Produktdetails:
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Eigenschaft: | Bandbreite, schnelle Antwort | Elektrostatische Entladespannung: | 4KV |
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Effektivwert-Spannung für Wechselstrom-Isolierungstest: | 50Hz 1min 2.5KV | Isolationswiderstand: | >= 500 MΩ; |
Sicherungstyp: | Arten von Sicherungshaltern | Schlüsselwort: | Stromsensor |
Anwendung: | Stromerkennung | Stromversorgung:: | DC24V, DC12V, AC220V |
Hervorheben: | Gute Linearitäten Hall Effect Current Sensor,Hall Effect Current Sensor Bandwidth,Hall Effect Linear Current Sensor |
Gute Linearitäts-Hall-Effekt-Stromsensor-Bandbreite und schnelle Reaktion
Der Hall-Stromsensor ist ein nach dem Hall-Effekt aufgebauter Magnetfeldsensor.Es hat zwei Arbeitsmodi, Open Loop (direkt) und Closed Loop (magnetische Waage).Der Vorteil des direkt verstärkenden Hallsensors besteht darin, dass die Schaltungsform einfach und die Kosten relativ gering sind;Der Nachteil besteht darin, dass die Genauigkeit und Linearität schlecht sind, die Reaktionszeit langsam ist und die Temperaturdrift groß ist.Um seine Mängel zu überwinden, ist ein Hall-Stromsensor mit geschlossener Schleife (magnetisches Gleichgewicht) erschienen.Der Closed-Loop-Hall-Stromsensor ist auch als Zero-Flux-Hall-Stromsensor bekannt.Es besteht aus einem Primärkreis, einem Magnetring und einem Hall-Element.Bestehend aus Sekundärspulen, Verstärkern usw. Wenn der vom Primärstrom IP erzeugte Magnetfluss durch den hochwertigen Magnetkern im Magnetkreis konzentriert wird, wird das Hall-Element im Luftspalt fixiert, um den Magnetfluss zu erfassen, und die Rückwärtskompensationsstrom wird durch die auf den Magnetkern gewickelte Spule mit mehreren Windungen ausgegeben.Es dient dazu, den von der Primärseite IP erzeugten magnetischen Fluss zu kompensieren, sodass der magnetische Fluss im Magnetkreis immer auf Null gehalten wird.Nach der Verarbeitung durch eine spezielle Schaltung kann der Ausgangsanschluss des Sensors die Stromänderung ausgeben, die den Strom der Primärseite genau widerspiegelt.Der Closed-Loop-Hall-Stromsensor hat viele Vorteile wie kurze Ansprechzeit, hohe Betriebsfrequenz, starke Überlastfähigkeit und hohe Isolation.
Aufgrund seiner vielen Vorteile gewährleistet der Hall-Stromsensor den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Wechselrichterprodukts durch präzise Erkennung und Steuerung großer Ströme, sodass der Wechselrichter bei normaler Ausgabe rechtzeitig mit anormalen Bedingungen umgehen kann.Die Zuverlässigkeit des Frequenzumrichters wird verbessert und die Sicherheitsqualität des Frequenzumrichters wird verbessert.Daher werden die Vorteile des Hall-Stromsensors im Wechselrichter immer offensichtlicher und er ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Wechselrichterindustrie geworden.
Installation
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Normschiene+Flächenverschraubung
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Originalseitiger Nennstrom
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50A;100A;200A;500A;
800A;1000A;Anpassung |
Ursprünglicher seitlicher Messbereich
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100A-1200A
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Nennleistung
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5V;DC0~20mA;DC4~20mA;Anpassung
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Hilfsstromversorgung
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DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V
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Belastbarkeit
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Spannungsausgang: 5 mA;
Stromausgang: 6 V; |
Linearität
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0,005
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Genauigkeit
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0,01
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Reaktionszeit
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<200ms
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Temperaturdrift
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≤500 ppm/℃
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Bandbreite
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DC~20KHz
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Stromverbrauch
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≤25mA
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Arbeitstemperatur
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-10℃~+70℃
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Lagertemperatur
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-25℃~+85℃
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Isolationsdruckfestigkeit
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2,5 kV/50 Hz, 1 Min
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Offset-Spannung
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≤20mvV
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Null Ausgabe
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≤0,15mA
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di/dt folgen
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>50A/us
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Elektrische Parameter
Parameter |
Symbol |
Einheit |
Spezifikation |
Bedingungen |
||
Mindest |
Art |
max |
||||
Nominaler Messbereich |
IPN |
EIN |
-500 |
500 |
||
Versorgungsspannung |
UC |
v |
7.2 |
12 |
18 |
Volle Genauigkeit |
Stromverbrauch @IP=0A |
IC |
mA |
26 |
UC=12V, T=25°C |
||
Stromverbrauch @IP=500A |
IC |
mA |
250 |
UC=12V, T=25°C |
||
Empfindlichkeitsfehler Genauigkeit |
XG |
% |
-0,5 |
0,5 |
= –40 bis 85°C; |
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Offset=0A |
IOS |
EIN |
±0,2 |
= –40 bis 85°C;± 3 Sigma |
||
Linearitätsfehler bei IPN |
εL |
% |
0,1 |
@Zimmertemperatur |
||
Temperaturkoeffizient von G |
TCG |
ppm/ |
CAB-500 CAN-Ausgangsspezifikation
CANBUS-Geschwindigkeit siehe Produktversionstabelle, CANBUS-Protokoll: Version 2.0A/B
CAN-Oszillator-Toleranz: 0,3125 %
Byte-Reihenfolge: big endian (Motorola)
120 Ohm Abschlusswiderstand extern hinzuzufügen, interne CAN-Impedanz = 2,4 kOhm
Nachrichtenbeschreibung |
CAN-ID |
Name |
Datenlänge (Byte) |
Art des Rahmens |
Art des Nachrichtenstarts |
Signalbeschreibung |
Signalname |
Bit starten |
Schlussbit |
Strom IP (mA) |
0x3C2 |
CAB500 |
8 |
standard |
Zyklische Meldung alle 10ms |
Ip-Wert: 80000000H= 0mA, 7FFFFFFFH= - 1mA, 80000001H= 1mA |
IP_WERT |
0 |
31 |
b0:Fehlerinformationen (0=Normal, 1=Fehler) |
ERROR_INDICATION |
32 |
32 |
||||||
b7-b1:RxQualität (0-100%) |
ERROR_INFORMATION |
33 |
39 |
||||||
Leere Bits (fest auf 0) |
DEFINIEREN |
40 |
47 |
||||||
PCBA-Ver |
48 |
55 |
|||||||
FIRMWARE-Ver |
56 |
63 |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843