モータ駆動

一般的な用途:
電源インバータ、インバータ、サーボ、軌道交通、溶接電源、遮断器、、
無効発電機、能動フィルタ、交流/直流スクリーン、インテリジェント計器、計器計器。。

アプリケーション#アプリケーション#

電力と工業応用の分野では、新エネルギー車両(NEVs)と家電製品の技術進歩も多くの革新をもたらした。これらの技術は効率を高めるだけでなく、持続可能性と環境に優しいソリューションの発展を促進します。以下は、この2つの分野の具体的な応用です。

#####電力アプリケーション

1.**インテリジェント電力網の統合**:
-**デマンドレスポンス*:インテリジェント電力網技術により、電力需給をリアルタイムに調整できます。例えば、電力使用ピーク時には、非重要負荷の電力使用を削減することができる。
-**分散発電*:太陽光パネル、風力発電機などの再生可能エネルギー設備を利用して、分散発電を実現し、集中型発電所への依存を減らす。
-**エネルギー貯蔵システム*:電池貯蔵システムを使用して余分な電力を貯蔵し、必要に応じて放出し、電力網負荷をバランスさせる。

2.**電気自動車の充電インフラ**:
-**急速充電ステーション*:電気自動車の大規模な使用をサポートするために、より多くの急速充電ステーションを建設します。
-**双方向充電(V 2 G)*:電気自動車は電力網から充電するだけでなく、電池中の余分な電力を電力網、特に電力需要のピーク時に返すことができる。

3.**マイクログリッド**:
-**独立運転能力*:マイクログリッドは主電力網の故障時に独立して運転でき、重要な施設に無停電電力を提供する。
-**多エネルギーアクセス*:マイクログリッドは、太陽エネルギー、風力エネルギー、エネルギー貯蔵システムなどのさまざまなエネルギーを統合し、システムの柔軟性と信頼性を高めることができます。

4.**エネルギー管理システム(EMS)**:
-**エネルギー使用の最適化*:リアルタイム監視と制御により、EMSはエネルギー配分を最適化し、無駄を減らすことができます。
-**予測分析*:ビッグデータと人工知能を用いた予測分析を行い、エネルギー需要と供給を事前に計画する。

#####工業応用

1.**電動化輸送ツール**:
-**電動フォークリフトと搬送設備*:倉庫と工場で電動フォークリフトと搬送設備を使用し、炭素排出と騒音汚染を削減する。
-**電動重機*:採鉱、建築などの業界では、運営コストと環境影響を低減するために電動重機を徐々に採用している。

2.**インテリジェント製造**:
-**自動化ライン*:ロボットと自動化システムにより、生産性と製品品質を向上させる。
-**ユビキタスネットワーク(IoT)統合*:センサと接続デバイスはリアルタイム監視とデータ分析に使用され、予測メンテナンスと最適化操作を実現する。

3.**高効率モーターとドライブ**:
-**永久磁気同期モータ(PMSM)*:従来の誘導モータよりも効率的で、各種工業設備に広く応用されている。
-**周波数変換ドライバ(VFD)*:モータの速度とトルクを調整することにより、省エネと設備寿命の延長を実現する。

4.**エネルギー回収システム**:
-**余熱回収*:製鉄所、化学工場などの高エネルギー消費業界では、余熱回収システムを利用して廃熱を有用なエネルギーに変換する。
-**回生制動*:エレベーター、クレーンなどの設備において、回生制動技術を利用して制動エネルギーを回収し、再利用する。

5.**グリーン製造**:
-**低炭素材料*:低炭素またはリサイクル可能な材料を使用して、製造および廃棄中の環境影響を低減します。
-**循環経済*:取り外し可能で回収可能な製品を設計することにより、資源の循環利用を促進する。

6.**インテリジェント倉庫および物流**:
-**自動誘導車(AGV)*:倉庫と物流センターでAGVを使用して、資材運搬の効率と正確性を向上させる。
-**インテリジェント倉庫システム*:IoT技術と自動化設備により、効率的な在庫管理と注文処理を実現する。

