TBV25A系列霍尔电压传感器

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TBV-10-25-A

TBV-10-25-A

TBV5﹑10/25A系列电压传感器的初、次级之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电压。

The TBV5、10/25A series current mode voltage sensor is a device based on the principle of the hall effect, with a galvanic isolation between primary and secondary circuit. It provides accurate electronic measurement of DC AC or pulsed currents.1.电阻R1使传感器输入电流为额定初级电流时传感器有最佳精度,因此传感器应尽量测量与10mA的初级电流相对应的电压。

The accuracy of sensor will be the best when the current passes through resister R1 and becomes the rated primary current, and therefore the current to be measured by sensor should comply with the primary current精度(Accuracy )=±1.6%ofVIN (@Ta=+25℃) b) R1=50K Ω/ 5W,IP =5mA3. 操作范围(推荐的)考虑到初级线圈的电阻(与R1相比,为保持温度差异近可能低)和隔离,此传感器适用于测量电压。

Considering resistance of primary coil (compared with R1 and temperature difference kept as low as possible) and electrical isolation within measure range (recommended), this sensor is suitable for measuring voltage. ● UL94-V0. ● EN60947-1:2004 ● IEC60950-1:2001 ● EN50178:1998 ● SJ 20790-2000抗脉冲电压干扰特性 Effects of impulse noise输出电压。

新能源霍尔电流传感器工作原理

新能源霍尔电流传感器工作原理

新能源霍尔电流传感器工作原理新能源霍尔电流传感器是采用新一代磁性材料和成熟技术制作的传感器。

它以非常小的体积和轻量,可以进行快速、精确的测量,在新能源行业中应用较多,受到广泛的好评。

新能源霍尔电流传感器的外壳是采用铝材加工而成,电路板和元件是采用高导率的导电材料合成的,结构简单,具有高可靠性和耐用性,工作稳定,使用寿命长。

新能源霍尔电流传感器采用敏感磁性物质,具有优异的磁性特性,在高功率条件下仍能够稳定工作。

采用先进的芯片技术在传感器内存储测量数据,以保证测量数据的准确性。

模块化设计,彻底改变传统测量,简化复杂应用程序,提高效率,并有效降低故障率。

工作温度范围广,可工作在-40~+85℃的温度环境中,无论是常温环境,还是热环境恶劣的绝对恐慌,该传感器能够高效、稳定、可靠地工作。

新能源霍尔电流传感器可采用多种方式进行安装,具有优异的耐压阻力,使用范围广泛,可满足客户全面的需求,是开发电动车和新能源发电、节能系统的理想选择。

新能源霍尔电流传感器的优势在于:一是量程宽,量程可达100A,可以满足大功率新能源应用的需求;二是较高的准确度,采用精密的模块分辨率,可对低电流有精确的测量和控制;三是稳定性强,采用全封闭式外壳可有效防止外界破坏;四是阻性低,有效小,可正确检测到低阻电流。

此外,使用这种传感器还可以减少设备成本,缩短工作周期,降低安装难度。

新能源霍尔电流传感器通过对磁场强度和相位的测量及衰减计算,来计算出电流量。

电流被转变为高容量的脉冲信号,并被讯号处理电路处理,以电压信号输出,并有模/数转换电路转换成A/D讯号回传用户。

根据不同的应用,该传感器可选择不同的参数,以满足客户对新能源电能的精密测量和控制的需求。

霍尔电流电压传感器的使用注意事项

霍尔电流电压传感器的使用注意事项

使用霍尔传感器时,应注意以下几点:
(1)使用传感器时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。

(2)测量电流时,最好用单根导线充满模块孔径,以获得最佳动态特性和灵敏度。

(3)测量电压时,被测电压应先串接限流电阻,在得到传感器所规定的原边电流后,再接入电压传感器原边端子。

(4)模块的最佳精度是在额定值下测得的。

当被测电流低于额定值时,为了获得较好的精度,原边可以使用多匝,即:Ip*Np=额定安匝数.
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HV03-10_25mA-P 电流型电压传感器

HV03-10_25mA-P 电流型电压传感器

HV03-10/25mA-P电流型电压传感器
一、概述
HV03-10/25mA-P系列是一款印制电路板焊接安装方式的电流型电压传感器,利用霍尔效应,采用磁补偿原理。

