• FSD7610-C Intergrated current sensor
Sensore di corrente integrato

Sensori di corrente integrati FSD7610-C

Il sensore di corrente FSD7610-C in serie su chip è basato sul principio dell’induzione elettromagnetica, utilizzando il progetto di riluttanza del tunnel (FSD) con elevata sensibilità e un elevato rapporto segnale/rumore e il suo circuito interno di compensazione della deriva di temperatura, a condizione di isolamento elettrico del lato secondario primario, può misurare accuratamente i segnali di corrente sotto forma di cc, AC e impulso.

descrizione

vantaggi

parametri

selezione

scarica

Diagramma dei blocchi funzionali


Curva caratteristica tipica di uscita




Modalità d’onda del tempo di avvio




Frequenza risposta curva caratteristica

Le seguenti curve sono testate secondo FSD7616-050C5BFB, a titolo di esempio:



Definizione dei parametri e formula di calcolo

incapsulamento


Definizione del Pin e schema dell’impianto elettrico


Numero d’ordineNome Pincaratteristica
1IP+Corrente che scorre in direzione positiva
2Pi -Corrente che fuoriesce, direzione negativa
3SCNNessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto
4TCCAlimentazione elettrica
5SCNNessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto
6vettaTensione di uscita analogica
7VREFTensione di riferimento
8SCNNessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto
9DNGelettricamente
10SCNInterno nessuna connessione elettrica, sospensione standard interna nessuna connessione elettrica, sospensione predefinita


Schema raccomandato

Temperatura di giunzione del Chip e corrente primaria

La relazione tra la temperatura di giunzione ela corrente primaria dei chip della serie FSD7610-C è misurata con la seguente DEMO board sperimentale.




Informazioni sulla scheda dimostrativa PCB
Numero di piani2 livello
Tracciato laterale originale coperto di rame su un singolo livello450 mm2
Spessore del rivestimento di rame a strato singoloitalia



Figura 17 modello di disposizione di riferimento DEMO PCB



L’aumento di temperatura della giunzione FSD7610-C è dovuto principalmente al calore spontaneo della corrente che scorre attraverso il percorso del conduttore primario e il calore è condotto attraverso il corpo sigillante in plastica, il telaio di piombo, il PCB e l’aria. A temperatura normale, la curva di relazione tra la corrente di carico continua (RMS) di FSD7610-C e l’incremento di aumento della temperatura di giunzione è illustrata nella figura 18. Nell’ambiente di flusso d’aria naturale a temperatura normale, la temperatura di giunzione di FSD7610-C tende generalmente ad essere stabile quando la corrente continua è caricata per circa 10 minuti. Come mostrato nella figura 19, quando la corrente a corrente continua è caricata per 100A a 26 gradi centigradi C, la relazione tra l’aumento della temperatura di giunzione e il tempo della corrente di carico è di circa 350s. La temperatura di giunzione del chip è prossima a 165 gradi centigradi C.

La curva di relazione tra la capacità massima di carico continuo di corrente (valore efficace corrente) di FSD7610-C ela temperatura ambiente operativa è illustrata nella figura 20. Quando la temperatura ambiente è 25 gradi centigradi C, la corrente continua massima RMS è 96A. A 125 gradi, questoCirca 54A. Se la temperatura di giunzione non supera 165 gradi centigradi C, la corrente di riflusso o di impulso può superare il valore massimo indicato nel diagramma.


istruzioni 

1) i cavi sbagliati possono danneggiare il sensore.

2) la tensione di alimentazione del prodotto VCC deve soddisfare le specifiche. Se la tensione è troppo bassa, il prodotto non può essere prodotto in modo accurato. Se la tensione è troppo elevata, il prodotto può essere danneggiato.

3) il collegamento di filtraggio RC tra output VOUT e GND può essere aggiunto in base ai requisiti effettivi per regolare le caratteristiche della frequenza d’uscita del prodotto.

4) i sensori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente, compresi la tensione di alimentazione, l’intervallo di corrente di misura, la definizione del pin e altro.