これらの応用を通じて、電力と工業分野はより高い効率、より低い運営コスト、より小さな環境足跡を実現することができる。技術の進歩に伴い、これらの応用は引き続き発展し、改善し、業界全体の持続可能な発展を推進する。

Featured Product

Product No Primary nominal RMS current(A) Measuring range(A) Supply voltage (V) Secondary output Accuracy(%) Output bandwidth Operating Temp.(°C) Copper busbar(mm) PCB Others
CR1V 6 PB00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1V 6 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1V 15 PB00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1V 15 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CN1A 25 PB00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • UL 94-V 0規格に準拠した絶縁プラスチック筐体
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1V 25 PB00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1V 25 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CN2A 40 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • UL 94-V 0規格に準拠した絶縁プラスチック筐体
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020IEC 61800-5-1:2022IEC 62109-1:2010

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CS3A 50 P01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CS3A 50 P51

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CN2A 50 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CN2A 80 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CN2A 100 PB01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • UL 94-V 0規格に準拠した絶縁プラスチック筐体
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 100 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 100 H01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CS3A 100 P00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CS3A 100 P01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CS3A 125 P00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 200 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 200 H01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CM1A 200 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 300 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 300 H01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR1A 300 H02

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CM2A 300 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CR2A 400 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:EN50178: 1997、IEC 61010-1: 2000、IEC 62109-1:2010

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CR2A 500 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:EN50178: 1997, IEC 61010-1: 2000, UL 508: 2010

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CM3A 500 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CM3A 500 H01

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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CM4A 1000 H00

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:EN50178: 1997, IEC 61010-1: 2000, UL 508: 2010

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CM4A 1000 H03

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:EN50178: 1997, IEC 61010-1: 2000, UL 508: 2010

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CM4A 1000 H05

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:EN50178: 1997, IEC 61010-1: 2000, UL 508: 2010

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CM5A 2000 H20

  • ホール効果を用いた閉ループ(補償)電流センサ
  • 1次と2次の電流分離
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94-V 0規格に準拠している
  • 線形性が非常に良い
  • 高精度
  • 温度シフトが非常に低い
  • 挿入損失なし
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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AN5V 5 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AN5V 10 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AN3V 10 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN5V 15 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AN3V 16 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN5V 20 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AN3V 20 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN5V 25 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AS1V 30 H05

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AN3V 32 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN3V 40 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN5V 50 PB00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:
  • EN50178:1997
  • IEC 61010-1:2000
  • 第508章:2010

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AN3V 50 PB30

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+3.3 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AN3V 50 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AS1V 50 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 50 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AN3V 80 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • ASIC技術。
  • 保持出力は電源変化に比例します(オフセットと感度を含む)。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい。
  • 標準:IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022、IEC 62109-1:2010

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AN3V 100 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AS1V 100 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 100 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 100 H07

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AN3V 120 PB50

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 挿入損失はありません。
  • 電源電圧:+5 V
  • 体積が小さい。
  • h=8.7mm
  • 標準:
  • IEC 60664-1:2020
  • IEC 61800-5-1:2022
  • IEC 62109-1:2010

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AS1V 200 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
    出力電圧は電源電圧に比例する
    一次と二次の間の電流分離。
    絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
    電源電圧:+5 V
    挿入損失はありません。
    体積が小さい
    標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 200 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 200 H07

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 300 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 300 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 400 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 400 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 500 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 500 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 600 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 600 H01

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 700 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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AS1V 800 H00

  • ホール効果を用いたオープンループ電流センサ。
  • 出力電圧は電源電圧に比例する
  • 一次と二次の間の電流分離。
  • 絶縁プラスチックハウジングはUL 94−V 0規格に準拠している。
  • 電源電圧:+5 V
  • 挿入損失はありません。
  • 体積が小さい
  • 標準:EN 50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010

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R&D capability

CHIPSENSE電子の技術チームに依存し、華北電力大学の智能センシング技術革新および応用研究所と協力して、センサーの先端的な研究開発を効率的に完了しています。