用于测试直流、交流、脉动电压。

典型应用于:直流变频调速;伺服电机牵引;直流电机牵引的静态转换;不间断电源(UPS);开关电源(SMPS);电焊机电源。

二、外形图及尺寸
三、技术要求
四、使用要求:
1.工作温度范围:0℃~+65℃;2.环境储存温度:-20℃~+75℃;3.相对湿度:温度为40℃时不大于90%;
4.大气压力:860~1060mbar (约为650~800mmHg)。

五、使用方法
1.在Vp 被应用在端子+HT 上时,Is 是正向。

2.在原边串联一电阻调节输入的电流保持在额定范围内。

3.副边连接:+端:电源电压+15V M 端:测量-端:电源电压-15V
例如:被测电压Vp=250V 1.R 1=25kW/10W ,Ip=10mA 2.R 1=50kW/5W ,
Ip=5mA。

HNC025A霍尔电流传感器

HNC025A霍尔电流传感器
4 5 6 5 9 7 24 25 4/1000 5/1000 4.4 6.3 0.37 0.58 OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO
10mA+Is 2.5KV / 50Hz / 1min < 0.2% <1uS 0~150KHz(-1db) C档 0~70℃ C档 -25~85℃ E档 -40~85℃ E档 -45~105℃ 40Ω 1.25mΩ/匝
特点: ①应用霍尔原理的闭环(补偿)电 流传感器。 ②良好的线性度。 ③优化的反应时间。 ④多电流量程 ⑤体积小。 应用: 交流变频调速,伺服电机 ,不间断电源,开关电源,电
25~85℃ 25A.T 0~36A.T ≤300Ω ± 0.6% 25mA ±15V (±5%) 1-2-3-4-5:1000 ±0.05mA ±0.1mA ±0.25mA ±0.35mA ±0.35mA ±0.25mA
最大值
功耗电流
绝缘强度 线性度 响应时间 带宽 工作温度 贮存温度 次级内阻 初级内阻
失调温漂-40~25℃ ±0.25mA
±0.1mA
外型尺寸 :(mm)
池电源,电焊机电源,通信电 源等。 连接与调节: —:负电源(—15V) M:输出信号(output) +:正电源(+15V) 接线图
使用说明
初级电流 初级 匝数 ) 1 2 3 25 12 8 36 18 12 25 24 24 1/1000 2/1000 3/1000 0.3 1.1 2.5 0.023 0.09 0.21 OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO 额定IP(A)最大IP(A 额定输出 IS(mA) 匝数比 初级电阻 (mΩ) 初级电感 (Μh) 接线法

