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Buen ancho de banda del sensor de corriente de efecto Hall de
linealidad y respuesta rápida
El sensor de corriente Hall es un sensor de campo magnético
fabricado según el efecto Hall.Tiene dos modos de trabajo, lazo
abierto (directo) y lazo cerrado (equilibrio magnético).La ventaja
del sensor Hall de amplificación directa es que la forma del
circuito es simple y el costo es relativamente bajo;la desventaja
es que la precisión y la linealidad son deficientes, el tiempo de
respuesta es lento y la variación de temperatura es grande.Para
superar sus deficiencias, ha aparecido un sensor de corriente Hall
de bucle cerrado (equilibrio magnético).El sensor de corriente Hall
de bucle cerrado también se conoce como sensor de corriente Hall de
flujo cero.Está compuesto por un circuito primario, un anillo
magnético y un elemento Hall.Compuesto por bobinas secundarias,
amplificadores, etc. Cuando el flujo magnético generado por la
corriente primaria IP se concentra en el circuito magnético a
través del núcleo magnético de alta calidad, el elemento Hall se
fija en el entrehierro para detectar el flujo magnético y el la
corriente de compensación inversa sale a través de la bobina
multivuelta enrollada en el núcleo magnético.Se utiliza para
compensar el flujo magnético generado por el IP del lado primario,
de modo que el flujo magnético en el circuito magnético se mantenga
siempre en cero.Después del procesamiento por un circuito especial,
la terminal de salida del sensor puede generar el cambio de
corriente que refleja con precisión la corriente del lado
primario.El sensor de corriente Hall de circuito cerrado tiene
muchas ventajas, como un tiempo de respuesta corto, una frecuencia
de operación alta, una gran capacidad de sobrecarga y un alto
aislamiento.
Debido a sus muchas ventajas, el sensor de corriente Hall garantiza el funcionamiento seguro y confiable del producto inversor a través de la detección y el control precisos de grandes corrientes, de modo que el inversor pueda manejar condiciones anormales a tiempo mientras emite normalmente.Se mejora la confiabilidad del convertidor de frecuencia y se mejora la calidad de seguridad del convertidor de frecuencia.Por lo tanto, las ventajas del sensor de corriente Hall en el inversor son cada vez más obvias y se ha convertido en una parte indispensable de la industria del inversor.
Instalación | Riel estándar+Fijación con tornillo plano |
Corriente nominal del lado original | 50A;100A;200A;500A; 800A;1000A;personalización |
Rango de medición del lado original | 100A-1200A |
Salida nominal | 5V;DC0~20mA;DC4~20mA;personalización |
Fuente de alimentación auxiliar | CC 12 V, CC 24 V, CC ± 12 V, CC ± 15 V |
Capacidad de carga | Salida de voltaje: 5mA; Salida actual: 6V; |
linealidad | 0.005 |
Precisión | 0.01 |
Tiempo de respuesta | <200ms |
Deriva de temperatura | ≤500PPM/℃ |
Banda ancha | CC ~ 20 KHz |
Consumo de corriente | ≤25mA |
Temperatura de trabajo | -10℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -25℃~+85℃ |
Resistencia a la presión de aislamiento | 2,5 kV/50 Hz, 1 minuto |
Voltaje de contencion | ≤20mvV |
salida cero | ≤0.15mA |
di / dt seguir | >50A/EE.UU. |
Parámetros eléctricos
Parámetro | Símbolo | Unidad | Especificación | Condiciones | ||
mínimo | Escribe | máx. | ||||
Rango de medición nominal | IPN | A | -500 | 500 | ||
Voltaje de suministro | CU | V | 7.2 | 12 | 18 | Precisión total |
Consumo de corriente @IP=0A | CI | mamá | 26 | UC=12V, T=25°C | ||
Consumo de corriente @IP=500A | CI | mamá | 250 | UC=12V, T=25°C | ||
Error de sensibilidad Precisión | XG | % | -0.5 | 0.5 | =-40 a 85°C; | |
Compensación=0A | iOS | A | ±0,2 | =-40 a 85°C;± 3 sigma | ||
Error de linealidad con IPN | εL | % | 0.1 | @temperatura ambiente | ||
Coeficiente de temperatura de G | JCC | ppm/ |
Especificación de salida CAN CAB-500
La velocidad CANBUS se refiere a la tabla de versiones del
producto, protocolo CANBUS: versión 2.0A/B
Tolerancia del oscilador CAN: 0,3125 %
Orden de bytes: big endian (Motorola)
Resistencia de terminación de 120 ohm para agregar externamente,
impedancia CAN interna = 2.4Kohm
Mensaje Descripción | ID de lata | nombre | Longitud de datos (bytes) | Tipo de marco | Tipo de lanzamiento de mensaje | Descripción de la señal | Nombre de la señal | Bit de inicio | bit final |
Corriente IP (mA) | 0x3C2 | CAB500 | 8 | estándar | Mensaje cíclico cada 10ms | Valor IP: 80000000H= 0mA, 7FFFFFFFH= - 1mA, 80000001H= 1mA | IP_VALUE | 0 | 31 |
b0:Información de error (0=Normal, 1=falla) | ERROR_INDICACIÓN | 32 | 32 | ||||||
b7-b1:RxCalidad (0-100%) | ERROR_INFORMACIÓN | 33 | 39 | ||||||
Bits vacantes (fijados a 0) | INDEFINIR | 40 | 47 | ||||||
Versión PCBA | 48 | 55 | |||||||
Versión de FIRMWARE | 56 | 63 |