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Capteur de courant à effet Hall à haute sensibilité anti-interférence et faible consommation d'énergie
Le capteur Hall est un capteur de champ magnétique réalisé selon l'effet Hall.L'effet Hall est une sorte d'effet magnétoélectrique.Ce phénomène a été découvert par Hall (AHHall, 1855-1938) en 1879 alors qu'il étudiait le mécanisme conducteur des métaux.Plus tard, il a été découvert que les semi-conducteurs et les fluides conducteurs ont également cet effet, et l'effet Hall des semi-conducteurs est beaucoup plus fort que celui des métaux.Divers éléments Hall fabriqués à partir de ce phénomène sont largement utilisés dans la technologie d'automatisation industrielle, la technologie de détection et le traitement de l'information, etc.L'effet Hall est une méthode de base pour étudier les propriétés des matériaux semi-conducteurs.Le coefficient Hall mesuré par l'expérience à effet Hall peut déterminer des paramètres importants tels que le type de conductivité, la concentration en porteurs et la mobilité des porteurs des matériaux semi-conducteurs.
Avantages du capteur de courant Hall :
1. Haute sensibilité :
L'intensité du signal détecté est de plus en plus faible, ce qui nécessite d'améliorer fortement la sensibilité du capteur magnétique.
Les applications incluent les capteurs de courant, les capteurs d'angle, les capteurs d'engrenage et la mesure de l'environnement spatial.
2. Stabilité de la température :
De plus en plus de domaines d'application exigent que les capteurs fonctionnent dans des environnements de plus en plus difficiles ;
Cela nécessite que le capteur magnétique ait une bonne stabilité en température, et ses applications industrielles incluent l'industrie électronique automobile.
3. Anti-ingérence :
Dans de nombreux domaines, il n'y a pas d'évaluation de l'environnement d'utilisation du capteur, de sorte que le capteur lui-même doit avoir une bonne anti-interférence.Y compris l'électronique automobile, les compteurs d'eau, etc.
4. Caractéristiques haute fréquence :
Avec la promotion des domaines d'application, la fréquence de fonctionnement des capteurs de courant doit être de plus en plus élevée.Les domaines d'application incluent les compteurs d'eau, l'industrie électronique automobile et l'industrie de l'enregistrement d'informations.
5. Faible consommation d'énergie :
De nombreux domaines exigent que le capteur lui-même ait une consommation d'énergie extrêmement faible, afin de prolonger la durée de vie du capteur.
Il est appliqué pour implanter des biopuces magnétiques, des boussoles, etc. dans le corps.
C'est la fin du partage des avantages du capteur de courant Hall, à l'exception de ceux cités ci-dessus ;
Le capteur de courant Hall présente également de bonnes caractéristiques d'isolation thermique et de résistance à la pression et d'excellentes caractéristiques ignifuges.
Installation
|
Rail standard + Fixation par vis plane
|
Courant nominal côté origine
|
50A;100A;200A;500A;
800A;1000A;personnalisation |
Plage de mesure du côté d'origine
|
100A-1200A
|
Puissance nominale
|
5V;DC0~20mA;DC4~20mA;personnalisation
|
Alimentation auxiliaire
|
DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V
|
Capacité de chargement
|
Tension de sortie : 5 mA ;
Sortie courant : 6 V ; |
Linéarité
|
0,005
|
Précision
|
0,01
|
Temps de réponse
|
<200ms
|
Dérive de température
|
≤500PPM/℃
|
Largeur de bande
|
CC~20KHz
|
Consommation de courant
|
≤25mA
|
Température de fonctionnement
|
-10℃~+70℃
|
Température de stockage
|
-25℃~+85℃
|
Résistance à la pression d'isolement
|
2,5 kV/50 Hz, 1 minute
|
Tension de décalage
|
≤20mvV
|
Sortie nulle
|
≤0.15mA
|
di/dt suivre
|
>50A/us
|
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 |