Transformador toroidal de núcleo cerrado Núcleo cerrado
Sensor toroidal de núcleo partido Núcleo partido
Bobinas toroidales desnudas Bobinas desnudas
Variac trifásico El Toroide Variacs
Instrumentos de medición El Toroide Instrumentos de medición
Transformador de corriente diez mil amper Transformadores especiales
Bobinado toroidal a medida Bobinados a medida
Valija inyectora de corriente 100Adc Inyectores de corriente
Transformador toroidal de núcleo cerrado Núcleo cerrado
Sensor toroidal de núcleo partido Núcleo partido
Bobinas toroidales desnudas Bobinas desnudas
Variac trifásico El Toroide Variacs
Instrumentos de medición El Toroide Instrumentos de medición
Transformador de corriente diez mil amper Transformadores especiales
Bobinado toroidal a medida Bobinados a medida
Valija inyectora de corriente 100Adc Inyectores de corriente

Sensor de corriente 0-100Aac — Modelo RSR-100AAC-0.1AAC-D12

Sensores de corriente

Sensor de Corriente 0-100Aac — Modelo RSR-100AAC-0.1AAC-D12

Relación de transformación
1:1000
Corriente nominal primaria
100Aac
Corriente secundaria
100mA ac
Agujero pasante
12mm diámetro

Sensor de corriente RSR-1000

Los sensores de corriente El Toroide son aptos para el sensado de corriente alterna en sistemas de medición y control, circuitos de protección, etc. El conductor se introduce a través del núcleo toroidal, constituyendo el circuito primario del transformador de corriente.

Características técnicas

Relación de transformación
1:1000
Corriente nominal primaria
100Aac
Corriente secundaria
100mA ac
Corriente máxima primaria
120Aac
Tensión de saturación de salida
5Vac
Precisión
1%
Linealidad
0,30%
Temperatura de trabajo
-30°C a +80°C
Rigidez dieléctrica
6KV
Frecuencia de trabajo
20Hz-20kHz

Aumento de resolución con espiras múltiples

Para aumentar la resolución de salida del sensor, puede incrementarse la cantidad de espiras circulantes por el centro del mismo.

Ejemplo 1: por el conductor circulan 20A. Con una sola espira, el sensor leerá 20A y entregará 20mA.

Ejemplo 2: por el conductor circulan 20A, con dos espiras por el centro del sensor. El mismo leerá 40A y entregará 40mA.

De esta forma se puede agregar la cantidad de espiras centrales que sean necesarias, siempre y cuando la corriente máxima primaria (120Aac) no se vea superada.

Ejemplo 1: sensor RSR-1000 con una espira - El Toroide
Ejemplo 2: sensor RSR-1000 con dos espiras - El Toroide

Cómo obtener una salida en tensión

Para obtener una señal de tensión de salida, se debe colocar una resistencia en paralelo a la salida del sensor.

En el primer caso, tenemos una carga a medir con un consumo máximo de 10A. Para obtener una salida de 1Vac en el sensor, debemos colocar una resistencia de 100 ohm.

En el segundo caso, tenemos una carga máxima de 80A y necesitamos una salida de 200mV. En este caso debemos colocar una resistencia de 2,5 ohm.

Es recomendable que la resistencia de carga tenga la menor cantidad de ohms posible. Es imprescindible recordar que la tensión de salida no debe superar los 5Vac: luego de esta tensión el sensor se saturará y perderá linealidad en la medición.

Diagramas de resistencia de carga del sensor RSR-1000 - El Toroide

Forma de onda de salida

En este gráfico podemos ver cuál es la onda senoidal con ciclo positivo y negativo que nos entregará el sensor, colocándole solo una resistencia de carga a la salida.

Gráfico de onda senoidal de salida del sensor RSR-1000 - El Toroide

Conexión a microchip o Arduino

Para conectar el sensor RSR-1000 a un microchip o cualquier sistema que tenga entrada analógica positiva, se debe generar un divisor resistivo con dos resistencias y un capacitor, como se muestra en el siguiente esquema. Conectándolo a 5V, el centro de la onda senoidal quedará montado en 2,5V, obteniendo una tensión de salida senoidal, pero positiva.

Diagrama de conexión del sensor RSR-1000 a microchip o Arduino - El Toroide

Para definir el valor de pico de la onda debemos calcular RX. Esta es la tabla de resistencias que debemos usar para que, según la corriente deseada a medir, nos dé 5V pico a pico (o la resistencia accesible más cercana):

Resistencia RX según corriente a medir
CorrienteResistencia RX
100Aac17,67 ohm
90Aac19,63 ohm
80Aac22,08 ohm
50Aac35,34 ohm
40Aac44,17 ohm
20Aac88,32 ohm
10Aac176,7 ohm
Gráfico de onda positiva montada sobre 2,5V - Sensor RSR-1000 El Toroide

Dimensiones en milímetros

Diámetro exterior: 37 mm. Diámetro del agujero: 12 mm. Espesor: 16 mm. Peso: 43 grs.

Plano de dimensiones del sensor RSR-1000 - El Toroide, 37x16mm, agujero 12mm

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