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Klassifizierung und Eigenschaften der elektrischen Isolationswandler der WB-Serie

Sep 03, 2019 Eine Nachricht hinterlassen

Entsprechend dem Arbeitsprinzip des Wandlers / Messumformers mit galvanischer Trennung der Serie WB kann er in den Typ mit photoelektrischer Trennung, den Typ mit Hall-Effekt, den Typ mit Frequenzumwandlung und den Typ mit elektromagnetischer Trennung unterteilt werden. Benutzer können entsprechend den Anforderungen des Systemdesigns frei wählen.

1.1 Lichtschranke

Diese Art von AC-isoliertem Sensor / Sender verwendet eine optoisolierte Verstärkung und eine lineare Kompensation. Es verfügt über einen breiten Frequenzgang, eine hohe Genauigkeit und ein schnelles Ansprechverhalten, z. B. 75-mV-500-V-Eingangsgleichspannungswandler . Geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit erforderlich sind, und kann auch als Breitband-Trennverstärker verwendet werden.

1.2 Halleffekttyp

Diese Art von AC-isoliertem Sensor / Transmitter verwendet das Hall-Effekt-Prinzip zur elektromagnetisch-elektrischen Isolationsumwandlung, um große Ströme zu erfassen , z. B. 0-5 V Out-Hall-Effekt-Stromwandler . Seine Eigenschaften sind geringer Stromverbrauch, Schlagfestigkeit, starke Überlastbarkeit und hohe Zuverlässigkeit. Es ist besonders geeignet für Hochstrommessanwendungen mit AC- und DC-Eingang.

1.3 Frequenzumwandlungsart

Diese Art von isoliertem Sensor / Sender verwendet Frequenzmodulation und photoelektrische Isolierung. Die Hauptmerkmale dieses Typs sind hohe Präzision, gute Stabilität, starke Entstörungsfähigkeit, isolierte Messung für Gleichstrom und große Signalentfernung, z. B. 0-100 kHz Eingang 0-5 V Ausgangsfrequenzwandler . Die Übertragung kann direkt an nichtelektrische Sensoren wie Druck und Temperatur angepasst werden und kann als hochpräziser Trennverstärker oder als passender Sender verwendet werden.

1.4 Elektromagnetische Isolation

Diese Art von Sensor / Sender verwendet das Prinzip der elektromagnetischen Isolation, das sich durch hohe Präzision, gute Zuverlässigkeit, geringen Stromverbrauch (typischer Stromverbrauchswert 30 mW), geringe Drift und gute Stabilität auszeichnet, insbesondere geeignet für Arbeitsfrequenz- bis Zwischenfrequenzströme zB 10mV-1000V Eingangsspannungssensor Low Power . Messung von Spannung, Leistung usw. oder Verwendung als passiver AC-Sampler.

1.5 Smart Transmitter

Intelligente Sender verwenden im Allgemeinen dedizierte IC-Chips, MCU-Technologie, hochpräzise digitale Umwandlungstechnologie und spezielle dedizierte Softwarealgorithmen, um eine echte Effektivwertisolationsmessung elektrischer Parameter zu erzielen, z. B. Wechselspannungssensor mit digitalem Ausgang . Es zeichnet sich durch hohe Präzision und Stabilität aus und eignet sich zur genauen Messung elektrischer Parameter in komplexen Umgebungen. Intelligente Sender werden im Allgemeinen nicht von harmonischen Komponenten beeinflusst und weisen daher eine starke Entstörungsfähigkeit auf.