企业商机
电流传感器基本参数
  • 品牌
  • 纳吉伏,普乐锐思
  • 型号
  • 齐全
  • 输出信号
  • 模拟型,膺数字型
  • 制作工艺
  • 集成
  • 材质
  • 聚合物,混合物,金属
  • 材料物理性质
  • 半导体,绝缘体,磁性材料
  • 材料晶体结构
  • 多晶
  • 精确度
  • 10ppm
  • 灵敏度
  • 1ppm
  • 工作温度
  • -40-85
  • 额定电压
  • 12-15
  • 密封性
  • IP65
  • 线性度
  • 2ppm
  • 迟滞
  • 1us
  • 漂移
  • 5ua
  • 产地
  • 无锡
  • 厂家
  • 无锡纳吉伏科技有限公司
电流传感器企业商机

    在另一个输入端子与磁传感器12的传感器信号s2m的输出端子连接。第1运算部31a与实施方式1同样地利用增益a1将所输入的信号s1p、s2p相加来生成第1运算信号so1。第2运算部32a同样地利用增益a2,将所输入的信号s1m、s2m相加来生成第2运算信号so2。第3运算部33对第1以及第2运算信号so1、so2进行与实施方式1同样的运算,算出输出信号sout。由此,输出信号sout与式(7a)同样地算出。如以上那样,在本变形例涉及的电流传感器1c中,配置两个磁传感器11、12,使得在感测到反相的信号磁场b1、b2(参照图4)的情况下,传感器信号s1p和传感器信号s2p具有相同的增减倾向。第1运算部31将传感器信号s1p以及传感器信号s2p相加。第2运算部32将传感器信号s1m以及传感器信号s2m相加。通过以上的电流传感器1d,也能够降低外部磁场所造成的影响。此外,在上述的各实施方式中,作为安装电流传感器1的导体的一例,对图1的汇流条2进行了说明,但不特别限于此,也可以使用各种各样的导体。关于流过电流传感器1的检测对象的电流的导体的变形例,利用图11、12进行说明。图11示出具有流过电流的两个流路21、22的导体2a的变形例1。图11示出了本变形例的导体2a的俯视图。关于本变形例的导体2a,在长度方向。应重新调整限流电阻,以保证传感器的精度。无锡高稳定性电流传感器案例

    0~50℃)*整机功耗:≤30mA+Ig*隔离耐压:输入/输出/外壳间*1mA*过载能力:2倍电流连续,30倍1秒*阻燃特性:UL94-V0*工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露*贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露霍尔电流传感器测量方法编辑1.原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;2.原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;3.需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头*有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);[2]4.当欲测量的电流值为IPN/10的时,在25℃仍然可以有较高的精度。霍尔电流传感器特点编辑霍尔传感器不论是开环还是闭环原理,基本的性能区别不大,基本的优点在于:响应时间快、低温漂、精度高、体积小、频带宽、抗干扰能力强、过载能力强。无锡开环电流传感器询问报价利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量。

    3)变压器根据传感器功耗而定。(4)传感器的工作电流。直检式(无放大)耗电:**大5mA;直检放大式耗电:**大±20mA;磁补偿式耗电:20+输出电流;**大消耗工作电流20+输出电流的2倍。根据消耗工作电流可以计算出功耗。霍尔电流传感器优越性编辑(1)非接触检测。在进口设备的再改造中,以及老旧设备的技术改造中,显示出非接触测量的优越性;原有设备的电气接线不用丝毫改动就可以测得电流的数值。(2)使用分流器的弊端是不能电隔离,且还有插入损耗,电流越大,损耗越大,体积也越大,人们还发现分流器在检测高频大电流时带有不可避免的电感性,不能真实传递被测电流波形,更不能真实传递非正弦波型。电流传感器完全消除了分流器以上的种种弊端,且精度和输出电压值可以和分流器做的一样,如精度、,输出电压50、75mV和100mV均可。(3)使用非常方便,取一只LT100-C型电流传感器,在M端与电源零端串入一只100mA的模拟表头或数字万用表,接上工作电源,将传感器套在电线回路上,即可准确显示主回路0~100A电流值。(4)传统的电流电压互感器,虽然工作电流电压等级多,在规定的正弦工作频率下有较高的精度,但它能适合的频带非常窄,且不能传递直流。此外。