霍尔电压传感器原理

霍尔电压传感器原理

霍尔电压传感器原理霍尔电压传感器是一种基于霍尔效应原理的电磁传感器,采用霍尔元件作为电信号转换器件。

霍尔电压传感器可以测量磁场强度,并将磁场信号转换成电信号,从而实现对磁场强度的检测。

这种传感器在电机控制、磁力计、磁测量等领域都有着广泛应用。

霍尔电压传感器主要由霍尔元件、信号放大电路、电源电路和输出电路等部分组成。

霍尔元件是传感器的核心部分,其结构基本上由P 型和N型半导体材料夹在一起组成一个平面。

在有磁场的情况下,电荷将产生偏转,从而使器件产生霍尔电势差,进而测量出磁场的强度。

一般来说,芯片上需要加上一个磁场感应器以创造磁场。

具体的操作步骤如下:1. 霍尔元件获得磁场将霍尔元件放置在需要测量磁场位置后,通过外部电路给磁场结构施加外部磁场,然后使其探测到磁场。

2. 电荷产生当磁场作用于霍尔元件时,电子受到力的作用而发生电荷的移动,通过霍尔电势得以和磁场强度相对应的电压测量出来。

3. 放大和处理信号通过信号放大电路将霍尔电势经过电压放大放大,从而转化成机器可处理的电信号。

该信号被放大到合适的水平,交由下一级信号处理电路进行分析和处理。

4. 输出电路将信号分析后产生的结果通过输出电路送往机器控制板,输出数字信号,完成测量。

在化学分析中,它能够测量磁性物质中的磁场,可以将这种信号转化成电压信号来加以处理。

总之,霍尔电压传感器原理是通过霍尔元件感应外部磁场,产生霍尔电势并进行电信号转换,最终将电信号输出的过程。

它具有不接触、不损耗、稳定可靠等优点,可以广泛应用于工业、军队、仪器仪表、汽车、家电等领域。

随着科技的不断进步,霍尔电压传感器将有更加广阔的应用前景。

霍尔传感器参数

霍尔传感器参数

霍尔传感器参数摘要:I.霍尔传感器简介A.霍尔传感器的定义B.霍尔传感器的工作原理II.霍尔传感器的主要参数A.工作电压B.工作电流C.输出信号D.灵敏度E.工作温度范围F.封装尺寸III.霍尔传感器的应用领域A.汽车行业B.工业自动化C.航空航天D.医疗设备E.消费电子IV.霍尔传感器的市场前景与趋势A.新技术的发展B.行业竞争格局C.市场需求的增加D.未来发展趋势正文:霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,可以将磁场转换为电压信号输出。

广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天、医疗设备和消费电子等领域。

本文将对霍尔传感器的主要参数进行详细介绍,并分析其应用领域及市场前景。

一、霍尔传感器简介霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,当磁场垂直于霍尔传感器的半导体材料时,会在材料的一侧产生电势差,从而将磁场转换为电压信号输出。

这种传感器具有响应速度快、线性输出、抗干扰能力强等优点。

二、霍尔传感器的主要参数1.工作电压:霍尔传感器的工作电压是指其正常工作的电压范围。

不同型号的霍尔传感器工作电压不同,通常为3.3V、5V 或12V 等。

2.工作电流:霍尔传感器的工作电流是指其正常工作的电流范围。

工作电流通常取决于传感器的灵敏度,不同型号的霍尔传感器工作电流差别较大。

3.输出信号:霍尔传感器的输出信号通常为电压信号或电流信号。

电压信号输出范围为几毫伏至几十伏,电流信号输出范围为几毫安至几百毫安。

4.灵敏度:霍尔传感器的灵敏度是指其对磁场变化的响应程度。

灵敏度越高,传感器对磁场变化的响应越快。

5.工作温度范围:霍尔传感器的工作温度范围是指其正常工作的环境温度范围。

不同型号的霍尔传感器工作温度范围不同,通常为-40℃至+150℃。

6.封装尺寸:霍尔传感器的封装尺寸是指其外壳的尺寸大小。

封装尺寸越小,传感器越容易集成到各种设备中。

三、霍尔传感器的应用领域1.汽车行业:霍尔传感器广泛应用于汽车的各种系统,如发动机控制、车身电子、安全气囊等。

霍尔电压传感器

霍尔电压传感器

一二三霍尔电压传感器霍尔电压传感器概述 霍尔电压传感器是一种利用霍尔效应,将原边电压转化成副边可测量信号的一种传感器。

原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过电路调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流(被测电压通过限流电阻产生)产生的磁通大小相等,方向相反,从而在磁芯中保持磁通为零。

实际上霍尔电压传感器利用的是和磁平衡闭环霍尔电流传感器一样的技术,即零磁通霍尔电流传感器。

霍尔电压传感器原理 霍尔电压传感器实际上是一种特殊的原边多匝的霍尔闭环电流传感器。

因为是基于霍尔闭环零磁通原理,所以可以测量直流电压,交流电压和混合波形的电压。

霍尔电压传感器原理图 基于磁平衡霍尔原理,需要原边匹配一个内置或外置电阻,该电阻随着测量的电压量程增大,需要的阻值和功率也相应增大,甚至需要加散热片。

因为原边采用多匝绕组,故存在比较大的电感,一般响应速度不高,频率范围有限。

霍尔电压传感器的分类霍尔电压传感器从安装方式上可以分为:基于PCB板安装基于螺钉固定安装导轨型安装霍尔电压传感器的应用IGBT等开关功率器件共同构成了电力电子的核心。

