Asahi Kasei Microdevices Corporation Stromsensor
DE202013010178U1 (de) * 2013-11-11 2015-02-13 Seuffer gmbH & Co. KG Stromerfassungsvorrichtung
JP6696571B2 (ja) 2016-06-09 2020-05-20 株式会社村田製作所 電流センサおよび電流センサモジュール
JP6914671B2 (ja) * 2017-02-24 2021-08-04 旭化成エレクトロニクス株式会社 電流センサ
CN109387681B (zh) * 2018-12-28 2024-08-13 杭州思泰微电子有限公司 基于磁场检测的双通道电流传感器结构
JP2020148752A (ja) * 2019-03-13 2020-09-17 甲神電機株式会社 電流検出装置
DE102019114554B3 (de) * 2019-05-29 2020-09-24 Infineon Technologies Ag Stromschiene und Leistungsmodul mit Stromschiene
US10991644B2 (en) 2019-08-22 2021-04-27 Allegro Microsystems, Llc Integrated circuit package having a low profile
WO2023136125A1 (ja) 2022-01-14 2023-07-20 株式会社アイシン 電流センサ装置
CN117227682B (zh) * 2023-11-15 2024-03-22 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 一种磁场安全检测方法、系统、设备及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0292636A1 (de) * 1987-05-26 1988-11-30 Landis & Gyr Betriebs AG Messwandler zum Messen des in einem elektrischen Leiter fliessenden Stromes
US4894610A (en) * 1985-09-14 1990-01-16 LOZ Landis & Gyr Zug AG Current-transformer arrangement for an electrostatic meter
US4963818A (en) * 1988-09-22 1990-10-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Current sensor having an element made of amorphous magnetic metal
US5041780A (en) * 1988-09-13 1991-08-20 California Institute Of Technology Integrable current sensors
WO1996022539A1 (en) * 1995-01-18 1996-07-25 Horstmann Timers & Controls Limited Electricity measurement apparatus and method
DE29812531U1 (de) * 1998-03-17 1998-09-03 SSG Halbleiter Vertriebs GmbH, 79856 Hinterzarten Meßvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4492919A (en) * 1982-04-12 1985-01-08 General Electric Company Current sensors
US5027059A (en) * 1989-08-24 1991-06-25 Schlumberger Industries, Inc. Differential current shunt
DE29610403U1 (de) * 1995-06-16 1996-08-01 CEAG Sicherheitstechnik GmbH, 59494 Soest Shunt-Widerstand
DE19821492A1 (de) * 1998-05-14 1999-11-25 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur berührungslosen Messung eines einen Leiter durchfließenden Stromes mittels eines Hallsensors sowie Hallsensoranordnung

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4894610A (en) * 1985-09-14 1990-01-16 LOZ Landis & Gyr Zug AG Current-transformer arrangement for an electrostatic meter
EP0292636A1 (de) * 1987-05-26 1988-11-30 Landis & Gyr Betriebs AG Messwandler zum Messen des in einem elektrischen Leiter fliessenden Stromes
US5041780A (en) * 1988-09-13 1991-08-20 California Institute Of Technology Integrable current sensors
US4963818A (en) * 1988-09-22 1990-10-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Current sensor having an element made of amorphous magnetic metal
WO1996022539A1 (en) * 1995-01-18 1996-07-25 Horstmann Timers & Controls Limited Electricity measurement apparatus and method
DE29812531U1 (de) * 1998-03-17 1998-09-03 SSG Halbleiter Vertriebs GmbH, 79856 Hinterzarten Meßvorrichtung zur Bestimmung eines einen elektrischen Leiter durchfließenden Stromes