例如顺时针方向)。由此,如图4所示,在第1以及第2流路21、22间的第1流路21附近的区域r1和第2流路22附近的区域r2,通过各自的信号磁场b1、b2的x分量彼此成为相反朝向。因此,在本实施方式的电流传感器1中,在如上述那样的第1流路21附近的区域r1配置一个磁传感器11,在第2流路22附近的区域r2配置另一个磁传感器12。由此,在两个磁传感器11、12会输入彼此反相的信号磁场b1、b2。在此,可设想在输入到各磁传感器11、12的磁场中,不*包含信号磁场b1、b2,还包含如干扰磁场那样的噪声。可认为这样的噪声通过使两个磁传感器11、12的配置位置接近从而对各磁传感器11、12以同相(相同朝向并且同等程度的大小)被输入。因此,在本实施方式涉及的电流传感器1中,运算装置3对两个磁传感器11、12的感测结果的差动放大进行运算,算出表示电流的检测结果的输出信号sout。由此,能够将各个磁传感器11、12的感测结果中可能以同相包含的噪声抵消,使基于信号磁场b1、b2的电流的检测精度良好。以下,对电流传感器1的动作的详情进行说明。2-2.动作的详情关于本实施方式涉及的电流传感器1的动作的详情,利用图5进行说明。图5是用于说明电流传感器1的动作的图。留有一定余量,以避免损坏传感器。

    δs1=δsg+δnz…(8)δs2=δsg-δnz…(9)根据上式(7a)、(8)、(9),在输出信号sout中,能够在两个磁传感器11、12的信号差δs1、δs2间消除外部磁场所引起的噪声分量δnz。2-2-1.关于外部磁场耐性在如以上那样的电流传感器1中,关于使输出信号sout不根据外部磁场而变动的外部磁场耐性,利用图6进行说明。图6是用于说明各种电流传感器中的外部磁场耐性的图。图6的(a)示出具备两个磁传感器11’、12’的典型的电流传感器1x的结构例。本例的电流传感器1x具备*与一个磁传感器11’连接的运算部31’、和*与另一个磁传感器12’连接的运算部32’。因此,各个运算部31’、32’*输入两个磁传感器11’、12’的一方的传感器信号并分别进行差动放大。在如上述那样的电流传感器1x中,对各磁传感器11’、12’的信号差δs1、δs2乘以不同的增益a1’、a2’来生成输出信号sout’。因此,在各个增益a1’、a2’产生偏差的情况下,各信号差δs1、δs2中包含的噪声分量δnz不被抵消,外部磁场耐性会下降。例如,可设想各个增益a1、a2根据各个运算部31’、32’间的温度偏差、制造偏差而产生偏差。相对于此,本实施方式涉及的电流传感器1通过将第1以及第2运算部31、32双方与各磁传感器11、12连接。以便初级侧可以获得额定电流,避免过电压和过电流。徐州电池组电流传感器发展现状

适用于频率较宽的测试。无锡高稳定性电流传感器案例

    图5示出了如图4那样信号磁场b1、b2输入到各磁传感器11、12的情况下的电流传感器1的动作状态。在输入了图4的信号磁场b1、b2时,在磁传感器11中,节点14p(图3)的电位变得比中点电位vdd/2高,另一方面,节点14m的电位变得比中点电位vdd/2低。两个磁传感器11之中的一个磁传感器11如下式(1)、(2)那样生成两个传感器信号s1p、s1m。s1p=vdd/2+δs1/2…(1)s1m=vdd/2-δs1/2…(2)在上式(1)、(2)中,δs1是磁传感器11的传感器信号s1p、s1m间的信号差。信号差δs1例如在输入了图4的例子的信号磁场b1的情况下成为正。此外,与上述的磁传感器11同样地,另一个磁传感器12如下式(3)、(4)那样生成两个传感器信号s2p、s2m。s2p=vdd/2+δs2/2…(3)s2m=vdd/2—δs2/2…(4)在上式(3)、(4)中,δs2是磁传感器12的传感器信号s2p、s2m间的信号差。信号差δs2例如在输入了图4的例子的信号磁场b2的情况下成为正。在运算装置3中,第1运算部31输入来自一个磁传感器11的传感器信号s1p和来自另一个磁传感器12的传感器信号s2m,并如下式(5)那样对传感器信号s1p、s1m间的减法进行运算。so1=a1×(s1p-s2m)…(5)=a1×(δs1+δs2)/2…(5a)在上式(5)中,a1是第1运算部31的增益,例如是1倍以上。上式。无锡高稳定性电流传感器案例

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