• Hall-Stromsensor/Schwinger, geschlossener Regelkreis, Serie CS09h-500A-C
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Hall-Stromsensor/Schwinger, geschlossener Regelkreis, Serie CS09h-500A-C

Art: fluxgate-Typ
Ausgangssignaltyp: Analogausgang
Fertigungsprozess: Integration
Material: Kunststoff
Genauigkeitsklasse: 0.1G
Anwendung: Schaltnetzteil

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Hersteller/Werk, Handelsunternehmen, Konzerngesellschaft

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
CS09H
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Transportpaket
Carton
Spezifikation
38.5*22*24.6cm
Warenzeichen
TRANSFAR
Herkunft
China
HS-Code
9030339000
Produktionskapazität
100000 Pieces Per Year

Produktbeschreibung


HALL-STROMSENSOR/-SCHWINGER SERIE CS09H-500A-C MIT GESCHLOSSENEM REGELKREIS CS09h-500A-C Series Closed Loop Hall Current Sensor/Transducer

BESCHREIBUNG:
Diese Serie von Stromsensoren basieren auf dem Prinzip der geschlossenen Hall-Sensor mit Temperatur-Kalibrierung Technologie, mit einer Stromversorgung, CAN-Bus-Ausgang, Automotive-Produkt-Design, geeignet für reine Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicher Ausrüstung Spitzenstrom ±500A DC , AC- oder Pulsstrommessung.

 
 
FUNKTIONEN:
Hohe Präzision, geringe Temperaturdrift, helfen Kunden, Batterie SOC genau zu berechnen
Hohe Prozessmenge über Stromschutz
Einbau in die Schalttafel, kompatibel mit vielen Produkten auf dem Markt, einfach zu ersetzen
Ein großer Arbeitsbereich und eine hohe Selbstwiederherstellungsfähigkeit sorgen für eine stabile und zuverlässige CAN-Bus-Kommunikation
Ausgangssignal: High-Speed-CAN, eine Vielzahl von Ausgang optional, bequem für verschiedene Anwendungen
Interner digitaler Tiefpassfrequenzfilter
Steckertyp: TE MPN 1473672-1

 

VORTEILE:                                                                                       

 Hohe Gesamtgenauigkeit: Der Fehler liegt bei Raumtemperatur bei 0,3%
                                          Der Fehler liegt bei einer Übertemperatur-Umgebung bei 0,5 %
 Stromisolierung im gesamten Bereich

 

ANWENDUNGEN:                                                                                       

 Batterie-Pack für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
 Herkömmliche Bleiakkus
  Genaue Strommessung für Batteriemanagement-Anwendungen (SOC, SOH, SOF usw.).

 
 
Absolute Höchstwerte (Nicht In Betrieb)
 
Parameter Symbol Einheit Spezifikation Bedingungen
Zum Laden von Überspannung VC V 32 400 ms
Überspannung VC V 24 10 Minuten
Eingangsspannung umkehren VC V -50 10 Minuten
Minimale Eingangsspannung VCmin V 6 Kontinuierlich, nicht messende
Maximale Eingangsspannung VCmax V 18 Kontinuierlich, nicht messende
KANN funktionieren, Niederspannungsfehler Alarm, nicht-Messung VC V 6~7 CAN-Dauerbetrieb
KANN arbeiten, Überspannungsfehler Alarm, nicht-Messung VC V 18~24 CAN-Dauerbetrieb
Kriechstrecke dcp Mm 7,2  
Abstand DCI Mm 7,0  
Effektivspannung für AC-Isolationsprüfung Vd KV 2,5 50 Hz, 1 min
Spannung für DC-Isolationsprüfung   Vd KV 5,0  
Isolationswiderstand RINS 500 500V@ 1min
IP-Ebene     IP42 1 Min




Allgemeine Betriebsspezifikation:
 
