初步speci fi cation
快板电流传感器: ACS750
快板电流传感器
提供了一种经济的和精确的
电流检测在汽车和工业系统的解决方案,
包装,便于实施。典型的应用包括
电动机控制,载荷管理,开关式电源和
过电流故障保护。
该传感器包括一个精密非线性H集成电路优化到的
所有
内部磁回路来提高设备的灵敏度。组合
精确控制的自对准装配方法(专利
申请中)和线性霍尔的工厂编程精度
传感器导致高水平的性能和产品的一致性。
用于电流检测(引脚4和5 )的电源引线框架是
专为极低的功率损耗。电源引线也
从传感器引脚( - 3个引脚1 )电气隔离。这种隔离
允许快板电流传感器,以在应用程序中使用
要求电隔离,而无需使用光隔离器或其它
隔离反馈技术。
从销4流到5的电流将产生一个模拟
电压>Vcc / 2的输出。
特点和优点
单片霍尔IC高可靠性
ACS750LCA - 075 : +/- 75A最多
150°C
ACS750ECA - 100 : +/- 100A最多
85°C
超低功耗:电阻= 120uΩ
未剪裁所需的应用
工厂校准增益和偏移
线性> 98.5 %
失调电压非常低的热漂移
13kHz到带宽
单电源+ 5V操作
电源电压的成比例输出
片上瞬态保护
应用
汽车系统
工业系统
电机控制
伺服系统
电源转换
电池监视器
引脚1 :
引脚2 :
3脚:
引脚4 :
5脚:
VCC
GND
产量
I
p-+
I
p-
绝对最大额定值
过电流........................... 。 。 225
电源电压Vcc的......... ......... 。 ... .. 16V
输出电压................. ...... ......... 16V
输出电流源.... ........ ......... 3毫安
输出电流吸入......... .. ......... 10毫安
工作温度... ...- 40℃ 150℃
储存温度................ ... ...... 170℃
最高结温... ... .... 165℃
1
1
1秒脉冲, 10 %占空比
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1
初步speci fi cation
快板电流传感器: ACS750LCA
工作特性
特征
符号
电气特性
范围
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
-40 ° C至150℃
-75
75
初级感应电流
I
P
A
-40 ° C至85°C
-100
100
电源电压
VCC
4.5
5.0
5.5
V
电源电流
ICC
V
cc
= 5.0V ,输出开路
7
10
mA
输出电阻
大败
IOUT = 1.2毫安
1
2
2
隔离电压
V
ISO
销1-3和4-5之间
2.5
kV
传播时间
t
传播
4
I
P
=
±50A;
T = + 25°C
s
响应时间
t
respone
27
I
P
=
±50A;
T = + 25°C
s
上升时间
t
上升时间
26
I
P
=
±50A;
T = + 25°C
s
频率带宽
f
-3dB
13
千赫
性能特点
(在-40°C至150 ° C的温度范围内,除非另有说明)
18.75
19.75
20.75
I
P
=
±75A;
T = + 25°C
灵敏度
SENS
毫伏/ A
18.5
19.5
20.5
I
P
=
±100A;T
= +25°C
峰值到峰值; T = + 25°C
3
噪音
10
mV
BW = 40kHz的
1.3
3.5
%
I
P
=
±75A,
T = -40 ° C至150℃
非线性
2.4
5
%
I
P
=
±100A,
T = -40 ° C至85°C
94
100
106
%
I
P
=
±75A,
T = -40 ° C至150℃
对称
符号
94
100
106
%
I
P
=
±100A,
T = -40 ° C至85°C
4
静态输出电压
V
OQ
I
P
= 0 ; T = + 25°C
-20
Vcc/2
+20
mV
5
V的热漂移
OQ
I
P
= 0 A
-0.5
-0.12
+0.3
毫伏/°C的
V
OQ
(T)
-8
0
+7
I
P
=
±75A;
T = -40 ° C至150℃
桑斯的热漂移
%
ΔSens ( T)
I
P
=
±100A;
T = -40 ° C至85°C
-9
0
+6
游览+/- 100A后
磁芯磁滞
6
V
OH
+/-0.3
+/-0.4
A
T = + 25°C
T = + 25°C
+/-0.4
+/-1.8
A
0安培精度
0A
T = -40 ° C至85°C
+/-0.75
+/-2.7
A
包括失调
T = -40 ° C至150℃
+/-1.1
+/-3.2
A
+/-1.0
+/-2.5
%
I
P
=