在UPS,电源,风电,铁路,太阳能等各行各业均有广泛应用。

因为原边采用多匝绕组,故存在比较大的电感,一般响应速度不高,频率范围有限。

霍尔电压传感器应用四 需要电压测量的场合很多,因为霍尔电压传感器的特点是既能测量交流又能测量直流,所以应用的场合比较多,在大功率原件得到应用的今天,霍尔原理的电压传感器与霍尔电流传感器一起同IGBT等开关功率器件共同构成了电力电子的核心,在UPS,风电,铁路,光伏,整流,电镀等各行各业都有着广泛的应用。

霍尔电压传感器测量 霍尔电压传感器生产厂家很多,目前市场占有率最高的应该是LEM公司。

LEM的霍尔电压传感器最高电压是6400V。

霍尔传感器原理及检测

霍尔传感器原理及检测

霍尔传感器原理及检测首先是霍尔效应,电流通过霍尔元件时,当磁场垂直于电流方向时,电流会产生电势差。

这种电势差的大小与磁场的强度成正比。

可以由以下公式表示:VH=BIQR其中VH是霍尔电压,B是磁场的磁感应强度,I是通过霍尔元件的电流,Q是霍尔系数,R是霍尔元件的电阻。

接下来是霍尔电平转换,霍尔电位差通常为微弱的电信号,需要经过电平转换后才能适应数字电路的输入。

传统的霍尔元件需要经过多级运算放大器来完成,但是现在的霍尔传感器通常集成了霍尔元件和电平转换的功能。

差分型方法是通过两个相邻的霍尔元件,并将两者的霍尔电势差进行计算。

当有磁场时,它们之间的电压差会随着磁场的变化而变化。

这种方法可以消除一些常见的影响因素,如温度漂移和供电电压变化。

零点型方法是通过霍尔元件和一个基准电压来比较。

当没有磁场时,霍尔电势差与基准电压相等。

当有磁场时,霍尔电势差与基准电压不相等,从而可以检测到磁场的存在。

在实际检测中,需要注意一些因素会对霍尔传感器的性能产生影响。

首先是温度,温度变化会导致霍尔电势差的不稳定。

其次是供电电压,供电电压的变化也会影响霍尔电势差的稳定性。

另外,磁场的方向和强度也会对霍尔传感器的检测结果产生影响。

总结来说,霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,能够检测磁场的存在与强度。

它的工作原理包括霍尔效应和霍尔电平转换。

霍尔传感器的检测方法主要有差分型和零点型两种。

霍尔传感器在自动控制、电机驱动等领域有广泛应用。

在实际使用中需要注意温度、供电电压和磁场等因素对其性能的影响。

霍尔电流、电压传感器

霍尔电流、电压传感器

霍尔电流、电压传感器霍尔电流传感器的工作原理信瑞达霍尔电流传感器、霍尔电压传感器/ 霍尔电流变送器、霍尔电压变送器是根据霍尔原理制成的。

它有两种工作方式,即磁平衡式和直放式。

霍尔电流、电压传感器一般由原边电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成。

1 、直放式电流传感器(开环式LF系列)众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出。

这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为4V。

2、磁平衡式电流变送器(闭环式szxrdt系列)磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈电流所产生的磁场进行补偿,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。

磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。

这一电流再通过多匝绕组产生磁场,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小。

当与Ip与匝数相乘所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用,此时可以通过Is来跟踪Ip。

当Ip变化时,平衡受到破坏,霍尔器件有信号输出,即重复上述过程,最后重新达到平衡。

被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。

一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出。

经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。

从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。

3、霍尔电压传感器(闭环式LF 系列)霍尔电压传感器的工作原理与闭环式电流传感器相似,也是以磁平衡方式工作的。

4、交流/直流变换器(LF 系列)交流/直流变换器与电流或电压传感器相配合使用所组成的模块可以把0~1V的交、直流信号转换为4~20mA(或0~20mA)、0~5V的标准直流信号(可分隔离和非隔离两种)。

