Der HBC-LSR5-Serie geschlossene Hall-Effekt-Stromsensor nutzt den Hall-Effekt und die Nullfluss-Gleichgewichtsmethode zur Messung und bietet elektrische Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreisen. Er misst präzise Gleich-, Wechsel- oder Pulsströme mit einem Messbereich von 0-50A. Das Produkt hat eine Versorgungsspannung von 5V±5% und eine Nenn-Ausgangsspannung von ±0.8V±0.5%. Es bietet hohe Genauigkeit und einfache Installation. Anpassungen unterschiedlicher Nenn-Eingangsstromstärken und Ausgangsstromstärken werden unterstützt. Es wird häufig in der industriellen Steuerung, Leistungsüberwachung, neuen Energien, Batteriemanagement und verschiedenen DC/AC/Puls-Strommessanwendungen eingesetzt.
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HBC06 LSR5 |
HBC10 LSR5 |
HBC15 LSR5 |
HBC20 LSR5 |
HBC25 LSR5 |
HBC30 LSR5 |
HBC40 LSR5 |
HBC50 LSR5 |
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| Nenn-Eingangsstrom (IP) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | A |
| Teststrombereich | ±15 | ±25 | ±37.5 | ±50 | ±62.5 | ±75 | ±100 | ±105 | A |
| Windungsverhältnis (Np/Ns) | 1:1200 | 1:1000 | 1:1125 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1125 | 1:1000 | 1:1000 | T |
| Nenn-Ausgangsspannung | ±0.8±0.5% | V | |||||||
| Versorgungsspannung | +5±5% | V | |||||||
| Offset-Spannung | 2.5±0.5% | V | |||||||
| Referenzspannung (VR) | 2.5±0.8% | V | |||||||
| Externe Referenzspannung | 2.0-2.8 | V | |||||||
| Offset-Spannungsdrift | ≤±0.1 | mV/℃ | |||||||
| Ausgangsspannungsdrift | ≤±0.05 | mV/℃ | |||||||
| Linearität (Ip=0-±Ipn) | ≤±0.2 | %FS | |||||||
| Klasse | ≤±1.0 | % | |||||||
| di/dt | >50 | A/µS | |||||||
| Ansprechzeit | ≤1 | µS | |||||||
| Bandbreite (-1db) | DC~100 | KHZ | |||||||
| Isolationsspannung | 2.5@(50HZ,1min) | KV | |||||||
| Betriebstemperatur | -40~+85 | ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -40~+105 | ℃ | |||||||
Hinweise: Produktspezifikationen können angepasst werden
F: Was ist das Funktionsprinzip der Nullfluss-Gleichgewichtsmethode?
A: Die Nullfluss-Gleichgewichtsmethode (geschlossener Hall-Effekt) verwendet ein Hall-Element, um das vom gemessenen Strom erzeugte Magnetfeld zu erkennen. Das Ausgangssignal treibt eine Kompensationsspule an, um ein entgegengesetztes Magnetfeld zu erzeugen und den Netto-Magnetfluss im Kern bei Null zu halten. Der Kompensationsstrom ist proportional zum gemessenen Strom und liefert hochgenaue Messergebnisse mit geringer Temperaturdrift.
F3: Unterstützt dieses Produkt Anpassungen?
A: Ja. Anpassungen unterschiedlicher Nenn-Eingangsstromstärken und Ausgangsstromspezifikationen sind verfügbar, um vielfältige Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für Details.
F: Welche Arten von Strom kann dieser Sensor messen?
A: Er kann präzise DC-, AC- und Pulsströme messen, geeignet für verschiedene komplexe Stromwellenform-Messanforderungen.