Estado de Disponibilidad: | |
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* Mide las señales de CA, CC y pulsado
* Excelente precisión, buena linealidad
* Fuerte resistencia a la interferencia externa, alta relación de rechazo de modo común
* Drift a baja temperatura, bajo consumo de energía, amplia banda de frecuencia
* Estructura perforada, sin pérdida de inserción
* Regulación de velocidad de conversión de frecuencia de CA
* Servo Motor Traction
* Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
* Máquina de soldadura, fuente de alimentación de la batería
* Mide las señales de CA, CC y pulsado
* Excelente precisión, buena linealidad
* Fuerte resistencia a la interferencia externa, alta relación de rechazo de modo común
* Drift a baja temperatura, bajo consumo de energía, amplia banda de frecuencia
* Estructura perforada, sin pérdida de inserción
* Regulación de velocidad de conversión de frecuencia de CA
* Servo Motor Traction
* Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
* Máquina de soldadura, fuente de alimentación de la batería
Especificación | 10a/1v | 25A/1V | 50A/1V | Unidad | |
I PN | Entrada calificada primaria Actual | 10 | 25 | 50 | A |
I P | Corriente primaria Rango de medición | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | A |
V SN | Calificación secundaria voltaje de salida | 2.5 ± 1 | V | ||
V C | La fuente de alimentación Voltaje | +5V (± 5%) | V | ||
I C | Consumo actual | < 20 | mamá | ||
V D | Voltaje de aislamiento | Entre circuitos primarios y secundarios: 3kV/50Hz/1min | |||
ε L | Linealidad | < 0.1 | %FS | ||
X | Precisión | Ta = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
V0 | Voltaje de compensación | Ta = 25 ℃: ≤ ± 10 | MV | ||
V om | Desplazamiento magnético Voltaje | IP = 0 después de 3*IPN: ≤ ± 10 | MV | ||
V OT | Voltaje de compensación deriva de temperatura | Ip = 0 ta = -40 ~+80 ℃: ≤ ± 0.1 | MV/℃ | ||
T R | Tiempo de respuesta | < 1 | μs | ||
f | Ancho de banda (-1dB) | DC ~ 200 | khz | ||
T a | Temperatura de trabajo | -40 ~+80 | ℃ | ||
T S | Temperatura de almacenamiento | -45 ~+85 | ℃ |
Estructura y dimensión
Diagrama de enlace de circuito
Nota:
IPN: dirección de entrada de corriente primaria
+: Fuente de alimentación de 5 V positiva G: Ground de energía
M: salida de señal secundaria R: voltaje de referencia
Precaución de la instalación
* El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor
* Cuando el sensor es soldado a la placa de circuito, debe ser
Soldado con un soldador de baja temperatura, y el tiempo no debe ser demasiado largo, y en segundo lugar, los pasadores no deben ser exprimidos por una gran cantidad, de lo contrario la conexión interna se puede abrir.
Especificación | 10a/1v | 25A/1V | 50A/1V | Unidad | |
I PN | Entrada calificada primaria Actual | 10 | 25 | 50 | A |
I P | Corriente primaria Rango de medición | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | A |
V SN | Calificación secundaria voltaje de salida | 2.5 ± 1 | V | ||
V C | La fuente de alimentación Voltaje | +5V (± 5%) | V | ||
I C | Consumo actual | < 20 | mamá | ||
V D | Voltaje de aislamiento | Entre circuitos primarios y secundarios: 3kV/50Hz/1min | |||
ε L | Linealidad | < 0.1 | %FS | ||
X | Precisión | Ta = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
V0 | Voltaje de compensación | Ta = 25 ℃: ≤ ± 10 | MV | ||
V om | Desplazamiento magnético Voltaje | IP = 0 después de 3*IPN: ≤ ± 10 | MV | ||
V OT | Voltaje de compensación deriva de temperatura | Ip = 0 ta = -40 ~+80 ℃: ≤ ± 0.1 | MV/℃ | ||
T R | Tiempo de respuesta | < 1 | μs | ||
f | Ancho de banda (-1dB) | DC ~ 200 | khz | ||
T a | Temperatura de trabajo | -40 ~+80 | ℃ | ||
T S | Temperatura de almacenamiento | -45 ~+85 | ℃ |
Estructura y dimensión
Diagrama de enlace de circuito
Nota:
IPN: dirección de entrada de corriente primaria
+: Fuente de alimentación de 5 V positiva G: Ground de energía
M: salida de señal secundaria R: voltaje de referencia
Precaución de la instalación
* El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor
* Cuando el sensor es soldado a la placa de circuito, debe ser
Soldado con un soldador de baja temperatura, y el tiempo no debe ser demasiado largo, y en segundo lugar, los pasadores no deben ser exprimidos por una gran cantidad, de lo contrario la conexión interna se puede abrir.