Előadás 36

    XGZC6201 ± 120A áramérzékelő -átalakító

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.8μs
    • 240kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C és 105 °C közötti üzemi hőmérséklet
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±10A~±120A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
    • Beépített referencia feszültség kimenet

    XGZC6201 ± 20A HALL EUTCTE CURRENT ÁRMÁRÓ

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.8μs
    • 240kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C és 105 °C közötti üzemi hőmérséklet
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±10A~±120A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
    • Beépített referencia feszültség kimenet

    XGZC6201 ± 50A LEM áram -transzducer érzékelő

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.8μs
    • 240kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C és 105 °C közötti üzemi hőmérséklet
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±10A~±120A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
    • Beépített referencia feszültség kimenet

    XGZC6201 ± 80A AC/DC áramérzékelő

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.8μs
    • 240kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C és 105 °C közötti üzemi hőmérséklet
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±10A~±120A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
    • Beépített referencia feszültség kimenet

    XGZC6201 HLSR-P ± 10A váltakozó áramérzékelő

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.8μs
    • 240kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C és 105 °C közötti üzemi hőmérséklet
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±10A~±120A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
    • Beépített referencia feszültség kimenet

    XGZC6800 Low and Medium Power Inverter Current Detection Sensor

    • ±0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
    • Gyors kimeneti lépéses válaszidő: 1.2μs
    • 300kHz jel sávszélesség
    • 5.0V DC tápegység
    • -40°C to 125°C operating temperature
    • Névleges áram érzékelési tartománya: (kétirányú) — ±5A~±50A
    • Érzékeli az AC és DC áramjeleket
    • Tápellátástól független rögzített kimeneti mód
    • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség

    Áram érzékelő

    Mi az az áramérzékelő?

    Az áramérzékelő egy olyan eszköz, amely az áramkörben folyó elektromos áram mérésére szolgál. Használható az áramváltozások észlelésére és figyelésére, valamint az áramjel átalakítására olyan kimenetté, amelyet egy eszköz vagy rendszer képes olvasni és elemezni.. Különféle típusú áramérzékelők állnak rendelkezésre, beleértve a hall-effektus érzékelőket is, Rogowski tekercsek, és szorító érzékelők, mindegyiknek megvan a maga egyedi jellemzői és alkalmazása.

    Hogy hívják az áramérzékelőt?

    Áramérzékelő, más néven áramváltó vagy CT, egy olyan eszköz, amely az elektromos vezetékeken átfolyó áramot méri mágneses mező segítségével az áram érzékelésére és a ratiometrikus kimenet létrehozására.. AC és DC áramokhoz egyaránt használható, és az áramkörökben folyó áram áramlásának figyelésére és mérésére szolgál.

    Hol használják az áramérzékelőket?

    Az áramérzékelőket számos alkalmazásban használják, beleértve:

    • Autóipari rendszerek: Az áramérzékelőt járművekben használják az elektromos rendszeren átfolyó áram mérésére, mint például a generátor és az akkumulátor, valamint a hajtásláncban és más rendszerekben az energiafelhasználás szabályozására.
    • Energiaellátó rendszerek: Az áramérzékelőt az áramelosztó rendszerekben használják, mint például az elektromos alállomásokon, az elektromos vezetékeken átfolyó áram mérésére, valamint a túláram és a rövidzárlat elleni védelemre.
    • Ipari automatizálás: Az áramérzékelőt ipari környezetben használják a motorokon átfolyó áram mérésére, generátorok, és egyéb felszerelések, valamint e rendszerek teljesítményének ellenőrzésére és monitorozására.
    • Megújuló energia rendszerek: Az áramérzékelőt nap- és szélenergia rendszerekben használják a rendszeren átfolyó áram mérésére, a teljesítmény ellenőrzésére és az energiatermelés optimalizálására.
    • Elektromos járművek és töltőállomások: Az áramérzékelő az elektromos járművek és a töltőállomások elektromos rendszereinek áramának mérésére szolgál, az energiafogyasztás nyomon követésére és a töltési folyamat optimalizálására.
    • Elektromos szerszámok: Az áramérzékelő az elektromos szerszámokon átfolyó áram mérésére szolgál, az energiafogyasztás figyelésére és a teljesítmény optimalizálására.
    • Háztartási gépek: Az áramérzékelőt háztartási készülékekben használják a készüléken átfolyó áram mérésére, az energiafogyasztás figyelésére és a teljesítmény optimalizálására.

