État de disponibilité: | |
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TR0203-LBH
TR
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Shanghai, Chine
MESURER LE COURANT DE FORME D'ONDE ARBIRAIRE, TEL QUE DC AC, PIC TRANSITOIRE, MESURE DES PAMMETRES. MEILLEURE LINÉARITÉ,
BONNE PERFPRMANCE DYNAMIQUE DE TRAVAIL À LA MAIN, FORTE CAPACITÉ DE SURCHARGE,
Utilisé dans l'énergie électrique, l'automatisation industrielle, les machines, l'automobile, les appareils ménagers et d'autres industries et domaines
Le champ magnétique généré par le courant primaire Ip circulant dans le conducteur est concentré dans l'anneau magnétique. L'ampleur de ce champ magnétique est proportionnelle au courant qui traverse le conducteur. L'élément Hall dans l'entrefer de l'anneau magnétique mesure et amplifie la sortie, et la tension de sortie Vs reflète avec précision le courant primaire Ipo.
Hautement isolé entre le côté primaire et secondaire
Petite taille, poids léger
Aucune perte d'insertion, faible consommation d'énergie
Large plage de détection
Spécification | 20A/4V | 50A/4V | 100A/4V | Unité | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | Courant d'entrée nominal primaire | 20 | 50 | 100 | A |
IP | Plage de mesure du courant primaire | 0~40 | 0~75 | 0~150 | A |
VSN | Tension de sortie nominale secondaire | 4 | V | ||
Capital-risque | La tension d'alimentation | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Consommation actuelle | <10+Est | mA | ||
Vd | Tension d'isolement | Entre circuits primaire et secondaire : 2,5kV/50Hz/1min | |||
εL | Linéarité | <0,2 | %FS | ||
X | Précision | TA=25℃ :≤±0,2 | % | ||
V0 | Tension de décalage | TA=25℃ :≤±0,1 | mV | ||
VOM | Tension de décalage magnétique | IP=0 après 3*IPN :≤±0,15 | mV | ||
VOTE | Dérive de température de tension de décalage | IP=0TA=-25~+75℃ :≤±0,5 | mV/℃ | ||
Tr | Temps de réponse | ≤1 | µS | ||
f | Bande passante (-3dB) | DC ~ 100 | kHz | ||
TA | Température de travail | -25~+75 | ℃ | ||
TS | Température de stockage | -45~+85 | ℃ |
Note:
Le capteur doit être câblé correctement, sinon cela pourrait endommager les composants internes du capteur.
Lorsque le capteur est soudé au circuit imprimé, il doit être soudé avec un fer à souder à basse température, et le temps ne doit pas être trop long, et deuxièmement, les broches ne doivent pas être trop pressées, sinon la connexion interne peut être ouvert.
Les performances dynamiques (DI/DT et temps de réponse) sont optimales lorsque la ligne de courant d'entrée est entièrement remplie par la perforation primaire.
MESURER LE COURANT DE FORME D'ONDE ARBIRAIRE, TEL QUE DC AC, PIC TRANSITOIRE, MESURE DES PAMMETRES. MEILLEURE LINÉARITÉ,
BONNE PERFPRMANCE DYNAMIQUE DE TRAVAIL À LA MAIN, FORTE CAPACITÉ DE SURCHARGE,
Utilisé dans l'énergie électrique, l'automatisation industrielle, les machines, l'automobile, les appareils ménagers et d'autres industries et domaines
Le champ magnétique généré par le courant primaire Ip circulant dans le conducteur est concentré dans l'anneau magnétique. L'ampleur de ce champ magnétique est proportionnelle au courant qui traverse le conducteur. L'élément Hall dans l'entrefer de l'anneau magnétique mesure et amplifie la sortie, et la tension de sortie Vs reflète avec précision le courant primaire Ipo.
Hautement isolé entre le côté primaire et secondaire
Petite taille, poids léger
Aucune perte d'insertion, faible consommation d'énergie
Large plage de détection
Spécification | 20A/4V | 50A/4V | 100A/4V | Unité | |
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IPN | Courant d'entrée nominal primaire | 20 | 50 | 100 | A |
IP | Plage de mesure du courant primaire | 0~40 | 0~75 | 0~150 | A |
VSN | Tension de sortie nominale secondaire | 4 | V | ||
Capital-risque | La tension d'alimentation | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Consommation actuelle | <10+Est | mA | ||
Vd | Tension d'isolement | Entre circuits primaire et secondaire : 2,5kV/50Hz/1min | |||
εL | Linéarité | <0,2 | %FS | ||
X | Précision | TA=25℃ :≤±0,2 | % | ||
V0 | Tension de décalage | TA=25℃ :≤±0,1 | mV | ||
VOM | Tension de décalage magnétique | IP=0 après 3*IPN :≤±0,15 | mV | ||
VOTE | Dérive de température de tension de décalage | IP=0TA=-25~+75℃ :≤±0,5 | mV/℃ | ||
Tr | Temps de réponse | ≤1 | µS | ||
f | Bande passante (-3dB) | DC ~ 100 | kHz | ||
TA | Température de travail | -25~+75 | ℃ | ||
TS | Température de stockage | -45~+85 | ℃ |
Note:
Le capteur doit être câblé correctement, sinon cela pourrait endommager les composants internes du capteur.
Lorsque le capteur est soudé au circuit imprimé, il doit être soudé avec un fer à souder à basse température, et le temps ne doit pas être trop long, et deuxièmement, les broches ne doivent pas être trop pressées, sinon la connexion interne peut être ouvert.
Les performances dynamiques (DI/DT et temps de réponse) sont optimales lorsque la ligne de courant d'entrée est entièrement remplie par la perforation primaire.