±75A;
T = + 25°C
+/-2.0
+/-4.0
%
满
I
P
=
±100A;
T = + 25°C
规模
7
+/-2.4
+/-8.2
%
I
P
=
±75A;
T = -40 ° C至150℃
总精度
+/-4.9
+/-12.6
%
I
P
=
±100A;
T = -40 ° C至85°C
测试条件
2
3
均方根电压交流绝缘检测, 60赫兹, 5分钟。持续时间。
参照图5,用于测试电路的示意
4
忽略磁滞补偿
5
Qvo &灵敏度增益漂移参考25℃
6
参见图6滞后温度特性
7
请联系快板的销售代表竞争力比较
115东北托夫,箱15036
马萨诸塞州伍斯特01615-0036 ( 508 ) 853-5000
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快板电流传感器: ACS750LCA
准确度特性的德网络nitions
灵敏度:
灵敏度为1A ,通过改变初级导体传感器输出的变化。灵敏度
是磁回路的灵敏度(G / A)和线性集成电路放大器的增益(毫伏/ G)的乘积。线性IC放大器
增益被调整到最佳的灵敏度(毫伏/ A ),用于器件的满量程电流。变化的敏感性是
受快板线性集成电路灵敏度微调( 10uV /步)和热漂移的分辨率( %/℃表示) 。
噪音:
该噪声是线性集成电路放大器的增益(毫伏/ G)和本底噪声对快板线性集成电路的产品
( 1Gauss ) 。本底噪声是从霍尔元件观察到的热和散粒噪声而得。除以噪声
(毫伏)的灵敏度(毫伏/ A)中提供最小的电流,该装置能够解决。
线性:
线性正比于以从所述传感器输出的电压而变化的程度
初级电流通过它的满刻度的振幅。线性揭示了从对理想转换曲线的最大偏差
这种传感器。非线性的输出可以归因于在整个温度和饱和度的增益变化
在收敛接近满量程电流。下面的公式来推导线性:
[1-[(Vout_
全面安培
-Vout_
0A
)/(2*(Vout_
1/2满度放大器
-Vout_
0A
))]]*100
对称性:
对称是哪个比例从传感器输出的绝对电压而变化的程度为
正或负的满量程初级电流。下面的方程来推导对称性:
[ ( VOUT_
全面安培
-Vout_
0A
) / ( VOUT_
0A
- VOUT_
-full级放大器
)]*100
静态输出电压:
静态输出电压(
V
OQ
)为所述传感器的输出,当初级电流
零。对于单极电源电压
V
OQ
名义上坐镇VCC / 2 。 VCC = 5V转换成
V
OQ
= 2.5V 。变化
V
OQ
可以归因于快板线性IC静态电压微调( 2.5mV的) ,磁滞的分辨率,并
热漂移(表示为%/℃) 。
磁滞(偏移) :
磁偏移是由于剩磁(剩余磁场),该感应出
在高斯抵消。磁偏置误差最高时,磁路已经饱和,通常是当
设备已经经受一个满刻度或高电流的过载条件。磁偏移,在很大程度上取决于
上用作收敛板的材料。对于大多数材料,最大磁偏移,以最低观察到的
工作温度。
精度:
精度表示从它的理想值实际输出的最大偏差。这也是
称为总误差。精度在图#1以图形示出。精度被分成四个区域
下面定义特别关注:
0 @ 25 ° C:
感测零电流流动,在25℃ ,没有温度的效果的精度。
0温度过高:
感应零电流流动,包括温度影响精度。
满量程电流@ 25 ° C:
感测的满量程电流在25℃ ,没有温度的效果的精度。
满量程电流,过温度:
传感满量程电流流动,包括温度影响的精度。
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图1 :输出电压与电流,说明在0A和满量程电流传感器的精度
准确性
满量程
25 ℃,只
VOUT (伏)
平均
产量
准确性
满量程
温度过高
准确性
0Amp
25 ℃,只
准确性
0Amp
温度过高
I(安培)
+/- 75A满量程
准确性
满量程
25 ℃,只
准确性
满量程
温度过高
图2 : ACS750LCA - 075和线性霍尔效应IC的功能框图
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图3 :小电流对整个温度典型的输出电压
IPRIMARY VS Vout的, ACS750LCA -075
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
-100
-80
-60
-40
-20
0
安培
20
40
60
80
100
25C
85C
150C
图4 :初级电流对整个温度典型灵敏度
IPRIMARY VS灵敏度, ACS750LCA -075
22
20
18
毫伏/ A
16
14
12
10
10
20
30
40
50
安培
60
70
80
90
100
25C
85C
150C
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