Parameter Symbol Einheit Spezifikation Bedingungen
Min. Typ. Max.
Messbereich für Primärstrom IPN A -500   500  
Versorgungsspannung UC V 7 12 18 Volle Präzision
Maximale Spannungshysterese Uup V   18,1   Wenn UC steigt
V   17,7   Wenn UC fällt
Minimale Spannungshysterese ULOW V   7,1   Wenn UC steigt
V   6,8   Wenn UC fällt
Stromaufnahme@IP=0A IC MA   20 30 @ VC= 12,0V, KANN normal funktionieren
Stromaufnahme@IP=500A IC MA   150 200 @VC= 12,0 V, KANN normal funktionieren
Betriebstemperatur TA ºC -40   85 Temperaturbereich, Genauigkeit garantiert bis ±3 δ
Absolute Genauigkeit XG % -0,5   0,5 T = -40 ~ 85ºC ; ±
Regionaler Fehler IP =±  6A XG V -0,2A   0,2A T = -40 ~ 85ºC
IP =± 80A XG V -0,5A   0,5A
IP =±350A XG V -1,75A   1,75A
IP =±500A XG V -2,5A   2,5A
Linearität εL %   0,1   Bei Raumtemperatur
Temperaturdrift der Verstärkung TCG Ppm/ºC   20    




Fehlerdiagramm:
CS09h-500A-C Series Closed Loop Hall Current Sensor/Transducer
Einfluss des externen Magnetfelds:
Die Closed Loop Hall-Stromsensoren der Serie CS09H-500A-C verwenden eine sehr präzise Technologie und bieten Kunden die Anforderungen an die Strommessung von Anwendungen.
Um diese Genauigkeit zu erreichen, müssen bei der Auslegung der Sensorumgebung einige Bedingungen beachtet werden:
Ausrichtung der Hauptbusschiene
Form der Sammelschiene
Lage des Schützes


CAN-Ausgabespezifikation:
CAN-PROTOKOLL 2,0 A/B
Bitreihenfolge: Big-Endian-Modus (Motorola)
CAN-Oszillator Toleranz : 0,3125 %
Keine Ruhemodus-Funktion



 
Nachricht
Beschreibung
CAN-ID Name Daten
Länge
(Anzahl Bytes)
Art des Rahmens Sendezyklus Beschreibung der Informationen Signalname Startbit Endbit
Primäre aktuelle IP
(MA)
Weitere Informationen finden Sie in der Modellliste CS09H - 500Ip 8 Standardrahmen 10ms Loop-Senden IP-Stromwert: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA IPVALUE 0 31
Fehlererkennungsbit (0=normal, 1=Fehler) FEHLER
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32 32
Fehlerinformationen (wenn das Flag 0 ist, ist es 0x64) FEHLERINFORMATIONEN 33 39
Behoben mit 0x48 0x11 SENSORNAME 40 55
Softwareversion SWRevision 56 63





Fehlermanagement:
 
SN Fehlermodus IP-Wert Fehlermerker Fehlercode
1 CRC-Prüffehler 0x FFFFFFFF 1 0x40
2 Ein FE-Überlastfehler 0x FFFFFFFF 1 0x41
3 Ein FE-Fehler 0x FFFFFFFF 1 0x42
4 Interner LUT-Fehler 0x FFFFFFFF 1 0x44
5 Unterspannungsfehler Netzteil 0x FFFFFFFF 1 0x46
6 Überspannungsfehler bei der Stromversorgung 0x FFFFFFFF 1 0x47

Produktmodellliste:
 
SN Produktnummer CAN-ID BAUDRATE für CAN-Kommunikation (kbps)
1 CS09H-500A-C20 0x03C0 250
2 CS09H-500A-C21 0x03C1 250
3 CS09H-500A-C22 0x03C2 250
4 CS09H-500A-C23 0x03C3 250
5 CS09H-500A-C24 0x03C4 250
6 CS09H-500A-C25 0x03C5 250
7 CS09H-500A-C26 0x03C6 250
8 CS09H-500A-C27 0x03C7 250
9 CS09H-500A-C28 0x03C8 250
10 CS09H-500A-C29 0x03C9 250
11 CS09H-500A-C50 0x03C0 500
12 CS09H-500A-C51 0x03C1 500
13 CS09H-500A-C52 0x03C2 500
14 CS09H-500A-C53 0x03C3 500
15 CS09H-500A-C54 0x03C4 500
16 CS09H-500A-C55 0x03C5 500
17 CS09H-500A-C56 0x03C6 500
18 CS09H-500A-C57 0x03C7 500
19 CS09H-500A-C58 0x03C8 500
20 CS09H-500A-C59 0x03C9 500


 
CS09h-500A-C Series Closed Loop Hall Current Sensor/Transducer


 

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