霍尔式传感器课件PPT

霍尔式传感器课件PPT

光驱用的无刷电动机内部结构
将被测电流导线逐根夹到钳形表的环形铁心中 当外加磁场强度低于释放点时,OC门重新变为高阻态,输出高电平。 金属的自由电子密度太大,因而霍尔常数小,霍尔电势也小,故金属材料不宜制作霍尔元件 若磁感应强度B不垂直于霍尔元件,而是与其法线成某一角度 时,实际上作用于霍尔元件上的有效磁感应强度是其法线方向(与薄 片垂直的方向)的分量,即Bcos ,这时的霍尔电势为 霍尔式接近开关用于转速测量演示 齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化,霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。 将被测电流的导线穿过霍尔电流传感器的检测孔。 霍尔元件的输出电压一般较小,需要用放大电路放大其输出电压。 霍尔电势与导体厚度d成反比: 在基片外面用金属或陶瓷、环氧树脂等封装作为外壳。 以下哪一个激励电流的数值较为妥当? 为了获得较好的放大效果,需采用差分放大电路。 当放大后的电压UO大于施密特触发器“开启”阈值电压时,施密特整形电路翻转,输出高电平,使V导通,这种状态我们称之为开状 态。 半导体中电子迁移率(电子定向运动平均速度)比空穴迁移率高,因此N型半导体较适合于制造灵敏度高的霍尔元件。
霍尔电势与导体厚度d成反比: 为了提高霍尔电势值, 霍尔元件制成薄片形状。
磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势
若磁感应强度B不垂直于霍尔元件,而是 与其法线成某一角度 时,实际上作用于霍尔
元件上的有效磁感应强度是其法线方向(与薄
片垂直的方向)的分量,即Bcos,这时的霍尔
电势为
EH=KHIBcos
结论:
1mA 2mA 80mA 五、霍尔传感器的应用 五、霍尔传感器的应用 半导体中电子迁移率(电子定向运动平均速度)比空穴迁移率高,因此N型半导体较适合于制造灵敏度高的霍尔元件。 半导体薄片置于磁感应强度为B 的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流I 流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 EH,这种现象称为霍尔效应。 回差越大,抗振动干扰能力就越强。 二、霍尔元件的结构和基本电路 高斯计:接受所测物体的电磁波频率,然后转换成参数量显示出来。

常见霍尔传感器详细参数选型表-SUMZI

常见霍尔传感器详细参数选型表-SUMZI

VDD (V)
ICC (mA
BOP (mT
BRP (mT
灵敏 度
)))
工作温 度
(ºC)
4~24
8; 4~1 7 2
3
Max Gap 3.1m 40~150 m
2.2~18 8 3
-3 3
30~115
2.2~18 8 3
-3 3
30~115
2~10
15
N/A
N/A
0.13 mV/G ;2%
40~125
位置传 感器
Japa Hybrid Hall n Effect ICs
Bipolar Hall Effect Latch S 双极锁存
位置传 感器
Japa GaAs Hall n Element
Linear线性 S 定位
Japa GaAs Hall n Element
Linear线性 S 定位
USA
Sensitivity Unipolar Hall USA Switch-Low Sensitivity
Unipolar单极 Unipolar单极
位置传 (SIP) 感器; S 流量传
感器
(SIP) S
定位; 接近开 关
(SIP)
定位; 接近开
S

应用领域 应用产品
封装
功能和优点
电力,汽 测速器,点火 车,航空, 器,ABS防抱 纺织,石化 死装置
电力,电动 直流无刷电机 车,农用机 BLDC,电动工具 SIP;
Wide operating voltage range; High magnetic sensitivity;
械,空调, 电机,空心杯电 SOT-23 Low current sonsumption;

霍尔电压传感器型号

霍尔电压传感器型号

霍尔电压传感器模块名称:闭环霍尔电流传感器模块参数:测量频率:0~100KHz测量范围:1A~40,000A精度:0.2%~1%相应时间:<1uS线性度:0.1%无测量插入损耗测量AC,DC及脉冲电流原边电流与副边输出信号高度隔离模块原理图:工作原理:被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。

CHV-50P10mA 20mA 50mA 5000:1000 0 150 <0.3mA ±12~15 PCB霍尔电流传感器模块名称:闭环霍尔电流传感器模块参数:测量频率:0~100KHz测量范围:1A~40,000A精度:0.2%~1%相应时间:<1uS线性度:0.1%无测量插入损耗测量AC,DC及脉冲电流原边电流与副边输出信号高度隔离模块原理图:工作原理:被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。

