L'ABF025 est un capteur de courant haute performance développé par Melexis Technologies NV qui peut gérer les courants jusqu'à 25A en utilisant la technologie Hall Effect.Ce capteur est conçu pour une mesure de courant bidirectionnelle précise et est livré dans un package compact 16-SIC avec une largeur de 7,50 mm.Sa conception avancée de cadre de plomb aide à minimiser les pertes thermiques, offrant un avantage distinct sur les capteurs traditionnels.Avec une taille compacte, une faible impédance, une large bande passante et de fortes propriétés d'isolement, l'ABF025 s'adresse à une variété d'applications.Il présente un temps de réponse rapide de 2 μs et une plage de bande passante de DC à 300 kHz, ce qui le rend à la fois polyvalent et efficace.
La matrice passivée en verre du capteur garantit qu'elle reste durable et stable dans différentes conditions de fonctionnement, ce qui augmente considérablement sa longévité et ses performances, même dans des environnements difficiles.L'un de ses attributs clés est la faible chute de tension vers l'avant, qui aide à optimiser l'efficacité énergétique.Cela est particulièrement bénéfique dans les situations à courant élevé où la réduction de la perte d'énergie est une priorité.
L'ABF025 est conçu pour gérer efficacement les conditions de courant et de surtension élevées, démontrant la fiabilité même pendant les pointes de courant soudain.Cela en fait un choix solide pour les applications industrielles et automobiles, où les composants sont souvent exposés à de telles conditions et doivent maintenir une longue durée de vie opérationnelle.
Le capteur ABF025 est conçu pour répondre aux normes élevées de durabilité, de fiabilité et de facilité d'utilisation.Ses caractéristiques mécaniques garantissent des performances robustes entre diverses applications et environnements.Vous trouverez ci-dessous un résumé de ses principales spécifications mécaniques:
• Cas: construit avec un ABF en plastique moulé SOPA-4 durable, offrant une protection fiable contre les facteurs environnementaux.
• Terminaux: dispose de leads plaqués qui répondent aux normes MIL-STD-202, méthode 208, garantissant une excellente soudabilité et une durabilité à long terme.
• Polarité: les marques de polarité sur le cas permettent une installation facile et précise, réduisant les risques d'erreurs.
• Position de montage: peut être monté dans n'importe quelle orientation, offrant une flexibilité pour diverses configurations d'installation.
• Marquage: clairement étiqueté avec le numéro de type, simplifiant l'identification et la spécification lors de l'utilisation.
Numéro de type | SYMBOLE | ABF2U |
ABF4U |
ABF6U |
ABF8U |
ABF10U |
Unités |
Tension inverse répétitive maximale | VRRM, VRWM, VDC | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | V |
Tension inverse maximale de travail | |||||||
Tension de blocage CC | |||||||
Tension inverse RMS | VRMS | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Courant de sortie rectifié moyen | Io | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UN |
@Ta = 125 ° C | |||||||
Courant de surtension de pointe non répétitive | Ifsm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | UN |
8,3 ms à demi-onde sinusoïdale superposée à la charge nominale | |||||||
(Méthode Jedec) | |||||||
Tension vers l'avant par élément | Vem | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | V |
@If = 1.0a | |||||||
Courant inversé maximal | IR | 5.5 / 500 | 5.5 / 500 | 5.5 / 500 | 5.5 / 500 | 5.5 / 500 | µA |
@Ta = 25 ° C | |||||||
À la tension de blocage CC nominale | |||||||
@Ta = 125 ° C | |||||||
Résistance thermique typique | Reja, Ral | 62.5 / 25 | 62.5 / 25 | 62.5 / 25 | 62.5 / 25 | 62.5 / 25 | CI |
par jambe (note 1) | |||||||
Opération et stockage | TJ, TSTG | -55 à +150 | -55 à +150 | -55 à +150 | -55 à +150 | -55 à +150 | ° C |
Plage de température |
Le capteur doit toujours être gardé hors de portée des enfants pour éviter l'ingestion accidentelle, qui peut présenter de graves risques pour la santé.Si l'ingestion se produit, demandez une aide médicale immédiatement en appelant le 800-498-8666.Suivre rapidement cette procédure garantit une réponse rapide et aide à atténuer les dommages potentiels.
