ACS714和ACS715电流传感器IC常见问题

Allegro®MicroSystems电流传感器IC根据IEC 60950标准进行隔离测试。ACS714和ACS715器件具有2100 VRMS额定值,用于增强隔离和1500 VRMS额定值,用于基本隔离。对于加强绝缘,这允许工作电压高达184 Vpeak或DC电压。这允许在110个VAC主电源上使用加强应用。雷竞技最新网址对于基本隔离,这转换为354 Vpeak或直流电压的工作电压。这适用于240 Vac电路。
基本隔离电压是指在线电压和地之间连接电路的隔离额定值。增强隔离电压是指连接在线电压和次电气设备之间的电路的隔离额定值,其可以具有用户触点。下图比较了这些规范。

隔离

对于ACS712和ACS713,关键限制实际上是SOIC8包中固有的爬电和间隙距离。为了实现更高的隔离电压额定值,必须在应用本身中拍摄步骤,例如在装置下方的电路板上添加狭缝以增加爬电距离,并且可能添加共形涂层以增加间隙距离以增加雷竞技最新网址间隙距离。因为这些解决方案是PCB布局的函数和所用涂层化合物,如果要满足安全隔离标准,则必须在应用水平上进行认证。

ACS714和ACS715使用霍尔效应技术,其与具有DC​​和AC部件的电流兼容。带宽典型为80 kHz。

ACS714和ACS715的比率特征意味着设备增益和偏移与电源电压VCC成比例。使用ACS714和ACS715采用模数转换器时,此功能特别有价值。A-TO-D转换器通常从A / D VCC电压轨输入导出参考电压。如果A / D VCC电压变化,则该参考值比例相差。比率的一个优点是,如果ACS714和ACS715的参考电压和电源电压源自相同的源,则ACS714和ACS715和A-TO-D转换器都会跟踪这些变化,并且这种变化不会是ACS714和ACS715输出的模数转换误差源。以下是在不同VCC变化时ACS714和ACS715的初级电流,IP,输出电压,VOUT的曲线图。偏移和灵敏度水平与VCC成比例地转移。例如,当VCC = 5.5 V时,0输出为5.5 / 2 = 2.75 V标称,灵敏度为110 mV /标称值。

比例


Allegro建议在VCC引脚和GND引脚之间使用0.1μF旁路电容。电容器应尽可能靠近ACS714和ACS715封装体。
不,ACS714和ACS715 MV / A感灵敏度和0-AMPERE静态电压电平在工厂进行编程。
ACS714和ACS715的引线框架用无铅,100%哑光锡镀,因此应相应地加工和焊接。然而,ACS714和ACS715是倒装芯片器件,并且将管芯连接到引线框架的焊接内的焊球是95%的铅,5%锡。高温倒装芯片焊球的无铅替代方案尚未商业上可获得,因此该组合物的焊球免于RoHS的无铅要求(欧洲议会的指令2002/95 / EC和理事会2003年1月27日关于在电气和电子设备中使用某些有害物质的限制)。
引线框架由无氧铜制成。

ACS714和ACS715的磁耦合列于数据表中,标称值为12g / a。这意味着,对于当前的每一个安培,在霍尔元素中产生12克领域。对于杂散字段,可以通过使用在使用中的设备的MV / A的灵敏度来计算对设备的效果。这允许您在输出处预测每个毫伏变化的高斯。ACS714和ACS715对外部场的易感性可以通过适当的方向,从外部场源间隔,以及必要时屏蔽装置。

mageffect.

ACS714和ACS715还通过TÜV美国认证到以下标准:
  • UL 60950-1:2003
  • EN 60950-1:2001
  • CAN / CSA C22.2号60950-1-03
用于ACS714和ACS715的主引线和次级引线之间的间隙,通过空气之间的间隙距离通常为2mm。这是距主要导线到封装侧面的焊条的最短距离,连接到次级引线(参见下图)。通过添加共形涂层可以增加间隙距离。
图3.
ACS714 AMD ACS715引线框架。
间隙距离显示为约2mm。

器件封装表面上的爬电距离也是大约2mm,因为再次,距初级引线的最短距离沿着封装的边缘到封装侧的连接条。

安装封装的印刷电路板表面上的爬电距离约为3.9mm。然而,如果需要,这可以通过在封装的相对侧的焊盘之间切割焊盘之间的狭缝来增加(参见下图)。

图4.
典型的狭缝切成包裹下面的PCB,
分离两家别针,进一步控制爬电。