公演 36

    XGZC6201±120A電流センサートランスデューサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.8μs
    • 240kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 105°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±10A~±120A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧
    • 基準電圧出力内蔵

    XGZC6201±20Aホール効果電流トランスデューサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.8μs
    • 240kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 105°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±10A~±120A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧
    • 基準電圧出力内蔵

    XGZC6201±50A LEM電流トランスデューサーセンサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.8μs
    • 240kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 105°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±10A~±120A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧
    • 基準電圧出力内蔵

    XGZC6201±80A AC/DC電流センサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.8μs
    • 240kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 105°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±10A~±120A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧
    • 基準電圧出力内蔵

    XGZC6201 HLSR-P±10A交互の電流センサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.8μs
    • 240kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 105°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±10A~±120A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧
    • 基準電圧出力内蔵

    XGZC6800 低および中電力インバータ電流検出センサー

    • 全温度範囲にわたって±0.5%の直線性
    • 高速な出力ステップ応答時間: 1.2μs
    • 300kHz 信号帯域幅
    • 5.0V DC電源
    • -40動作温度 °C ~ 125°C
    • 定格電流検出範囲: (双方向) — ±5A~±50A
    • ACおよびDC電流信号を検出
    • 電力に依存しない固定出力モード
    • 非常に安定した静止出力電圧

    電流センサー

    電流センサーとは?

    電流センサーは、回路に流れる電流を測定するために使用されるデバイスです。. 電流の変化を検出および監視し、電流信号をデバイスまたはシステムで読み取りおよび分析できる出力に変換するために使用できます。. さまざまな種類の電流センサーが用意されています, ホール効果センサーを含む, ロゴスキーコイル, およびクランプオンセンサー, それぞれに独自の特性と用途があります.

    電流センサーとは何ですか?

    電流センサー, 変流器またはCTとも呼ばれます, 磁場を使用して電流を検出し、レシオメトリック出力を生成することにより、電線を流れる電流を測定するデバイスです。. AC電流とDC電流の両方に使用できます, 回路内の電流の流れを監視および測定するために使用されます。.

    電流センサーはどこで使用されますか?

    電流センサーはさまざまな用途に使用されます, 含む:

    • 自動車システム: 電流センサーは、電気システムを流れる電流を測定するために車両で使用されます。, オルタネーターやバッテリーなど, パワートレインやその他のシステムでも電力使用量を制御します.
    • 電力システム: 電流センサーは配電システムで使用されます, 変電所など, 電力線に流れる電流を測定する, 過電流や短絡状態から保護します.
    • 産業自動化: 電流センサーは、モーターに流れる電流を測定するために産業環境で使用されます。, 発電機, およびその他の機器, これらのシステムのパフォーマンスを制御および監視するため.
    • 再生可能エネルギーシステム: 電流センサーは太陽光発電システムや風力発電システムでシステムを流れる電流を測定するために使用されます。, パフォーマンスを監視し、エネルギー生産を最適化する.
    • 電気自動車と充電ステーション: 電流センサーは、電気自動車や充電ステーションの電気システム内の電流の流れを測定するために使用されます。, エネルギー消費を監視し、充電プロセスを最適化します。.
    • 電動工具: 電流センサーは電動工具に流れる電流を測定するために使用されます。, 消費電力を監視し、パフォーマンスを最適化する.
    • 家電: 電流センサーは家電製品に使用され、家電製品に流れる電流を測定して消費電力を監視し、パフォーマンスを最適化します。.

    その他の用途には、パワーエレクトロニクスに流れる電流の測定などがあります。, オーディオシステム, 医療機器, および他の多くの種類の電子機器. 要約すれば, 電流センサーは、電気システムを流れる電流を測定し、そのシステムのパフォーマンスを監視および制御するために、さまざまな用途で使用されます。.

    電流センサーはデジタルですか、それともアナログですか?

    電流センサーはデジタルとアナログの両方が可能.

    アナログ電流センサーは通常、測定された電流に比例する電圧または電流を出力します。. 通常、電流を継続的に監視する必要があるアプリケーションで使用されます。, これらのセンサーはアナログデジタルコンバーターに接続できます。 (ADC) アナログを変換します 信号はさらに処理するためにデジタル形式に変換されます.

    デジタル電流センサー, 一方で, 通常、ホール効果と呼ばれる技術を使用してデジタル信号を出力します。. これらのセンサーは通常、より正確です, 解像度が高く、デジタル システムと直接接続できます。.

    どちらを選択するかは、アプリケーションに必要な精度と解像度によって異なります, コストと使いやすさ.

    電流センサーで電流を測定するにはどうすればよいですか?

    電流センサーで電流を測定するにはいくつかの方法があります, センサーの種類と用途に応じて.

    • ホール効果センサー: ホール効果センサーは、磁場に応じて出力電圧を変化させる電子デバイスです。. ホール効果電流センサーは、この原理を使用して導体を流れる電流を測定します。. センサーは導体に近接して配置され、導体を流れる電流によって磁場が生成されます。. センサーはこの磁場を出力電圧に変換します。, これは導体を流れる電流に比例します. 自動車システムで位置を検知するためによく使用されるホール効果センサー, 距離と速度.
    • ロゴスキーコイル: ロゴスキー コイルは、らせん状のワイヤ コイルを使用して電流を測定する電流センサーの一種です。. コイルは電流と交流を流す導体の周囲に配置されます。 (交流) コイルに誘導される. 誘導された AC 電圧の振幅と位相を使用して、導体を流れる電流が計算されます。.
    • クランプオンセンサー: クランプオン センサは、電流クランプまたは電流プローブとも呼ばれます。. 電流が流れる導体に取り付けられるように設計されています。, 回路を遮断する必要なく. 電流クランプは通常、中空の円筒に囲まれたホール効果センサーで構成されています。. 導体に電流が流れる, 磁界を生成し、センサーがそれを検出して出力電圧に変換します。, これは導体を流れる電流に比例します.
    • 変流器: 変流器は交流電流の測定に使用される受動デバイスです。 (交流) 電力システムにおける. 電流が流れる一次導体の一部に二次コイルを巻き付けることで動作します。. 一次導体を流れる電流は二次コイルに電流を誘導します。, これは一次電流に比例します. この誘導電流を測定し、一次電流の計算に使用できます。.

    すべての場合において, 電流センサーの出力は、出力を読み取り、分析して回路を流れる電流を決定できるデバイスまたはシステムに接続されます。.