La gestion des batteries correctement est essentielle pour éviter les situations dangereuses telles que les explosions ou les fuites.Pour minimiser les risques, ne renversez jamais la batterie ou exposez-la au feu et évitez de la mélanger avec des types de batteries utilisés ou différents.Les batteries doivent être chargées en utilisant uniquement les méthodes.Le remplacement de toutes les batteries en même temps maintient le bon fonctionnement de l'appareil et réduit les risques de dysfonctionnement.L'adhésion minutieuse à ces directives soutient une utilisation sûre et des performances durables.
Les spécifications d'expédition du capteur ont été soigneusement définies pour soutenir le transport et la manipulation sûrs.Le poids d'expédition du capteur est de 0,02 lb et ses dimensions sont de 0,25 x 1,74 x 3,5 pouces.
Lors du choix des capteurs actuels, il est utile de comprendre les différences entre les conceptions en boucle ouverte et en boucle fermée, car chacun a des avantages spécifiques en fonction de vos besoins.Voici un aperçu détaillé des deux types pour vous aider à prendre une décision éclairée.
Les capteurs de courant en boucle ouverte peuvent mesurer les courants AC et CC.Ils offrent une isolement électrique entre la sortie du capteur et le circuit mesuré sans nécessiter un contact direct.Cette configuration offre des performances efficaces tout en maintenant les coûts raisonnables.Connues pour leur faible consommation d'énergie et leur petite taille, ces capteurs conviennent particulièrement aux circuits à batterie.
En termes de consommation d'énergie, les capteurs en boucle ouverte entraînent une puissance minimale, ce qui les rend idéales pour les appareils alimentés par batterie.Ils aident à prolonger la durée de vie de la batterie, ce qui signifie une recharge moins fréquente et plus de commodité pour vous si vous cherchez à maximiser le temps d'utilisation de l'appareil.Leur taille compacte permet également une intégration facile dans des circuits complexes sans nécessiter de changements significatifs.Cela en fait un choix pratique lorsque l'espace est limité et que lorsque la conception est simple est une priorité.
Les capteurs de courant en boucle fermée sont connus pour leur haute précision, leurs temps de réponse rapides et leurs performances régulières à des températures variables lors de la mesure des courants AC et CC.Ces capteurs génèrent un courant opposé dans une bobine secondaire pour équilibrer le flux du courant primaire, ce qui conduit à des mesures précises.
Les capteurs en boucle fermée offrent des performances fiables même lorsque les températures changent.Cette stabilité les rend adaptés aux applications où des mesures précises sont nécessaires pour que les systèmes fonctionnent en douceur.Leur conception robuste les rend également bien adaptés aux situations qui nécessitent une mesure de courant fiable pour maintenir des opérations sûres et efficaces, même lorsque les conditions sont plus difficiles.
Les capteurs de courant en boucle ouverte fonctionnent en utilisant un capteur de hall placé dans un écart dans un noyau magnétique.Le noyau capture le champ magnétique généré par le courant électrique passant par un conducteur, et le capteur de hall détecte ce champ.Étant donné que le signal initial est généralement faible, il a besoin d'amplification pour produire une sortie efficace.
Le capteur Hall joue un rôle clé dans la détection du champ magnétique.À mesure que le courant traverse le conducteur, un champ magnétique se forme autour de lui.Le noyau concentre ensuite ce champ, améliorant la précision du signal détecté.Pour maintenir les performances stables, les capteurs en boucle ouverte incluent souvent des circuits de compensation de température, qui aident à maintenir la sortie de tension cohérente et calibrée.Cela est particulièrement bénéfique dans les applications où l'abordabilité et la précision modérée sont plus critiques.
