Vishay / Dale HV-IBSS-CANFD Batterie-Shunt-Sensor

Der Vishay / Dale intelligente Hochspannungs-Batterie-Shunt-Sensor mit CANFD (HV-IBSS-CANFD) ist ein IBSS-Referenzdesign, das auf der WSBE-Shunt-Baureihe mit niedrigem TCR und dem hochpräzisen CDMV-Spannungsteiler mit geringem Nachführungsfehler basiert. Dieses Design ermöglicht Strom mit hoher Genauigkeit, einer hohen Bandbreite und Spannungsmessungen über einen großen Temperaturbereich ohne Temperaturkompensation. Der HV-IBSS-CANFD von Vishay / Dale ist mit mehreren Nebenwiderstandswerten zur Abstimmung mit den Messbereichen des Benutzers verfügbar. Zu den typischen Applikationen gehören Batteriemanagementsysteme, Automatisierung, Computer, Solarsysteminstallationen, Testumgebungen für Elektrofahrzeuge (EV) und Netzwerk-, Telekommunikations- und Basisstation-Netzteile.

Merkmale

  • Strommessung
    • Shunt-Widerstand mit niedrigem TCR (bis zu <± 10="">
    • Niedrige thermische EMF (nur < 1,25="">
    • Niedrige Induktivität von <5>
    • Einfache Verbindung mit der Sammelschiene
    • Bis zu 1.800 A Dauernennstrom
    • Überlast von 5 s bis zu 9.000 A
  • Analog-Frontend
    • 24-Bit-Analog-Digital-Wandler
    • Ausgangsrate von bis zu 32 kS/s
  • Dreikanal-Spannungsmessung
    • Spannungsmessung von bis zu 1.200 V
    • Präzision bis ±0,5 % mit niedrigem TCR-Tracking bis 10 ppm/°C, unter Verwendung der Dickschicht-Technologie
  • Hardware
    • I/O-Isoliertestspannung von 3,5 kVDC
    • 9 V bis 24 V Stromversorgung
    • CANFD-Schnittstelle
    • NTC-Temperaturmessung

Applikationen

  • Industrie und Automatisierung
  • Industrie- und Server-Computing
  • Netzwerk-, Telekommunikations- und Basisstation-Netzteile
  • Batteriemanagementsysteme
  • EV-Testumgebungen
  • Solaranlagen
  • Heimautomatisierung

Typische Applikations-Schaltung

Applikations-Schaltungsdiagramm - Vishay / Dale HV-IBSS-CANFD Batterie-Shunt-Sensor

Gesamt-Blockdiagramm

Blockdiagramm - Vishay / Dale HV-IBSS-CANFD Batterie-Shunt-Sensor
Veröffentlichungsdatum: 2024-11-08 | Aktualisiert: 2024-11-29