Caratteristiche del prodotto    

• pacchetto SOPW a 10 pin

• alta precisione

• basso rumore

• ampia banda di frequenza, risposta rapida

• eccellente stabilità della temperatura

• RoHS & REACH conforme


Applicazione tipica

• invertitore del rilevamento di corrente

• controllo della potenza

• guida di motori

• invertitore fotovoltaico

• protezione eccessiva


Valutazione massima assoluta

parametro

simbolo

Valoppuree minimo

Valoppuree massimo

unitàà

Alimentazione tensione

TCC

-

6

V

Prestazioni ESD (HBM)

VESD

-

4

kV

Temperatura di servizio

at

-40

125

fosfito

Temperatura utile

STB

-40

125

fosfito

Temperatura massima di giunzione

TJ(MAX)

-

165

fosfito


Isolamento caratteristica dell’isolamento

parametro

simbolo

Valore nominale

unità

Resistenza alla compressione dell’isolamento

VD

4,8

KV (50Hz, 1min)

Tensione massima di isolamento di esercizio

VISO

1618

VPK



1144

rv

crescentedistanza

dCP

8

mm

Separazione elettrica

dci

8

mm

Indice relativo di marcatura delle perdite

CTI

italia 600

V

 

Parametro elettrico

parametro

 simbolo

condizioni

Valore minimo

Valore tipico

Valore massimo

 unit

Alimentazione tensione

 TCC

FSD7610-XXXC3BFB

3

3

3,6

 V



FSD7610-XXXC5BFB

4,5

5

5,5


Tensione di azzeramento

 VOFF

pi = 0, TCC  = 3,3 V,FSD7610-XXXC3BFB

-

1,65

-

V



pi = 0, TCC  = 5 V,FSD7610-XXXC5BFB

-

2,5

-


Tensione di saturazione in uscita

volume

-

0,2

-

-

V


BFT

-

-

-

VCC - 0,2


Consumo corrente

IC

TCC = 3.3 V

-

-

6

MKX



TCC = 5 V

-

-

6


Tempo di accensione

tonnellate

Livello stabile da VCC a VOUT

-

200

-

fosfito

Resistenza del conduttore laterale principale

RIN

at = 25 gradi C

-

0,27

-

M embrioni

Carico di resistenza d’uscita

RL

Tra VOUT e GND

1

10

-

K embrioni

Carico di capacità di uscita

CL

Tra VOUT e GND

-

-

10

nF

Output tira corrente

IOUT(fonte)

VCC = 3,3v, abbreviazione di VOUT in GND

-

43

-

MKX



VCC = 5 V, abbreviazione di VOUT in GND

-

45

-


Corrente riempimento Output

IOUT(lavandino)

VCC = 3,3v, abbreviazione di VOUT in VCC

-

43

-

MKX



VCC = 5 V, abbreviazione di VOUT in VCC

-

45

-


Carico di resistenza VREF

rrif

Tra VREF e GND

10

100

-

K embrioni

VREF carico capacitivo

CLREF

Tra VREF e GND

-

1

10

nF

Preleva corrente VREF

IREF(fonte)

VCC = 3,3v, cortocircuito VREF su GND

-

3,7

-

 MKX



VCC = 5 V, cortocircuito VREF su GND

-

8,7

-


 Corrente di perfusione VREF

IREF(lavandino)

VCC = 3.3V, corto circuito VREF verso VCC

-

0,125

-

 MKX



VCC = 5 V, corto circuito VREF verso VCC

-

0,135

-


Rapporto di rifiuto dell’alimentazione

rr

Cc ~1canalizzazione 100VMQ pk-pk Ripple aroud VCC  = 5 V, pi  = 0

-

-40

-

dB

Rapporto di rigetto del campo magnetico in modo Common-mode

CMFRR

Campo magnetico esterno uniforme

-

-40

-

dB

Tempo salita

trise

 Dal 10% al 90% del tempo che intercorre tra l’ultima uscita

-

tabella

-

fosfito

Ritardo ora

DST

20% del tempo tra l’ip finale e il VOUT corrispondente

-

0,4

-

fosfito

Tempo risposta

tR

Il 90% del tempo che intercorre tra l’ip finale e il VOUT corrispondente

-

1

-

fosfito

banda

BW

pi= 10A attenuazione di ampiezza a -3dB

-

350

-

canalizzazione

 

FSD7610-XXXC3BFB Parametro prestazioni

at = 25 mg C, VCC = 3,3v, RL = 10 k consecutivi, se non altrimenti specificato

 

parametro

simbolo

condizioni

Valore minimo

Valore tipico

Valore massimo

unità

misurazione intervallo

MGR

FSD7610-050C3BFB

-50

-

50

 A



FSD7610-075C3BFB

-75

-

75




FSD7610-100C3BFB

-100

-

100




FSD7610-150C3BFB

-150

-

150




FSD7610-200C3BFB

-200

-

200


sensibilità

S

FSD7610-050C3BFB

-

26.4

-

 MV /A



FSD7610-075C3BFB

-

17,6

-




FSD7610-100C3BFB

-

13,2

-




FSD7610-150C3BFB

-

8,8

-




FSD7610-200C3BFB

-

6,6

-


 Errore base

 RJF

at = 25 Prez. C. pi = piM(min) ~ piM(max.)

