1.高精度霍尔电流传感器 AHBC-LTAG
产品特点:精度高、良好的线性度、高带宽、无插入损耗、抗干扰能力强
应用领域:交流变速驱动器、直流电机驱动静态转换器、通讯电源、不间断电源 (UPS)、开关电源 (SMPS)、电焊机
电气参数:
额定测量电流 IP:±100A
测量范围 IPM:±150A
额定输出电流 IS:±100mA
转换比率 KN:1:1000
电源电压 VC:±12VDC~±15VDC(± 5%)
绝缘耐压 VD:50Hz,1min,6KV
2.漏电流传感器AHLC-DL1
产品特点:精度高、良好的线性度、高带宽、无插入损耗、抗干扰能力强
应用领域:防雷系统、岸基坦克电源
电气参数:
额定测量电流 IP:±300mA
测量范围 IPM:0.01mA---300mA
额定输出电压 VS:5V
转换比率 KN:负载电阻:10kΩ
绝缘耐压 VD:±12V or ±15VDC(± 5%)
3.结语
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
随着现代工业的不断发展,对电流测量的精度、稳定性和可靠性要求越来越高。霍尔闭环电流传感器通过检测磁场的变化来间接测量电流的大小,具有
发表于 09-30 09:45
•353次阅读
,该系列传感器以其高精度、单电源供电及快速响应等特点,引领了电流测量技术的新潮流。 技术亮点 : 高精度测量 :芯森单电源电压输出型闭环霍尔
发表于 08-22 08:17
•394次阅读
银河电气CS系列高精度电流传感器 CS系列新型零磁通电流传感器能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。
发表于 07-16 10:50
•569次阅读
霍尔电流传感器是一种利用霍尔效应测量电流的传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、新能源等领域。然而,在使用过程中,可能会出现测量不准确的情
发表于 07-12 15:22
•1524次阅读
霍尔电流传感器和罗氏线圈(Rogowski Coil)是两种常用的电流测量装置,它们在工业、电力和电子领域有着广泛的应用。本文将介绍这两种传感器
发表于 07-12 15:13
•2303次阅读
电流传感器是现代工业和电子设备中不可或缺的组件,它们负责监测和测量电路中的电流,确保系统的安全和效率。为了保证电流传感器的准确性,必须对其精度进行严格的测量。本文将详细
发表于 07-12 10:32
•644次阅读
在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和
发表于 07-03 16:21
•1446次阅读
一、引言 在现代电子科技领域,电流传感器扮演着至关重要的角色。无论是电力系统、电动机控制,还是控制电流的机器和设备,都离不开对电流的精确测量。其中,霍尔
发表于 07-01 16:58
•3607次阅读
目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传
发表于 05-30 09:04
•758次阅读
磁通门电流传感器相较于霍尔电流传感器之所以能够提供更高的精度和更好的性能,主要原因包括但不限于以下几点:
发表于 05-10 18:08
•1129次阅读
目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。2017年湖南银河电气推出了更先进的新型零磁通
发表于 05-10 14:10
•947次阅读
银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类
发表于 05-10 14:00
•714次阅读
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入
发表于 02-02 16:08
•1129次阅读
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式
发表于 01-03 15:47
•1797次阅读
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感
发表于 12-21 11:18
•1019次阅读
评论