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。
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。