-

Fosfito 1

-

 %MGR(max.)



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. pi = piM(min) ~ piM(max.)

-2

-

2




at = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = IPM(min)  ~ IPM(max.)

-3

-

3


Errore linearità

fosfito

pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-

0,5

1

%IPM(max.)

Errore di sensibilità

fosfito

at = 25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-1

-

1

 %



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-1,5

-

1,5




at = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = IPM(min)  ~ IPM(max.)

-2

-

2


Tensione di riferimento

 VREF

at = 25 fosfito

1,645

-

1,655

 V



at = -40 fosfito ~ +125 fosfito

1,635

-

1,665


 Tensione Zero offset

 vod

at = 25 Prez. C. IP  = 0, VOUT - VREF

-10

-

10

 VMQ



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. IP  = 0, VOUT - VREF

-12

-

12




at = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = 0, VOUT - VREF

-20

-

20


isteresi

BFT

pi = IPM(min) or IPM(max.) italia 0

-10

-

10

VMQ

rumore

MGR

at = 25 Prez. C. BW = 100 canalizzazione

-

10

-

VMQPP

 

FSD7610-XXXC5BFB

at = 25 mg C, VCC = 5 V, RL = 10 k mg salvo indicazione contraria


parametro

 simbolo

 condizioni

Valore minimo

Valore minimo

Valore minimo

unità

Campo misura

 IPM

FSD7610-050C5BFB

-50

-

50

A



FSD7610-075C5BFB

-75

-

75




FSD7610-100C5BFB

-100

-

100




FSD7610-150C5BFB

-150

-

150




FSD7610-200C5BFB

-200

-

200


sensibilità

 S

FSD7610-050C5BFB

-

40

-

MV /A



FSD7610-075C5BFB

-

26.67

-




FSD7610-100C5BFB

-

20

-




FSD7610-150C5BFB

-

13,33

-




FSD7610-200C5BFB

-

10

-


Errore base

RJF

at = 25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-

Fosfito 1

-

%IPM(max.)



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-2

-

2




at = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = IPM(min)  ~ IPM(max.)

-3

-

3


Errore linearità

fosfito

pi = IPM(min) ~ IPM(max.)

-

0,5

1

%IPM(max)

Errore di sensibilità

fosfito

at = 25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max)

-1

-

1

 %



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. pi = IPM(min) ~ IPM(max)

-1,5

-

1,5




at = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = IPM(min)  ~ IPM(max)

-2

-

2


Tensione di riferimento

VREF

at = 25 fosfito

2,495

-

2,505

V



at = -40 fosfito ~ +125 fosfito

2,48

-

2,52


Tensione Zero offset

vod

at = 25 Prez. C. IP  = 0, VOUT - VREF

-10

-

10

mV



at = -40 fosfito ~ +25 Prez. C. IP  = 0, VOUT - VREF

-15

-

15




TA = 25 Di cui: +125 Prez. C. pi = 0, VOUT - VREF

-20

-

20


isteresi

BFT

IP  = IPM(min) or IPM(max.) italia 0

-10

-

10

mV

 rumore

MGR

TA = 25 Prez. C. BW = 100 kHz

-

10

-

mVPP


tipo

Alimentazione tensione

misurazione intervallo

Tensione di azzeramento

sensibilità

FSD7610-050C3BFB

3,3 V

Fosfito 50 A

1,65 V

26,4 mv /A

FSD7610-075C3BFB

3,3 V

Fosfito 75 A

1,65 V

17,6 mv /A

FSD7610-100C3BFB

3,3 V

etichetta100

1,65 V

13,2 MV /A

FSD7610-150C3BFB

3,3 V

Fosfito 150 A

1,65 V

8,8mv /A

FSD7610-200C3BFB

3,3 V

Fosfito 200A

1,65 V

6.6MV /A

FSD7610-050C5BFB

5 V

Fosfito 50 A

2,5 V

40 MV /A

FSD7610-075C5BFB

5 V

Fosfito 75 A

2,5 V

26.67 MV /A

FSD7610-100C5BFB

5 V

dodicimila A

2,5 V

20 MV /A

FSD7610-150C5BFB

5 V

Meloni 150A

2,5 V

13,33 MV /A

FSD7610-200C5BFB

5 V

Fosfito 200A

2,5 V

10 mV/A


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