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Sensor de corriente de efecto Hall de alta sensibilidad antiinterferente y bajo consumo de energía
El sensor Hall es un sensor de campo magnético fabricado según el efecto Hall.El efecto Hall es una especie de efecto magnetoeléctrico.Este fenómeno fue descubierto por Hall (AHHall, 1855-1938) en 1879 cuando estudiaba el mecanismo conductor de los metales.Posteriormente, se descubrió que los semiconductores y los fluidos conductores también tienen este efecto, y el efecto Hall de los semiconductores es mucho más fuerte que el de los metales.Varios elementos Hall hechos de este fenómeno son ampliamente utilizados en tecnología de automatización industrial, tecnología de detección y procesamiento de información, etc.El efecto Hall es un método básico para estudiar las propiedades de los materiales semiconductores.El coeficiente de Hall medido por el experimento del efecto Hall puede determinar parámetros importantes como el tipo de conductividad, la concentración del portador y la movilidad del portador de los materiales semiconductores.
Ventajas del sensor de corriente Hall:
1. Alta sensibilidad:
La intensidad de la señal detectada es cada vez más débil, lo que requiere que la sensibilidad del sensor magnético mejore considerablemente.
Las aplicaciones incluyen sensores de corriente, sensores de ángulo, sensores de engranajes y medición del entorno espacial.
2. Estabilidad de la temperatura:
Más campos de aplicación requieren que los sensores funcionen en entornos cada vez más hostiles;
Esto requiere que el sensor magnético tenga una buena estabilidad de temperatura, y sus aplicaciones industriales incluyen la industria electrónica automotriz.
3. Anti-interferencia:
En muchos campos, no existe una evaluación del entorno de uso del sensor, por lo que se requiere que el sensor en sí tenga una buena antiinterferencia.Incluyendo electrónica automotriz, medidores de agua, etc.
4. Características de alta frecuencia:
Con la promoción de los campos de aplicación, se requiere que la frecuencia de operación de los sensores de corriente sea cada vez mayor.Los campos de aplicación incluyen medidores de agua, industria electrónica automotriz e industria de registro de información.
5. Bajo consumo de energía:
Muchos campos requieren que el propio sensor tenga un consumo de energía extremadamente bajo, para prolongar la vida útil del sensor.
Se aplica para implantar biochips magnéticos, brújulas, etc. en el cuerpo.
Este es el final de compartir las ventajas del sensor de corriente Hall, excepto las mencionadas anteriormente;
El sensor de corriente Hall también tiene buenas características de aislamiento térmico y resistencia a la presión y excelentes características ignífugas.
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 |