CHB-50P50A 80A 100mA 1.0% 1:500 0 120 ±12~15 Φ10CHB-200S200A 300A 100mA 0.5% 1:2000 0 50 ±12~18 Φ20CHB-500S500A 1000A 100mA 0.5% 1:5000 0 30 ±12~24 Φ25单极性霍尔单极开关介绍:单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值(Bop)。

如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值(Brp) 时,晶体管会关闭。

滞后(Bhys) 是两个阈值(Bop-Brp) 之间的差额。

即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。

TBV5-25A(电压霍尔)

TBV5-25A(电压霍尔)

Form No. Page 1 of 1BIF Doc #720003FerruleFWA 150V5-60ADimensions15010270221.51.00.50.30.20.15EgK1)2)U LE g20010010015050300K p1.00.80.40.50.60.30.20.130405060708090100%I bElectrical CharacteristicsOrdering InformationDimensions RatedI 2t (A 2S)Carton Current Clearing Watts Part Carton Weight Figure SizeRMS-Amps Pre-arc at 150VLossNumberQty.(kg)Number5 1.681FWA-5A10F 10 3.616 2.7FWA-10A10F 10 ≈ 38mm 151455 3.3FWA-15A10F 100.100Fig. 1(⁄‹Ω£™∑)2033130 3.8FWA-20A10F 2558220 4.9FWA-25A10F 30100400 4.9FWA-30A10F 3575800 4.5FWA-35A21F 401001000 5.1FWA-40A21F 21 ≈ 51mm4513013006FWA-45A21F 100.600Fig. 1(⁄‹Ω¡§∑)5017016007.3FWA-50A21F 6025024008.0FWA-60A21FⅢ Interrupting rating 100kA RMS Symmetrical. 1 kg = 2.2 lbs. 1 lb = 0.45 kgⅢ 150 Vdc U.L. Recognition.Ⅲ Watts loss provided at rated current.Fig. 1: 5-60 Amp Range1) 5-30 Amp Range 2) 35-60 Amp RangeTotal Clearing I 2tThe total clearing I 2t at rated voltage and at power factor of 15% are given in the electrical characteristics. For other volt-ages, the clearing I 2t is found by multi-plying by correction factor, K, given as a function of applied working voltage,E g , (RMS).Arc VoltageThis curve gives the peak arc voltage,U L ,which may appear across the fuse during its operation as a function of the applied working voltage, E g , (RMS) at a power factor of 15%.Power LossesWatts loss at rated current is given in the electrical characteristics. The curve allows the calculation of the power losses at load currents lower than the rated current. The correction factor, K p ,is given as a function of the RMS load current, I b , in % of the rated current.Electrical CharacteristicsThe only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.1-17-01SB00233。

简要叙述霍尔式传感器的工作原理

简要叙述霍尔式传感器的工作原理

简要叙述霍尔式传感器的工作原理霍尔式传感器是一种常见的传感器,它可以测量磁场的强度,并将其转换成电流和电压。

这种传感器特别适合用于测量和控制机械设备,因为它可以检测到磁场的强度变化,并且可以转变为与之对应的电信号。

霍尔式传感器由3个部分组成:传感器体,一个线圈绕在传感器体的外部,以及一个金属片。

传感器体是由一种特殊的非晶硅制成的,它可以检测到物体的磁场的变化,从而产生电压的变化。

线圈是由铜线绕成的,它会将外界的磁场强度转换成交流电。

金属片将线圈和非晶硅相连接,以使得线圈里面的作用能够更加有效。

当被测量物体移动到传感器附近时,附近的磁场将引起线圈内部的电压变化。

当磁场力量发生变化时,传感器体内部产生的电压级别也会相应变化。

这个变化会影响线圈眼里的交流电流,从而改变磁场强度计里检测到的信号。

同时,传感器体内部的电压变化也会影响线圈的结构,从而影响其交流电流的变化。

霍尔式传感器具有优越的特性,它可以精确地测量出磁场的强度,其作为一种测量磁场的重要手段,已经得到了广泛的应用。

它们在机电设备的测量和控制中广泛应用,甚至在航空航天领域也被用来测量航空器和人造卫星所处的空间磁场。

除此之外,霍尔式传感器还被广泛应用于金属加工、发电机组控制,以及气体流量测量领域。

霍尔式传感器的工作原理可以被总结为以下几点:第一,它是一种由特殊材料制成的传感器,它可以检测到磁场的强度变化,并将其转换成电信号;第二,它由3个部分组成:传感器体,线圈和金属片;第三,当被测量物体移动到传感器附近时,线圈内部的电压会发生变化,从而影响磁场强度计里检测到的信号。

