价 格: | 25.00 | |
加工定制: | 是 | |
品牌/商标: | 茶花 | |
型号/规格: | CS600B | |
种类: | 霍尔 | |
材料: | 混合物 | |
材料物理性质: | 磁性材料 | |
材料晶体结构: | 非晶 | |
制作工艺: | 厚膜 | |
输出信号: | 模拟型 | |
线性度: | 1(%F.S.) | |
重复性: | 1(%F.S.) | |
漂移: | 1 |
产品描述:
应用霍尔效应开环原理的电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。大量用于电焊机,变频器和各种电源的生产制造.
技 术 参 数
型号 | CS050B | CS100B | CS200B | CS300B | CS400B | CS500B | CS600B | ||
IPN | 额定输入电流 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | A |
IP | 电流测量范围 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | 900 | A |
VSN | 额定输出电压 | 4 ± 1% | V | ||||||
VC | 电源电压 | ± 12 ~± 15 (± 5% ) | V | ||||||
IC | 电流消耗 | VC= ± 15V <20 | mA | ||||||
Vd | 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间 2.5KV 有效值 /50Hz/1 分钟 | |||||||
εL | 线性度 | ≤ 1 | %FS | ||||||
V0 | 零点失调电压 | TA=25 ℃ < ± 20 | mV | ||||||
VOM | 磁失调电压 | IPN→ 0 < ± 20 | mV | ||||||
VOT | 失调电压漂移 | IP=0 TA=–25 ~ 85 ℃ ≤± 1 | mV/ ℃ | ||||||
Tr | 响应时间 | ≤ 3 | μ s | ||||||
f | 频带宽度( -3dB ) | DC ~ 20 | kHz | ||||||
TA | 工作环境温度 | –25 ~ 85 | ℃ | ||||||
TS | 贮存环境温度 | –40 ~ 100 | ℃ | ||||||
RL | 负载电阻 | TA=25 ℃ ≥ 10 K | Ω |
结 构 参 数( mm)
dzsc/18/9518/18951806.jpg |
引脚说明: 1 : 15V 2 :- 15V 3 : Vout 4 : 0V( 电源地 ) OFS :零点调节 GIN :幅度调节 引线输出,接线方式为: 红: 15V 蓝:- 15V 黄: Vout 黑: 0V (电源地) |
使 用 说 明
◆ 传感器按结构图说明接线,当待测电流从传感器穿芯孔中穿入,即可从输出端测得与被测电流一一对应的电压值。(注:错误的接线可能导致传感器的损坏)
◆ 根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。
◆ 传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调整。
电感式接近开关是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量检测的一种装置。本产品对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行监控和测量,具有分辨率及测量精度高等一系列优点,产品广泛应用于工业自动化测量等方面。 接线图dzsc/18/9520/18952000.jpg注意事项:1)本产品检测目标物是金属,因材料不同检测距离可能发生变化。2)标准电缆(护导线)长1.5m,输出极性未明确要求者按NPN供货。3)外形结构参数除附图外,还可根据顾客要求制作,电缆长可根据顾客要求供货。4)订货请写明型号全称,如L-JK-D8N."
CSM500LTB系列霍尔电流传感器 应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。技术参数: 型号CSM300LTBCSM500LTA IPN额定输入电流300500AIP电流测量范围 0~±6000~±1000AISN额定输出电流100mAKN匝数比1:30001:5000 RM测量电阻VC=±15V±300A(max) 110Ω(max) ±500A(max) 100Ω(max) Ω±600A(max) 36Ω(max) ±1000A(max) 25Ω(max) ΩVC=±18V±300A(max) 130Ω(max) ±500A(max) 100Ω(max) Ω±600A(max) 51Ω(max) ±1000A(max) 9Ω(max) ΩVC电源电压±15~±18(±5%)VIC电流消耗 VC=±15V 20 IsmAVd绝缘电压在原边与副边电路之间5KV有效值/50Hz/1分钟 εL 线性度≤0.1%FSX精度TA=25℃ VC=±15V ≤±0.5%I0零点失调电流TA=25℃ ≤±0.25mAIOM磁失调电流 IP→0 ...