对我们目前业界领先的传感器ic有疑问吗?不用再看了!
看看我们最常见的问题和答案。
零件可以是比例计量的或非比例计量的。比值表示器件灵敏度与器件供电电压VCC成正比。此外,器件输出0时的A,也叫VIOUT (Q),名义上等于VCC / 2.非比例器件将具有VIOUT(Q)和稳定于V的灵敏度值CC在指定输入电压范围内的变化。当传感器的输入电压与ADC参考电压在同一条线上时,比值测量是有用的。非比例部分在传感器输入电压有噪声或不稳定的应用中是有用的。雷竞技最新网址不稳定的VCC将产生一个噪声输出,如果部分是比例。
电流传感器的三种主要误差类型定义为:
灵敏度误差:ESENS=((测量灵敏度)/ Sens) -1) × 100(%)
抵消错误:VOE=测量QVO - QVO
输出总误差:E合计= ((V出- - - - - -V从理想)) / (Sens理想的×我P)×100 (%)
这应用注释更深入地讨论错误的来源和定义。
在Allegro Current Sensor设备主页上,导航到“部件编号规格和可用性”。选择所需增益选项上的“查看数据”。MSL等级包括在“材料申报报告”中。
霍尔效应电流传感器的主要优点之一是其固有的电隔离。由于初级电流路径和信号电路之间没有电气连接,因此可以获得更高的工作电压。当前传感器设备数据表中包括若干隔离参数或测试,例如:
介质浪涌强度-已知上升时间、宽度和振幅的脉冲所能处理的电压量。
绝缘强度-在电击穿发生之前可以承受的电压量和时间。测试一段时间(通常是60秒),同时测量泄漏电流,以确保击穿没有发生。
工作电压—设备能够持续施加的最大电压。它通常有一个指定的直流电压、峰对峰电压和有效值。
隔离特性是设备封装所特有的。下表概述了Allegro提供的各种封装类型及其隔离特性以及其他重要的封装信息。
包描述符 |
SOICW-16 拉 |
SOICW-16 妈 |
SOICW-16 MC |
SOIC-8 LC1 |
SOIC-8 LC2 |
QFN-12 EXB |
五PSOF LR |
5针 CB |
图片 |
||||||||
维 |
10.3 x10.3mm |
10.3 x10.3mm |
11.3 x13mm |
4.9 x6mm |
4.9 x6mm |
3 x3mm |
6.4 x6.4mm |
14 x22mm |
导体电阻 |
0.85Ω |
0.85Ω |
0.27Ω |
1.2Ω |
0.65Ω |
0.6Ω |
0.2Ω |
0.1Ω |
绝缘强度 |
RMS3600 V |
RMS5000 V |
RMS5000 V |
RMS2400 V |
RMS2400 V |
NA |
NA |
RMS4800 V |
工作电压 |
直流870 V RMS616 V |
直流1550 v RMS1097 V |
直流1618 V RMS1144 V |
直流420 V RMS297 V |
直流420 V RMS297 V |
直流100 V RMS70 V |
直流100 V RMS70 V |
直流1358 V RMS700 V |
Allegro还提供有芯和无芯磁场传感器.这些器件可以感知>1000A电流,并实现>5000VRMS的介电强度隔离。
零件产量将继续增加或减少,直到达到高(当前> IPR)或低(当前< I公关)饱和点,即I公关是该部件的电流感应范围。电压输出高/低(V哦/ VOL),有时称为输出饱和电压(V坐(H / L)),定义为传感器输出的电压VIOUT,不通过作为增加/减少电流大小的结果。如下图所示。注意,改变灵敏度并不会改变饱和电压。
V的线性性能的函数范围IOUT,及其相关的数据表参数,从-I开始有效公关+我公关.输出有可能报告超过满量程测量直到饱和点的电压,但参数不能保证超过满量程测量。
每个Allegro电流传感器都将有一个在数据表中指定的通电时间,例如下面的例子:
上电时间,t阿宝,定义为a)电源已达到其规定的最小工作电压(VCC(分钟))和b)当传感器输出在外加磁场下稳定在其稳态值的±10%以内时。输出和电源电压的例子可以在下面的范围捕获中看到:
每个Allegro电流传感器包括引脚VCC、接地(GND)、V出来,如果它是一个集成传感器,那么主电流被感知的路径。一些部件包括用于增强功能的额外引脚。这些引脚的列表包括:
VREF / VZCR -零电流输出电压(VIOUT (Q))到参考引脚。这允许差分测量和用户知道零电流电压的输出通道VIOUT.(ACS37002,ACS730)
故障/过流故障(OCF)-打开漏极输出,当满足电流阈值时将拉低。故障输出在运行时可能锁存或不锁存(ACS37002,ACS71240,ACS720,ACS732,ACS733,A1365)
VOC—部分部件可通过外部电压选择过流故障阈值。这是用一个电阻梯连接到VCC销。(ACS37002,ACS720,ACS732,ACS733)
获得选择-某些部件可以根据应用于增益选择引脚的逻辑来改变增益,该引脚寻找高或低输入(ACS37002).