    Más alkalmazások közé tartozik a teljesítményelektronikában folyó áram mérése, audiorendszerek, orvosi felszerelés, és sok más típusú elektronikus eszköz. összefoglalva, Az áramérzékelőket számos alkalmazásban használják az elektromos rendszeren átfolyó áram mérésére, valamint a rendszer teljesítményének figyelésére és szabályozására..

    Az aktuális érzékelő digitális vagy analóg?

    Az áramérzékelők lehetnek digitálisak és analógok is.

    Az analóg áramérzékelők általában a mért áramerősséggel arányos feszültséget vagy áramot adnak ki. Jellemzően olyan alkalmazásokban használják, amelyek folyamatos áramfelügyeletet igényelnek, ezek az érzékelők analóg-digitális átalakítóhoz csatlakoztathatók (ADC) az analóg konvertálásához A jelet digitális formátumba alakítják át további feldolgozás céljából.

    Digitális áramérzékelők, másrészről, általában a Hall-effektusnak nevezett technikát használják a digitális jel kiadására. Ezek az érzékelők általában pontosabbak, nagyobb felbontásúak és közvetlenül kapcsolódhatnak a digitális rendszerekhez.

    Hogy melyiket válasszuk, az az alkalmazáshoz szükséges pontosságtól és felbontástól függ, költség és könnyű használat.

    Hogyan méri az áramot egy áramérzékelővel?

    Számos módja van az áram mérésének áramérzékelővel, az érzékelő típusától és az alkalmazástól függően.

    • Hall effektus érzékelő: A Hall-effektus érzékelő egy olyan elektronikus eszköz, amely a mágneses tér hatására változtatja a kimeneti feszültségét. A Hall-effektus áramérzékelők ezt az elvet használják a vezetőn átfolyó áram mérésére. Az érzékelő a vezető közvetlen közelében van elhelyezve, és a vezetőn átfolyó áram mágneses mezőt generál. Az érzékelő ezután ezt a mágneses teret kimeneti feszültséggé alakítja, amely arányos a vezetőn átfolyó árammal. Az autóipari rendszerekben gyakran használt Hall-effektus-érzékelők helyzetérzékelést végeznek, távolság és sebesség.
    • Rogowski tekercs: A Rogowski tekercs egyfajta áramérzékelő, amely spirál alakú huzaltekercset használ az áram mérésére. A tekercset az áramot és a váltakozó áramot szállító vezető köré kell helyezni (AC) indukálódik a tekercsben. Az indukált váltakozó feszültség amplitúdója és fázisa ezután a vezetőn átfolyó áram kiszámítására szolgál..
    • Rögzítő érzékelő: A szorító érzékelőket árambilincsnek vagy áramszondának is nevezik. Úgy tervezték, hogy az áramot szállító vezetékhez rögzítsék, az áramkör megszakítása nélkül. Az árambilincs általában egy üreges hengerbe zárt Hall-effektus érzékelőből készül. Az áram átfolyik a vezetőn, mágneses mező létrehozása, amelyet az érzékelő észlel, és kimeneti feszültséggé alakít át, amely arányos a vezetőn átfolyó árammal.
    • Áramtranszformátor: Az áramváltó egy passzív eszköz, amelyet váltakozó áram mérésére használnak (AC) villamosenergia-rendszerekben. Úgy működik, hogy egy szekunder tekercset teker a primer vezető áramot szállító része köré. A primer vezetőn átfolyó áram áramot indukál a szekunder tekercsben, ami arányos a primer árammal. Ez az indukált áram ezután mérhető és felhasználható a primer áram kiszámításához.

    Minden esetben, az áramérzékelő kimenete ezután egy olyan eszközhöz vagy rendszerhez van csatlakoztatva, amely képes olvasni és elemezni a kimenetet, hogy meghatározza az áramkörön átfolyó áramot.