霍尔式传感器作为一种常用的传感器,可以充分地满足机械设备测量和控制的精确要求,甚至在其他领域也可以发挥重要作用。

它的造价低、使用方便等特点,使它成为测量磁场的重要手段。

它的工作原理也极其简单,仅仅需要三个部件就能够完成磁场的测量工作。

因此,霍尔式传感器受到学术界和企业界的广泛应用,已经为机械设备的测量和控制以及其他领域的发展做出了巨大的贡献。

电池霍尔传感器作用

电池霍尔传感器作用

电池霍尔传感器作用嘿,朋友们!今天咱来聊聊电池霍尔传感器这个小家伙,它的作用可不容小觑啊!你看啊,电池就像是我们手机、电脑这些电子设备的能量仓库,而霍尔传感器呢,就像是这个仓库的管理员。

它时刻监控着电池的状态,就像一个细心的守护者。

比如说,它能检测电池的电流。

这就好比我们家里用水,得知道水流的大小一样。

要是电流不正常了,那可能就意味着电池出问题啦,就像水管漏水了一样。

这时候,霍尔传感器就会发出警报,提醒我们赶紧去处理,免得设备出啥毛病。

它还能检测电池的电压呢!电压就像是电池的“力气”,如果电压不稳定,那设备工作起来可能就不顺畅啦。

霍尔传感器会时刻关注着这个“力气”的大小,一旦有异常,马上通知我们。

你说它是不是很厉害呀?而且哦,霍尔传感器还特别靠谱,它一直默默地工作着,不声不响的。

你想想看,要是没有它,我们的电子设备可能会时不时地出问题,那得多烦人啊!它就像一个忠诚的卫士,一直守护着电池的安全。

咱再打个比方,电池霍尔传感器就像是一场比赛中的裁判。

它公正地判断着电池的各种情况,电流啦、电压啦,确保一切都在正常的轨道上运行。

要是没有这个裁判,那比赛还不得乱套呀!同样的道理,没有霍尔传感器,我们的电子设备可能就没法好好工作啦。

所以说呀,可别小看了这个小小的电池霍尔传感器,它可是有着大作用呢!它让我们的电子设备能够稳定、可靠地运行,给我们的生活带来了很多方便。

没有它的默默付出,我们的手机说不定啥时候就没电了,电脑也可能会突然死机。

那我们不就得抓狂啦?总之呢,电池霍尔传感器就是这么重要,这么神奇!它就像一个幕后英雄,一直为我们的电子设备保驾护航。

我们真应该好好感谢它呀!你们说是不是呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。

HNV025A型霍尔电压传感器

HNV025A型霍尔电压传感器

HBV025A型霍尔电压传感器△简介HBV025A型是利用磁补偿原理的一种霍尔电压传感器,能够测量直流、交流以及各种波形电压,同时在电气上是高度绝缘的。

△工作原理用磁检测器检测磁芯中次级电流所产生的磁场补偿初级电流所产生的程度,使之在零磁通状态下工作。

因此有等式:N P·I P=N S·I SI P初级电流 N P初级匝数 I S次级电流 N S次级匝数△电特性1初级额定电流IN ±10 mA2测量范围Ip 0—±14 mA3测量电阻RM 最小100Ω,最大300Ω4最大误差(25℃) ±0.6%FS5额定电流 Is ±25mA6电源电压 Vc ±15V (±5%)7匝数比 2500:10008功耗电流 10mA+Is10 绝缘电压 2.5KV(初、次级之间)/50Hz/1min△动态参数1 总精度±0.6%FS2 线性度 <0.2%FS3失调电流≤±0.15mA4响应时间 <40uS(R1=25KΩ)△一般参数1环境操作温度 0℃—+70℃ C档-40℃—+85℃ E档2环境贮存温度 -25℃—+85℃ C档-55℃—+125℃ E档3极性 IN在“+”输入时输出为正南京德春科技有限公司△注意事项1、初级电阻R1:传感器的最佳精度,应尽量选择R1的大小,使输入电流为10mA。