过滤器-通过附加一个外部电容器,V出滤极位置可设定(ACS720,ACS724/5)
噪音
噪声(输入参考[mARMS]或输出参考[mV .RMS])是在指定带宽下计算输出噪声的均方根值。
噪声密度
噪声密度(输入参考[(µARMS)/√Hz]或输出参考[(µV .RMS)/√Hz])为噪声随频率变化的函数。为了将噪声密度近似地转换为噪声,将噪声密度乘以√(带宽*π/2)(注意,在较低的频率下,在<1kHz左右,闪烁噪声或1/f噪声发挥了一个因素,并将影响整体噪声性能,即不是所有的噪声都用直流输入去除)。
该器件的分辨率相当于参考的噪声输入[mARMS]在所需的带宽。如果设备指定了噪声密度,则通过将噪声密度乘以,将其转换为噪声√(带宽*π/ 2).如果设备被指定为输出引用,则除以灵敏度以获得输入引用。
计算分辨率时要考虑的另一个因素是连接电流传感器输出的ADC的能力。传感器输出的ADC分辨率(安培)等于:
(ADC范围[mV]) /(器件Sens [mV/A] * 2 .ADC ENOB [bits]-1)
作为一个例子,计算的分辨率ACS732KLATR-20AB-T在1MHz带宽下使用5 V ADC,有效位数为11.5。ACS732的噪声密度为55(µaRMS) /√赫兹。
将此值乘以√(1MHz * π/2),得到69 mA的噪声RMS,给出传感器输出的分辨率。
接下来,计算ADC分辨率,其中resolution =(5000mv) / (100mv) / A * (211.5 - 1)).
这导致ADC分辨率为34.5 mA。在计算系统的总分辨率时,取这两个计算的最大值,在本例中为69 mA。
低通滤波的Allegro电流传感器输出将降低噪声,但以设备带宽为代价。如果需要特定的噪声级别或分辨率,请在以下公式中求解带宽(BW):期望噪声=噪声密度*√(BW*π/2).
