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Bonne bande passante de capteur de courant à effet Hall de linéarité et réponse rapide
Le capteur de courant Hall est un capteur de champ magnétique réalisé selon l'effet Hall.Il a deux modes de fonctionnement, boucle ouverte (directe) et boucle fermée (balance magnétique).L'avantage du capteur Hall à amplification directe est que la forme du circuit est simple et que le coût est relativement faible ;l'inconvénient est que la précision et la linéarité sont médiocres, le temps de réponse est lent et la dérive de température est importante.Afin de pallier ses défauts, un capteur de courant Hall en boucle fermée (balance magnétique) est apparu.Le capteur de courant Hall en boucle fermée est également connu sous le nom de capteur de courant Hall à flux nul.Il est composé d'un circuit primaire, d'un anneau magnétique et d'un élément Hall.Composé de bobines secondaires, d'amplificateurs, etc. Lorsque le flux magnétique généré par le courant primaire IP est concentré dans le circuit magnétique à travers le noyau magnétique de haute qualité, l'élément Hall est fixé dans l'entrefer pour détecter le flux magnétique, et le le courant de compensation inverse est émis par la bobine multitour enroulée sur le noyau magnétique.Il est utilisé pour compenser le flux magnétique généré par le côté primaire IP, de sorte que le flux magnétique dans le circuit magnétique soit toujours maintenu à zéro.Après traitement par un circuit spécial, la borne de sortie du capteur peut produire le changement de courant qui reflète avec précision le courant du côté primaire.Le capteur de courant Hall en boucle fermée présente de nombreux avantages tels qu'un temps de réponse court, une fréquence de fonctionnement élevée, une forte capacité de surcharge et une isolation élevée.
En raison de ses nombreux avantages, le capteur de courant Hall assure le fonctionnement sûr et fiable du produit onduleur grâce à une détection et un contrôle précis des courants importants, de sorte que l'onduleur puisse gérer des conditions anormales à temps tout en produisant normalement.La fiabilité du convertisseur de fréquence est améliorée et la qualité de sécurité du convertisseur de fréquence est améliorée.Par conséquent, les avantages du capteur de courant Hall dans l'onduleur deviennent de plus en plus évidents et il est devenu un élément indispensable de l'industrie des onduleurs.
Installation
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Rail standard + Fixation par vis plane
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Courant nominal côté origine
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50A;100A;200A;500A;
800A;1000A;personnalisation |
Plage de mesure du côté d'origine
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100A-1200A
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Puissance nominale
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5V;DC0~20mA;DC4~20mA;personnalisation
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Alimentation auxiliaire
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DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V
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Capacité de chargement
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Tension de sortie : 5 mA ;
Sortie courant : 6 V ; |
Linéarité
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0,005
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Précision
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0,01
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Temps de réponse
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<200ms
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Dérive de température
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≤500PPM/℃
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Largeur de bande
|
CC~20KHz
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Consommation de courant
|
≤25mA
|
Température de fonctionnement
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-10℃~+70℃
|
Température de stockage
|
-25℃~+85℃
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Résistance à la pression d'isolement
|
2,5 kV/50 Hz, 1 minute
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Tension de décalage
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≤20mvV
|
Sortie nulle
|
≤0.15mA
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di/dt suivre
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>50A/us
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Paramètres électriques
Paramètre |
Symbole |
Unité |
spécification |
Les conditions |
||
Min |
Taper |
Max |
||||
Plage de mesure nominale |
NIP |
UN |
-500 |
500 |
||
Tension d'alimentation |
UC |
V |
7.2 |
12 |
18 |
Précision totale |
Consommation de courant @IP=0A |
IC |
mA |
26 |
CU=12V, T=25°C |
||
Consommation de courant @IP=500A |
IC |
mA |
250 |
CU=12V, T=25°C |
||
Erreur de sensibilité Précision |
XG |
% |
-0,5 |
0,5 |
=-40 à 85°C ; |
|
Décalage=0A |
iOS |
UN |
±0,2 |
=-40 à 85°C ;± 3 sigma |
||
Erreur de linéarité avec IPN |
εL |
% |
0,1 |
@température ambiante |
||
Coefficient de température de G |
TCG |
ppm/ |
Spécification de sortie CAN CAB-500
La vitesse CANBUS se réfère au tableau des versions du produit, protocole CANBUS : version 2.0A/B
Tolérance de l'oscillateur CAN : 0,3125 %
Ordre des octets : big endian (Motorola)
Résistance de terminaison 120 ohms à ajouter en externe, impédance CAN interne = 2,4Kohm
Description des messages |
ID CAN |
Nom |
Longueur des données (octets) |
Type de cadre |
Type de lancement de message |
Description du signal |
Nom du signal |
Bit de départ |
Morceau de fin |
Courant IP (mA) |
0x3C2 |
CAB500 |
8 |
la norme |
Message cyclique toutes les 10ms |
Valeur IP : 80000000H = 0 mA, 7FFFFFFH= - 1mA, 80000001H= 1mA |
IP_VALUE |
0 |
31 |
b0 :Informations d'erreur (0=Normal, 1=échec) |
ERROR_INDICATION |
32 |
32 |
||||||
b7-b1 : Qualité Rx (0-100 %) |
ERROR_INFORMATION |
33 |
39 |
||||||
Bits vides (fixer à 0) |
INDÉFINIR |
40 |
47 |
||||||
Version PCBA |
48 |
55 |
|||||||
Version FIRMWARE |
56 |
63 |