Les capteurs en boucle ouverte sont plus favorables au budget par rapport aux conceptions en boucle fermée, mais elles viennent avec quelques limites.Un problème courant est la saturation, qui se produit lorsque le noyau magnétique atteint sa limite et ne peut plus traiter des augmentations supplémentaires de la résistance du champ magnétique, provoquant des erreurs de mesure.Un autre problème est la dérive de la température, où la stabilité et la précision du capteur changent avec les variations de température.Une solution courante consiste à utiliser un courant de contrôle avec un coefficient de température positif pour contrer ces changements thermiques.
Ces capteurs sont idéaux lorsque la haute précision n'est pas la priorité absolue et que la rentabilité est plus importante.Vous les trouverez souvent dans les appareils électroménagers et les applications industrielles bas de gamme, où les inexactitudes mineures de la dérive ou de la saturation de la température sont acceptables.
Pensez aux capteurs en boucle ouverte comme les thermomètres de base de cuisine.Ils fournissent des lectures de température suffisamment précises à faible coût, tout comme ces capteurs fournissent une précision fonctionnelle pour de nombreuses utilisations.Comme la façon dont un cuisinier peut ajuster les recettes en fonction des lectures du thermomètre, vous pouvez affiner les systèmes pour contourner les limites du capteur, assurant des performances régulières même si une dérive ou une saturation se produit.
L'ABF025 a une note de courant maximale de 25A.Cela le rend adapté à un large éventail d'applications où la gestion des courants plus élevés et le maintien de la fiabilité sont nécessaires.
Oui, l'ABF025 peut mesurer les courants AC et CC, ce qui le rend utile dans divers scénarios, y compris les applications industrielles et l'électronique grand public.
L'ABF025 est logé dans un package compact 16-SIC avec une largeur de 7,50 mm.Cet emballage standardisé facilite l'intégration dans différentes conceptions de circuits et aide à économiser de l'espace.
L'ABF025 fournit une isolation électrique en mesurant les courants à travers le cadre de plomb sans nécessiter un contact direct.Cette configuration garantit la sécurité et aide à minimiser les interférences des autres éléments de circuit.
Le temps de réponse de l'ABF025 est de 2 μs.Cette réponse rapide est utile pour les applications qui nécessitent une rétroaction immédiate, telles que les systèmes de contrôle moteur et les relais de protection.
L'ABF025 a une plage de bande passante qui s'étend de DC à 300 kHz.Cette large gamme lui permet de mesurer avec précision les signaux à faible et haute fréquence, ce qui le rend adapté à diverses applications.
L'ABF025 offre une conception compacte, une faible impédance, une bande passante élevée et une isolement efficace.Ces caractéristiques aident à réduire les pertes thermiques et à augmenter l'efficacité, ce qui en fait un excellent ajustement pour les systèmes électroniques modernes axés sur les performances et la gestion thermique.
L'ABF025 mesure le courant à travers son cadre de plomb, ce qui aide à minimiser la génération de chaleur.Cette conception réduit la contrainte thermique sur les composants électroniques connectés, améliorant l'efficacité et prolongeant leur durée de vie.
Oui, la faible consommation d'énergie et la taille compacte de l'ABF025 en font un bon choix pour les appareils alimentés par batterie comme l'électronique portable et les appareils IoT.Son efficacité aide à prolonger la durée de vie de la batterie et assure des performances cohérentes.
L'ABF025 utilise une technologie avancée d'effet de salle dans son ensemble compact 16-SIC, offrant une faible impédance et une bande passante élevée.Il offre également une isolation galvanique sans contact direct, lui permettant de répondre aux exigences exigeantes des applications électroniques modernes tout en maintenant un petit facteur de forme et des performances fiables.
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