AT4V H00系列霍尔传感器:破解工业大电流测量“不准、不稳、易损坏”难题

大怪科学 20251218

  • 霍尔电流传感器

AT4V H00系列霍尔传感器:破解工业大电流测量“不准、不稳、易损坏”难题

在钢铁冶金、新能源汽车、轨道交通等工业应用中,大电流测量的精度与稳定性直接影响设备运行效率与系统可靠性。长期以来,电流测量偏差、信号漂移及传感器故障等问题,成为制约工业智能化发展的关键障碍。

针对三相驱动系统对高精度电流检测的严苛要求,芯森电子推出2025年升级版AT4V H00系列霍尔开环电流传感器。该系列产品以“三相集成设计、高精度测量、强环境适应性”为核心优势,为大电流测量提供一站式解决方案,全面应对工业现场的复杂挑战。

提升测量精度,保障工业控制质量

在传统分立式传感器方案中,三相电流测量往往存在信号不同步、响应延迟等问题,影响磁场定向控制算法的执行效果,从而降低电机效率和产品良率。在数控机床、工业机器人等对控制精度要求极高的场景中,±3%的测量误差可能导致严重的工艺偏差。

AT4V H00系列采用三合一集成结构,内置U、V、W三相独立过孔,实现无延迟同步采样。传感器测量精度达到±1%,线性度优于±0.5%,频带覆盖DC至50kHz,响应时间≤3μs。即使面对高频PWM波形,仍能稳定输出高保真信号,为高级控制算法提供可靠的数据支撑,提高工业控制系统的整体决策效率。

增强系统稳定性,应对复杂工况干扰

工业现场中,高谐波、温度波动以及高共模电压等干扰因素,常常引发传感器信号漂移,导致数据失真。在极端温度如-20℃的风电变流器机房或60℃以上的钢铁厂配电室,传统传感器易出现低温启动失败、高温数据漂移等问题;变频器运行时的瞬态冲击更可能造成误触发,引发系统保护性停机。

AT4V H00系列在稳定性方面实现多项技术突破:其工作温度范围覆盖-40℃至105℃,具备优异的高低温适应能力。外壳采用UL94-V0级阻燃材料,CTI等级达PLC I,满足高污染等级环境下的稳定运行需求。产品具备3.6kV AC耐压与6.6kV瞬态冲击耐受能力,电气间隙≥11.0mm,爬电距离≥12.5mm,有效抑制开关噪声与浪涌干扰,确保信号传输全程稳定可靠。

优化结构设计,降低运维成本

传统传感器因结构松散、防护薄弱,常在振动、潮湿等环境中发生损坏。某新能源车企曾反馈,传统传感器平均寿命仅为1.5年,每年更换与调试的人力物力成本达数十万元。而在电梯曳引机等关键设备中,传感器损坏还可能带来安全隐患。

AT4V H00系列从结构上实现集成优化,三合一设计减少2/3的安装接口,有效降低接线错误与机械损伤风险。标准化安装孔和连接器设计提升了安装效率与结构可靠性。产品内置过流、过压保护机制,可有效应对异常工况,结合汽车级可靠性设计,显著延长使用寿命。典型工作电流仅为20mA,节能降耗的同时,减少发热损耗,提高产品整体耐用性。

广泛适用场景,助力多领域工业升级

AT4V H00系列适用于新能源汽车主驱动逆变器、电梯曳引机变频系统、光伏储能变流器、工业机器人伺服驱动器等多个核心工业领域。凭借高精度、高稳定性与高可靠性,该产品能够满足包括高温、高干扰等在内的多种复杂环境下的大电流测量需求。

目前,AT4V H00系列已推出50A、75A、100A、150A、200A五种额定电流型号,覆盖广泛的工业应用场景。芯森电子作为国家高新技术企业,依托与天津大学、华北电力大学等高校的产学研合作,持续推动技术创新,为工业智能化发展提供坚实支撑。

查看全文

点赞

大怪科学

作者最近更新

  • CC1312PSIP深度解析:Sub-1 GHz无线SiP模块的领先之选
    大怪科学
    1天前
  • 深入解析CC2642R-Q1:蓝牙低功耗无线MCU的优选解决方案
    大怪科学
    1天前
  • 异构开发板详解:GM-3568JHF 为何成为工业应用优选
    大怪科学
    1天前

期刊订阅

相关推荐

  • 如何利用霍尔电流传感来实现高质量的OBC和光伏电流检测?

    2023-04-10

  • 如何实现磁通门电流传感器的突破激光雷达?

    2023-04-12

  • 霍尔电流传感器有哪些高性价比替换的产品?

    2023-04-13

  • 国产电流传感器是如何发展的?

    2023-04-12

评论0条评论

×
私信给大怪科学

点击打开传感搜小程序 - 速览海量产品,精准对接供需

  • 收藏

  • 评论

  • 点赞

  • 分享

收藏文章×

已选择0个收藏夹

新建收藏夹
完成
创建收藏夹 ×
取消 保存

1.点击右上角

2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”

×

微信扫一扫,分享到朋友圈

推荐使用浏览器内置分享功能

×

关注微信订阅号

关注微信订阅号,了解更多传感器动态

  • #{faceHtml}

    #{user_name}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 查看评论 回复

    共#{comment_count}条评论

    加载更多

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} #{reback} 回复

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 回复

  • 关闭
      广告