接下来,选择生成所需带宽的R和C值。RC滤波器的带宽等于1 / (2*π* r * c).使用足够低的R值以不影响ADC读数是很重要的。由于ADC通常具有较高的输入阻抗,通常可以接受约1Kohm或更低的值。
有两种基本的Allegro电流传感器命名方案,一种用于集成传感器(ACS71240, ACS724, ACS37002等),另一种用于基于核心的传感器(ACS70310, A1365等)。
集成和基于核心的传感器常用命名组件:Allegro电流传感器以ACS开头(除了传统的A1363/5/6/7),然后是3到5位数字的部件号。部件号后面加字母,表示传感器的工作温度范围。温度范围指示后面跟着包装指示符,可以是两位数或三位数字。在包装指定之后,集成传感器将有两个字母的名称用于可用的包装/运输选项,基于核心的传感器将有两个字母的名称用于导联形式选项。接下来,集成传感器具有两个/三个数字的电流范围值,基于核心的传感器具有修剪过的灵敏度值。然后是传感器的方向性,双向(B)或单向(U)。接下来是设备的标称电源电压水平。在部件名称的末尾包括自定义功能(自定义故障级别,设置极性,客户可编程等)。有关设备部件号的更多信息,请参阅设备特定的数据表。请注意,传统设备,如ACS722/ACS723、ACS724/ACS725和ACS732/ACS733,在名称中没有双向或单向的名称,也没有标称电源电压的名称。不同的零件编号是3.3 V和5 V的变体(即,ACS724是一个5 V的设备,而ACS725是一个3.3 V的设备,但这些部件具有相同的功能)。
命名方案的例子:
核心基础(ACS70310):
集成(ACS71240):
传统集成(ACS724vs。ACS725,请注意在选择指南中没有电源电压的名称):
导航到Allegro Micro雷竞技竞猜下载systems主页.Allegro电流传感器演示板以“ASEK”名称开始。例如,如果需要ASEK37800KMAC‐015B5‐SPI演示板来评估ACS37800KMACTR-015B5-SPI,请在Allegro主页右上角的“检查库存”搜索栏中搜索ASEK37800。
搜索“ASEK37800”将提供所有可用的ASEK37800演示板的结果。点击购物车图标,可转至Digikey网站进行购买。
在设备首页点击“设计支持工具”链接,如下图所示:raybet投注
如果演示板有用户指南,它将在设计支持工具中提供,并提供如下所示的下载链接:raybet投注
在每个Allegro电流传感器的设备主页上都有一个设计支持部分,位于网页底部附近。raybet投注这里有一个zip文件,包含设备的ASEK演示板的Gerber文件。Gerber文件是包含PCB设计的每个板层的信息的文件。
解压Gerber files文件夹后,将会有一个FAB文档。该FAB文档包含关于演示板布局以及关于铜厚度,PCB层计数等演示板属性的信息。
在特定的Allegro当前传感器设备主页上,导航到“部件编号规格和可用性”。选择所需增益选项上的“查看数据”。包装重量包含在“物料申报报告”中。
另请参阅一般问题部分的第6题的常见问题以获取更多的包信息。
有几种方法可以开始产品选择流程。第一种是基于所需的隔离或包大小。下表提供了可用软件包的概述(不包括现场传感器)。
包描述符 |
SOICW-16 拉 |
SOICW-16 妈 |
SOICW-16 MC |
SOIC-8 LC1 |
SOIC-8 LC2 |
QFN-12 EXB |
五PSOF LR |
5针 CB |
图片 |
||||||||
维 |
10.3 x10.3mm |
10.3 x10.3mm |
11.3 x13mm |
4.9 x6mm |
4.9 x6mm |
3 x3mm |
6.4 x6.4mm |
14 x22mm |
导体电阻 |
0.85Ω |
0.85Ω |
0.27Ω |
1.2Ω |
0.65Ω |
0.6Ω |
0.2Ω |
0.1Ω |
绝缘强度 |
RMS3600 V |
RMS5000 V |
RMS5000 V |
RMS2400 V |
RMS2400 V |
NA |
NA |
RMS4800 V |
工作电压 |
直流870 V RMS616 V |
直流1550 v RMS1097 V |
直流1618 V RMS1144 V |
直流420 V RMS297 V |
直流420 V RMS297 V |
直流100 V RMS70 V |
直流100 V RMS70 V |
直流1358 V RMS700 V |
其他产品选择流程可以从所需的电流传感级别开始。Allegro有各种当前传感级别的着陆页,包括:
的当前传感器创新还强调了不同产品系列的优点。
在调试杂散磁场时,通过查看设备相关数据表上的功能框图,判断传感器是单霍尔技术还是双霍尔技术。
单厅与野地:
因为Allegro电流传感器使用霍尔效应来测量电流,在被测电流之外的霍尔元件上看到的任何额外磁场都会影响传感器的输出。这些附加的磁场通常被称为杂散磁场或共磁场。产生杂散磁场的最常见原因是电流传感器附近存在大电流迹线或电线。为了近似由带电流的导线引起的误差,将轨迹的磁场建模为无限的导线,其中B = μ * (I / (2π×d)).