2、此传感器在测量电压时,应考虑到初级线圈内阻、R1的取值和R1的功率。

3、当把传感器焊接在印刷板上时,用低温烙铁,焊接时间尽量短,避免造成内部连线开路。

直流屏霍尔传感器作用

直流屏霍尔传感器作用

直流屏霍尔传感器作用1. 引言直流屏霍尔传感器是一种常用的传感器,广泛应用于工业、汽车、医疗等领域。

本文将详细介绍直流屏霍尔传感器的作用、原理、应用以及未来发展方向。

2. 直流屏霍尔传感器的原理直流屏霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器。

霍尔效应是指当导电材料中通过一定方向的电流时,垂直于电流方向的磁场会引起电势差的产生。

直流屏霍尔传感器利用这一效应来测量磁场的强度。

直流屏霍尔传感器由霍尔元件、放大器和输出级组成。

霍尔元件是最关键的部分,它是一种半导体材料,通过在材料中施加电压,使其形成电流。

当磁场作用于霍尔元件时,电流方向会发生变化,从而产生电势差。

放大器将电势差放大,并通过输出级将其转换为可用的电信号。

3. 直流屏霍尔传感器的作用直流屏霍尔传感器具有以下几个重要的作用:3.1 磁场测量直流屏霍尔传感器可以测量磁场的强度和方向。

它可以应用于磁场测量仪器、地磁测量、磁力计等领域。

在工业领域中,直流屏霍尔传感器可以用于监测电机的磁场,从而实现电机的控制和保护。

3.2 位置检测直流屏霍尔传感器可以用于位置检测。

通过将磁场源与传感器进行配对,可以测量物体相对于传感器的位置。

这在自动化生产线、机器人技术等领域中非常有用。

例如,直流屏霍尔传感器可以用于测量机器人手臂的位置,从而实现精确的控制和操作。

3.3 速度测量直流屏霍尔传感器还可以用于速度测量。

通过测量磁场的变化,可以计算物体的速度。

这在汽车、航空等领域中非常重要。

例如,直流屏霍尔传感器可以用于测量汽车轮胎的转速,从而实现车速的计算和控制。

3.4 电流测量直流屏霍尔传感器还可以用于电流测量。

通过测量磁场的变化,可以计算通过导线的电流。

这在电力系统、电子设备等领域中非常常见。

例如,直流屏霍尔传感器可以用于测量电机的电流,从而实现电机的保护和控制。

4. 直流屏霍尔传感器的应用直流屏霍尔传感器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:4.1 汽车行业直流屏霍尔传感器在汽车行业中非常重要。

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Ω
@(±7)±14mAmax
100(min) 190(max)
Ω
额定输出有效值电流
25±0.5%
mA
电源电压
±15
V
匝比
5000:1000
2500:1000
零电流失调
±0.1
mA
电流失调温漂
-40℃~+85℃
±0.5
mA
响应时间
40
µs
线性度
≤0.2
%FS
绝缘电压
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱHZ,1min
2.5
KV
初级线圈电阻
650
200
Ω
次级线圈电阻
110
110
Ω
工作温度
-40~+85

储存温度
-40~+125

结构参数
使用说明
电阻R1使传感器输入电流为额定初级电流时传感器有最佳精度,因此传感器应尽量测量与10mA的初级电流相对应的电压。
例如:测电压VIN=250V
精度=±0.8%ofVIN(@Ta=+25℃)a) R1=25KΩ/10W,IP =10mA
星格电子科技(上海)有限公司
TBV5、10/25A系列霍尔电压传感器
TBV5﹑10/25A系列电压传感器的初、次级之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电压.
电参数
TBV5/25A
TBV10/25A
额定输入有效值电流
5
10
mA
测量电流范围
7
14
mA
测量电阻
±15V @(±5)±10mAmax
100(min) 350(max)
精度=±1.6%ofVIN(@Ta=+25℃)b) R1=50KΩ/ 5W,IP =5mA
操作范围(推荐的)考虑到初级线圈的电阻(与R1相比,为保持温度差异近可能低)和隔离,此传感器适用于测量电压。
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