
Capteur de tension à effet Hall en boucle fermée
La tension peut être mesurée à l'aide d'un capteur de courant pour mesurer le faible courant circulant en raison de la tension appliquée à un circuit avec une grande résistance. Ce courant peut être mesuré par un capteur de tension à effet Hall optimisé basé sur la technologie numérique. En pratique, la résistance est souvent divisée en deux avec le capteur de tension à effet Hall au milieu pour améliorer la réjection en mode commun.
- Présentation du produit
Capteurs de tension à effet Hall en boucle fermée
S/N : VSM800DAT
Présentation du produit:
La tension peut être mesurée à l'aide d'un capteur de courant pour mesurer le faible courant circulant en raison de la tension appliquée à un circuit avec une grande résistance. Ce courant peut être mesuré par un capteur de tension à effet Hall optimisé basé sur la technologie numérique. En pratique, la résistance est souvent divisée en deux avec le capteur de tension à effet Hall au milieu pour améliorer la réjection en mode commun.

Caractéristiques:
- Transducteur de tension en boucle fermée (compensation)
- Mesure capable de tension continue et alternative avec isolation galvanique entre le circuit primaire et le circuit secondaire.
- Mesure de tension de 100 à 800 VRMS
Caractéristiques principales:
- Une conception unique pour couvrir toutes les plages de mesure
- Faible consommation et faibles pertes
- Design compact
- Bon comportement sous variations de mode commun
- Excellente précision (offset, sensibilité, linéarité)
- Bon temps de retard
- Faible variation de température
Applications:
Variateurs de vitesse AC et servomoteurs
Convertisseurs statiques pour entraînements de moteurs à courant continu
Applications alimentées par batterie
Alimentations sans coupure (UPS)
Alimentations à découpage (SMPS)
Alimentations pour applications de soudage
Énergie renouvelable (solaire et éolienne)
Spécifications électriques :
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Numéro de pièce. |
VSM100DAT |
VSM220DAT |
VSM380DAT |
VSM500DAT |
VSM800DAT |
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VPN |
Tension primaire nominale |
100(CA) |
220(AC) |
380(CA) |
500 (CA) |
800 (CA) |
V(rms) |
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Vice-président |
Plage de mesure |
0-150% |
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IOUT (en anglais seulement) |
Courant de sortie nominal |
20 ± 1 % (CC) |
maman |
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I0 |
Courant de décalage zéro |
4 (DC) |
maman |
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MICROMÈTRE |
Résistance de mesure |
54-580 |
Ω |
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CV |
Source de courant |
+24(±5%) |
V |
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Vd |
Résistance diélectrique |
Pri-Sec : AC2,5kVRms/50Hz/60s |
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εL |
Linéarité |
<0.2 |
%FS |
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X |
Précision |
TA =25 diplôme |
±0.8 |
% |
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IdO |
Dérive thermique Courant de décalage nul |
VP =0 TA =-25-+85 diplôme |
<±0.005 |
mA/degré |
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Tr |
Temps de réponse |
<20 |
MS |
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MERCI |
Température de fonctionnement |
-25-+85 |
degré |
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TS |
Température de stockage |
-40-+100 |
degré |
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m |
Poids (environ) |
42 |
g |
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Standard |
Q/320115QHKJ01-2013 |
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Dimensions(mm) |
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Schéma |
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Mode d'emploi |
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1. Un câblage incorrect du capteur peut entraîner des dommages au module. Une fois le capteur alimenté, la tension à mesurer est connectée à la borne d'entrée du capteur et la valeur de courant correspondante peut être mesurée à la borne de sortie. 2. Les capteurs avec sortie de tension peuvent être sélectionnés en fonction des besoins de l'utilisateur. 3. La plage de sortie du capteur peut être ajustée de manière appropriée en fonction des besoins de l'utilisateur. |
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