B为磁场高斯(G),µG中自由空间的渗透率等于多少4π* 0.001,我电流单位是安培吗d是从导线上的一点到垂直于导线的霍尔元件的线的距离,单位为米。一旦磁场已知,乘以磁耦合系数[G/A](在大多数数据表中提供),将导致以安培为单位的绝对误差。一旦估计出误差,可以通过去除杂散场产生线或迹线并重新测试传感器输出来进行测试。如果无法移除迹线或导线,另一种解决方案是将传感器从电路板上拉下来,并将PCB上的部件从可疑的电流携带导线上拉下来。最后,通过在传感器周围放置黑色材料来阻挡杂散场,可以利用屏蔽。
这应用注释更详细地描述了磁场干扰和屏蔽的影响。
双厅和杂散场:
Allegro还提供带有双霍尔元件的传感器,以减轻杂散场误差。两个霍尔元件被区别地使用,并放置在电流回路的相反一侧。这样可以去除共磁场,使输出电压明显不受共磁场的影响。虽然双霍尔元件最大限度地减小了杂散场误差,但它们并不能完全消除由杂散场引起的潜在误差。在调试双霍尔传感器时,也可以使用前一段中相同的测试/缓解技术。
这应用注释更详细地解释了在使用带有双霍尔元件的传感器时如何估计和减轻常见磁场。
以下是一个检查列表,以验证一个Allegro电流传感器的正确输出:
其他潜在的问题包括噪音(请参阅“常见问题”的“噪音”部分)和杂散磁场(请参阅FAQ的设计支持部分raybet投注).
在系统中测量电流有许多方法,但下表强调并比较了主要的电流传感解决方案:
解决方案 |
霍尔+综合导体 |
大厅+核心/母线 |
分流的解决方案 |
电流互感器 |
当前模块 |
评论 |
工作电压 |
100 - 1600 v |
> 1000 v |
<100V,无需额外隔离电路 |
> 1000 v |
> 1000 v |
隔离使与高压母线的同相监测易于使用 |
指挥/ ShuntImpedance |
低 |
没有一个 |
根据分流器不同而不同 |
低 |
低 |
更高的电阻会以指数方式增加热量和功耗 |
大小 |
小(单组分) |
如果使用芯/集中器,则会很大 |
介质(带外部电路的IC) |
大 |
大 |
离散的解决方案和模块可以非常大。霍尔+集成导体是单一元器件 |
设计的复杂性 |
低(单包,附加功能:FAULT, Vref) |
高(必须设计芯线或母线与传感器一起工作 |
高(必须选择并设计分流,通常需要滤波) |
中号(单一包装,无附加功能) |
低(单包,附加功能可用) |
部件可以是现成的,也可以需要额外的复杂设计。在复杂的设计中,布局变得更加困难 |
直流精度 |
中 |
中 |
高 |
无直流组件 |
中 |
精度超过温度测量直流电流 |
交流的准确性 |
中 |
中 |
高 |
高 |
中 |
精度超过温度测量交流电流 |
抵消 |
媒介 |
媒介 |
低 |
低 |
媒介 |
精度的偏移误差分量是什么 |
当前动态范围 |
0 - 400 a |
0 - 1000 > |
根据分流器不同而不同 |
0 - 1000 > |
0 - 1000 > |
实际限制通常是基于分流器/导体的热耗散 |
带宽(- 3db) |
最高几兆赫 |
最高几兆赫 |
高达100兆赫兹(增益依赖) |
高达100兆赫 |
最高几兆赫 |
放大器BW经常误导人。分流电感限制了整个平坦带区。 |
成本 |
$ - $ $ |
$ $ |
$ - $ $ |
$ $ |
$ $ $ |
必须考虑元器件的精度。分流解决方案可以是最低的成本,但最低的性能 |