Как использовать 3-контактный датчик тока

У меня 3-х контактный датчик тока honeywell csnf661

введите описание изображения здесь

контакты +V, -V, O/P или I+

введите описание изображения здесь

Я хотел связать это с Arduino и следовал инструкциям на openenergymonitor.org.

введите описание изображения здесь

Я не уверен, что делаю это правильно, потому что в учебнике используется другой датчик тока.

YHDC SCT-013-000 CTYHDC SCT-013-000 CT

Судя по даташиту, значит ли это, что мне нужно подавать 12-15В?

После подачи напряжения на датчик тока я все еще запутался, куда их подключать, так как там всего 2 линии (я их выделил красными линиями).введите описание изображения здесь

Нужно ли соединить +V и -V или -V и I+?

Ответы (2)

Выбранный вами датчик похож на датчики тока на эффекте Холла с сервоприводом серии LEM. Это совершенно потрясающие датчики, и они чрезвычайно просты в использовании.

Обратите внимание, что датчик предназначен для использования с биполярным источником питания постоянного тока плюс минус 12-15 В постоянного тока. Выход представляет собой ТОК, который прямо пропорционален входному току.

Похоже, что это датчик тока 1000:1 с диапазоном номинального входного тока до 150 ампер. Выходной ток составляет 1/1000 входного тока.

Вы можете связать это с вашим Arduino, подключив выходной контакт датчика к нагрузочному резистору, который дает вам желаемую чувствительность. Обратите внимание, что, поскольку датчик подает напряжение над и под землей, Arduino улавливает только положительный ток.

Вы можете сместить выходной сигнал датчика, если емкостно соедините выходное напряжение с нагрузочного резистора со входом Arduino вместе с делителем напряжения 2: 1 от шины питания Arduino для смещения аналогового входа в точке 1/2 Vdd. .

Есть некоторые характеристики, которые вы должны определить в первую очередь, такие как ожидаемый минимальный и максимальный измеряемый ток. С этими значениями вы можете разработать свой интерфейс для Arduino.

Чтобы использовать датчик тока, подключите 12-15 В постоянного тока к V+ и V-. Оставшийся контакт — это считываемый токовый выход, который следует подключить к резистору (с сопротивлением, подходящим для ваших минимальных/максимальных значений), а затем, возможно, к делителю напряжения (при необходимости). Затем этот выход подключается к входу АЦП Arduino для считывания напряжения, а затем выполняет вычисления для получения текущего значения (I = V/R).