Szczegóły Produktu:
|
Opis: | Czujnik prądu z efektem Halla | Napięcie wyładowań elektrostatycznych: | 4KV |
---|---|---|---|
Napięcie skuteczne do testu izolacji AC: | 50 Hz 1 min 2,5 kV | Rezystancja izolacji: | >= 500 MΩ; |
Typ bezpiecznika: | Typy uchwytów bezpieczników | Słowo kluczowe: | Czujnik prądu |
Temperatura pracy: | -20-70℃ | Zasilacz:: | DC24V,DC12V,AC220V |
Podkreślić: | Przeciwzakłóceniowy czujnik prądu Halla,czujnik prądu Halla 100A,czujnik Halla o wysokiej czułości |
Czujnik prądu Halla o wysokiej czułości przeciwzakłóceniowy i niskie zużycie energii
Czujnik Halla to czujnik pola magnetycznego wykonany zgodnie z efektem Halla.Efekt Halla jest rodzajem efektu magnetoelektrycznego.Zjawisko to odkrył Hall (AHHall, 1855-1938) w 1879 roku, kiedy badał mechanizm przewodzenia metali.Później odkryto, że półprzewodniki i płyny przewodzące również mają ten efekt, a efekt Halla w półprzewodnikach jest znacznie silniejszy niż w przypadku metali.Różne elementy Halla wykonane z tego zjawiska są szeroko stosowane w technice automatyki przemysłowej, technice detekcji i przetwarzaniu informacji itp.Efekt Halla jest podstawową metodą badania właściwości materiałów półprzewodnikowych.Współczynnik Halla mierzony w eksperymencie z efektem Halla może określać ważne parametry, takie jak typ przewodnictwa, stężenie nośników i ruchliwość nośników materiałów półprzewodnikowych.
Zalety czujnika prądu Halla:
1. Wysoka czułość:
Intensywność wykrywanego sygnału jest coraz słabsza, co wymaga znacznego zwiększenia czułości czujnika magnetycznego.
Zastosowania obejmują czujniki prądu, czujniki kąta, czujniki przekładni i pomiar środowiska kosmicznego.
2. Stabilność temperaturowa:
Coraz więcej obszarów zastosowań wymaga czujników do pracy w coraz trudniejszych warunkach;
Wymaga to od czujnika magnetycznego dobrej stabilności temperaturowej, a jego zastosowania przemysłowe obejmują przemysł elektroniki samochodowej.
3. Przeciwdziałanie zakłóceniom:
W wielu dziedzinach nie ma oceny środowiska użytkowania czujnika, więc sam czujnik musi mieć dobrą odporność na zakłócenia.W tym elektronika samochodowa, wodomierze itp.
4. Charakterystyka wysokiej częstotliwości:
Wraz z promocją pól zastosowań częstotliwość robocza czujników prądu musi być coraz wyższa.Obszary zastosowań obejmują wodomierze, przemysł elektroniki samochodowej i przemysł rejestrowania informacji.
5. Niskie zużycie energii:
Wiele dziedzin wymaga, aby sam czujnik miał wyjątkowo niskie zużycie energii, aby przedłużyć żywotność czujnika.
Stosuje się go do wszczepiania w organizm biochipów magnetycznych, kompasów itp.
To koniec dzielenia się zaletami czujnika prądu Halla, poza wymienionymi powyżej;
Czujnik prądu Halla ma również dobrą izolację cieplną i odporność na ciśnienie oraz doskonałe właściwości zmniejszające palność.
Instalacja
|
Standardowa szyna + śruba mocująca samolot
|
Prąd znamionowy strony pierwotnej
|
50A;100A;200A;500A;
800A; 1000A; dostosowanie |
Oryginalny zakres pomiaru bocznego
|
100A-1200A
|
Moc znamionowa
|
5V;DC0~20mA;DC4~20mA; dostosowanie
|
Zasilanie pomocnicze
|
DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V
|
Ładowność
|
Wyjście napięciowe: 5mA;
Wyjście prądowe:6V; |
Liniowość
|
0,005
|
Dokładność
|
0,01
|
Czas odpowiedzi
|
<200ms
|
Dryf temperatury
|
≤500ppm/℃
|
Pasmo
|
Prąd stały ~ 20 kHz
|
Zużycie prądu
|
≤25mA
|
Temperatura pracy
|
-10℃~+70℃
|
Temperatura przechowywania
|
-25℃~+85℃
|
Odporność na ciśnienie izolacji
|
2,5 kV/50 Hz, 1 min
|
Napięcie offsetowe
|
≤20mvV
|
Wyjście zerowe
|
≤0,15 mA
|
di/dt śledź
|
>50A/uS
|
Parametry elektryczne
Parametr |
Symbol |
Jednostka |
Specyfikacja |
Warunki |
||
min |
Rodzaj |
Maks |
||||
Nominalny zakres pomiarowy |
IPN |
A |
-500 |
500 |
||
Napięcie zasilania |
UC |
V |
7.2 |
12 |
18 |
Pełna dokładność |
Pobór prądu @IP=0A |
IC |
mama |
26 |
UC=12V, T=25°C |
||
Pobór prądu @IP=500A |
IC |
mama |
250 |
UC=12V, T=25°C |
||
Błąd czułości Dokładność |
XG |
% |
-0,5 |
0,5 |
=-40 do 85°C; |
|
Przesunięcie=0A |
IOS |
A |
±0,2 |
=-40 do 85°C;± 3 sigma |
||
Błąd liniowości z IPN |
εL |
% |
0,1 |
@temperatura pokojowa |
||
Współczynnik temperaturowy G |
TCG |
ppm/ |
Specyfikacja wyjścia CAB-500 CAN
Prędkość CANBUS patrz tabela wersji produktu, protokół CANBUS: wersja 2.0A/B
Tolerancja oscylatora CAN: 0,3125%
Kolejność bajtów: big endian (Motorola)
Rezystor końcowy 120 omów do dodania na zewnątrz, wewnętrzna impedancja CAN = 2,4 Kohm
Opis wiadomości |
Identyfikator CAN |
imię |
Długość danych (bajty) |
Rodzaj ramy |
Typ uruchomienia wiadomości |
Opis sygnału |
Nazwa sygnału |
Początek bitu |
Końcówka |
Prąd Ip (mA) |
0x3C2 |
CAB500 |
8 |
stać |
Komunikat cykliczny co 10ms |
Wartość IP: 80000000H = 0mA, 7FFFFFFFH= - 1mA, 80000001H= 1mA |
WARTOŚĆ IP |
0 |
31 |
b0:Informacja o błędzie (0=Normalny, 1=błąd) |
ERROR_INDICATION |
32 |
32 |
||||||
b7-b1:RxJakość (0-100%) |
BŁĄD_INFORMACJA |
33 |
39 |
||||||
Wolne bity (ustalone na 0) |
NIEDEFINIUJ |
40 |
47 |
||||||
Wersja PCBA |
48 |
55 |
|||||||
OPROGRAMOWANIE WERSJI |
56 |
63 |
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843