ACS714和ACS715电流传感器ic常见问题

Allegro®微系统电流传感器集成电路根据IEC 60950标准进行隔离测试。ACS714和ACS715设备具有2100 VRMS级的加强隔离和1500 VRMS级的基本隔离。对于加强绝缘,这允许工作电压高达184 Vpeak或直流电压。这允许用于110伏交流电加强应用。雷竞技最新网址对于基本隔离,这转换为工作电压354vpeak或直流电压。这适用于240伏交流电路上使用。
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,关键的限制实际上是SOIC8封装中固有的漏电和间隙距离。为了达到更高的隔离电压额定值,必须在应用程序本身采取步骤,如在设备下面的电路板上增加一个狭缝以增加爬电距离,并可能增加保形涂层以增加间隙距离。雷竞技最新网址由于这些解决方案是PCB布局和所使用的涂层化合物的功能,如果要满足安全隔离标准,就必须在应用级别进行认证。

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的比率特性意味着器件增益和偏移量与电源电压VCC成正比。当使用带有模数转换器的ACS714和ACS715时,这个特性特别有价值。a -to-D转换器通常从a /D VCC电压轨输入获得参考电压。如果A/D VCC电压变化,则参考值成比例变化。ratiometry的一个优点是,如果参考电压和电源电压ACS714和ACS715来自同一来源,然后ACS714和ACS715 a到d转换器跟踪这些变化,这样的变化将不会错误的来源的模拟数字转换ACS714和ACS715输出。下面是改变VCC时ACS714和ACS715的一次电流,IP,到输出电压,VOUT的示意图。偏移量和灵敏度水平随VCC成比例地移动。例如,当VCC = 5.5 V时,0 A输出为5.5 / 2 = 2.75 V标称,灵敏度标称为110 mV/A。

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
ACS714和ACS715的间隙距离,即主引线和次级引线之间通过空气的距离,通常为2毫米。这是从主引线到包边扎杆的最短距离,扎杆与次级引线相连(见下图)。可以通过添加保形涂层来增加间隙距离。
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。

包装印刷电路板表面的爬电距离约为3.9 mm。然而,如果有必要,可以通过在封装相对两侧的焊盘之间在板上切一个狭缝来增加(见下图)。

图4.
典型的狭缝切割到PCB下面的封装,
分离两家别针,进一步控制爬电。