

CE-VB01-F4MS1
单路直流电压隔离传感器/变送器
应用于纯直流电压信号的检测
产品概述
此类产品是运用光耦隔离、调制隔离等多种原理设计,采用输出与输入隔离(二隔离)或者输入、输出、电源均相互隔离(三隔离)方式制作,具有PCB、导轨、螺钉三种安装方式,主要用于直流电压信号的实时监测和监控。
产品特点
●检测范围宽:0.01~500V;
●抗干扰能力强:可提供输出/电源端抗浪涌电压达4kV以上的产品;
●高性能:小信号输入时产品的精度能达到0.2级且输出稳定;
●可靠性高:隔离耐压≥2500VDC;
●多种输入检测方式,多种输出信号形式、方便用户选择使用;
●可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。
主要特性
●检测范围:1mA~400A
●输出纹波:10mV(0.2级),15mV(0.5级)
●温漂特性:≤200ppm/℃(CE-VZ01,CE-VZ03),注:响应时间最小为15mS,
≤400mS(CE-VM01/02,CE-VZ01A)
●响应时间:≤300mS(CE-IZ01,CE-IZ02) 响应时间最小为15mS
●静态功耗:Vz,Vd,Vg,Iz输出:400mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),200mW(VZ02/VB02/VM02)
Iy输出:500mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),300mW(VZ02/VB02/VM02)
●负载能力:负载≥2KΩ(电压输出)
负载≤250Ω(电流输出)
●工作环境:温度:-10~60℃;湿度:≤95%(不结露)
产品特性选择表:CE-VB01-F4MS1
产品类型 |
输入性能 |
输出类型 |
辅助电源 |
穿孔(mm) |
外形 |
精度 |
输入量程范围 |
CE-VZ |
01:单路三隔离 |
3:0~5V DC (Vz) |
2:12V |
M:无孔 |
S1 |
0.2 |
0~0.01-500V |
H2 |
0~0.01-300V |
||||||
8:110V |
S3 |
0.2 |
0~0.01-500V |
选型注意事项:
注①…选用该输出类型时,负载电阻RL应≤250Ω,如250Ω<RL≤500Ω时,请用户在订货时注明。
注②…VB01电流输出时,采用零点平移输出方式,10±10mA或12±8mA。
注③…D2为高可靠、高稳定、高抗干扰、超薄型。
注④…对于H2、S1、S2外型,不提供110V、220V辅助电源产品。
注⑤…非常规产品,根据客户需求生产,订货前请咨询我公司。
注⑥…适用于N型外型,辅助电源12V时,负载电阻RL应≤16Ω,辅助电源24V时,负载电阻RL应≤30Ω。
选型列举:
CE-VB01-32MS1 CE-VB01-33MS1 CE-VB01-34MS1 CE-VB01-42MS1
CE-VB01-43MS1 CE-VB01-44MS1 CE-VB01-52MS1 CE-VB01-53MS1
CE-VB01-54MS1 CE-VB01-62MS1 CE-VB01-63MS1 CE-VB01-64MS1
CE-VB01-82MS1 CE-VB01-83MS1 CE-VB01-84MS1 CE-VB01-F2MS1
CE-VB01-F3MS1 CE-VB01-F4MS1 CE-VB01-32MH2 CE-VB01-33MH2
CE-VB01-34MH2 CE-VB01-42MH2 CE-VB01-43MH2 CE-VB01-44MH2
CE-VB01-52MH2 CE-VB01-53MH2 CE-VB01-54MH2 CE-VB01-62MH2
CE-VB01-63MH2 CE-VB01-64MH2 CE-VB01-82MH2 CE-VB01-83MH2
CE-VB01-84MH2 CE-VB01-F2MH2 CE-VB01-F3MH2 CE-VB01-F4MH2
CE-VB01-38MS3 CE-VB01-39MS3 CE-VB01-48MS3 CE-VB01-49MS3
CE-VB01-58MS3 CE-VB01-59MS3 CE-VB01-68MS3 CE-VB01-69MS3
CE-VB01-88MS3 CE-VB01-89MS3 CE-VB01-F8MS3 CE-VB01-F9MS3
其他产品知识:
测量误差的基本概念:
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
一、测量误差的表示方法
测量误差有绝对误差和相对误差两种表示方法。
1、绝对误差是指被测量的测量值与其真值之差。与绝对误差的大小相等,但符号相反的量值称为修正值。绝对误差只能说明测量结果偏离实际值的情况,不能确切反映测量的准确程度。
2、相对误差是指绝对误差与被测量的真值之比。相对误差是两个相同量纲的量的比值,只有大小和符号。
测量中常用绝对误差与仪器的满刻度值之比来表示相对误差,称为引用相对误差。测量仪器使用最大引用相对误差表示它的准确度,它反应了仪器综合误差的大小。
电工仪表一般分为7级:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。当仪表的准确度等级确定以后,示值越接近量程,示值相对误差越小。所以测量时要注意选择量程,尽量使仪表指示在满度值的2/3以上区域。
二、测量误差的来源
1、仪器误差,是测量仪器本身及其附件引入的误差。例如仪器的零点漂移、刻度不准确等引起的误差。
2、影响误差,是指由于温度、湿度、振动、电源电压、电磁场等环境因素和仪表要求条件不一致而引起的误差。
3、方法误差,是指由于测量方法不合理而造成的误差。
4、人身误差,是指测量人员由于分辨力、视力疲劳、不良习惯或缺乏责任心,如读错数字、操作不当等引起的误差。
5、测量对象变化误差,是指由于测量过程中测量对象的变化使得测量值不准确而引起的误差。
三、测量误差的分类
按性质可分为三类:系统误差、随机误差、过失误差。
1、系统误差是指在确定的测试条件下,误差的数值(大小和符号)保持恒定或在条件改变时按一定规律变化的误差,也叫确定性误差。系统误差常用来表示测量的正确度。系统误差越小,则正确度越高。
2、随机误差是指在相同测试条件下多次测量同一量值时,绝对值和符号都以不可预知的方式变化的误差,也叫偶然误差。它是由一些对测量值影响较微小,又互不相关的多种因素共同造成的。随机误差是没有规律的、不可预知不能控制的,也无法用实验的方法加以消除。
随机误差反应了测量结果的精密度,随机误差越小,测量精密度越高。
系统误差和随机误差的综合影响决定测量结果的准确度,准确度越高,表示正确度和精密度越高,即系统误差和随机误差越小。
3、过失误差指在一定的测量条件下,测量值明显偏离实际值所造成的测量误差。也称为坏值,应予剔除。
四、不确定度
由于测量误差的存在而对被测量的真值不能确定的程度,是表征被测量的真值所处的量值范围的评定。它是通过多次重复的测量,用统计学的方法或其它方法估算得来的。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)