Cited By (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10107812B4 (de) * 2001-02-20 2014-10-16 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Messung der elektrischen Stromstärke
DE10107811A1 (de) * 2001-02-20 2002-09-19 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung, Strommesser und Kraftfahrzeug
DE10107812A1 (de) * 2001-02-20 2002-09-19 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung, Strommesser und Kraftfahrzeug
DE10158836A1 (de) * 2001-11-30 2003-06-18 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Sonsorsystems
DE10158836B4 (de) * 2001-11-30 2007-06-06 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Sensorsystems
US9733279B2 (en) 2008-12-18 2017-08-15 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US9222992B2 (en) 2008-12-18 2015-12-29 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
WO2011064024A1 (de) * 2009-11-27 2011-06-03 Robert Bosch Gmbh Schaltungseinrichtung und leistungsschaltkreis mit der schaltungseinrichtung
US9865802B2 (en) 2010-02-24 2018-01-09 Infineon Technologies Ag Current sensors and methods
US8717016B2 (en) 2010-02-24 2014-05-06 Infineon Technologies Ag Current sensors and methods
US8760149B2 (en) 2010-04-08 2014-06-24 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US8680843B2 (en) 2010-06-10 2014-03-25 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US9029966B2 (en) 2010-08-31 2015-05-12 Infineon Technologies Ag Thin-wafer current sensors
US8679895B2 (en) 2010-08-31 2014-03-25 Infineon Technologies Ag Method of making thin-wafer current sensors
US8283742B2 (en) 2010-08-31 2012-10-09 Infineon Technologies, A.G. Thin-wafer current sensors
US9476915B2 (en) 2010-12-09 2016-10-25 Infineon Technologies Ag Magnetic field current sensors
US9678172B2 (en) 2011-01-24 2017-06-13 Infineon Technologies Ag Current difference sensors, systems and methods
US8975889B2 (en) 2011-01-24 2015-03-10 Infineon Technologies Ag Current difference sensors, systems and methods
US10488445B2 (en) 2011-01-24 2019-11-26 Infineon Technologies Ag Current difference sensors, systems and methods
DE102011116545A1 (de) 2011-10-21 2013-04-25 Micronas Gmbh Integrierte Magnetfeldmessvorrichtung
US8878524B2 (en) 2011-10-21 2014-11-04 Micronas Gmbh Method for determining a distance and an integrated magnetic field measuring device
EP2584304A1 (de) 2011-10-21 2013-04-24 Micronas GmbH Verfahren zur Bestimmung eines Abstandes und eine integrierte Magnetfeldmessvorrichtung
CN105981126A (zh) * 2013-12-11 2016-09-28 伊顿公司 电流感测设备
US9746500B2 (en) 2013-12-11 2017-08-29 Eaton Corporation Electrical current sensing apparatus
CN105981126B (zh) * 2013-12-11 2018-11-02 伊顿公司 电流感测设备
WO2015089122A1 (en) * 2013-12-11 2015-06-18 Eaton Corporation Electrical current sensing apparatus
DE102014008173B4 (de) 2014-06-10 2022-08-11 Tdk-Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
DE102014008173A1 (de) 2014-06-10 2015-12-17 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
US9733105B2 (en) 2014-06-10 2017-08-15 Tdk-Micronas Gmbh Magnetic field measuring device
DE102014011245B3 (de) * 2014-08-01 2015-06-11 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
US9551764B2 (en) 2015-06-09 2017-01-24 Micronas Gmbh Magnetic field measuring device
EP3118585A1 (de) 2015-06-09 2017-01-18 Micronas GmbH Magnetfeldmessvorrichtung
DE102015007190A1 (de) 2015-06-09 2016-12-15 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
DE102015013022A1 (de) 2015-10-09 2017-04-13 Micronas Gmbh Magnetfeldmessvorrichtung
US11585676B2 (en) 2015-10-09 2023-02-21 Tdk-Micronas Gmbh Magnetic field measuring device
EP4031883A4 (de) * 2019-09-20 2022-10-05 Suzhou Littelfuse OVS Co., Ltd. Differenzsignalstromsensor
EP4134681A1 (de) 2021-08-10 2023-02-15 Robert Bosch GmbH Stromerfassungsanordnung
WO2023016838A1 (de) 2021-08-10 2023-02-16 Robert Bosch Gmbh Stromerfassungsanordnung und elektrische maschine
DE102021208720A1 (de) 2021-08-10 2023-02-16 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stromerfassungsanordnung
DE102021208725A1 (de) 2021-08-10 2023-02-16 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stromerfassungsanordnung und elektrische Maschine

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