Le seguenti curve sono testate secondo FSD7616-050C5BFB, a titolo di esempio:
Numero d’ordine | Nome Pin | caratteristica |
1 | IP+ | Corrente che scorre in direzione positiva |
2 | Pi - | Corrente che fuoriesce, direzione negativa |
3 | SCN | Nessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto |
4 | TCC | Alimentazione elettrica |
5 | SCN | Nessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto |
6 | vetta | Tensione di uscita analogica |
7 | VREF | Tensione di riferimento |
8 | SCN | Nessuna connessione elettrica interna, sospesa per difetto |
9 | DNG | elettricamente |
10 | SCN | Interno nessuna connessione elettrica, sospensione standard interna nessuna connessione elettrica, sospensione predefinita |
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 piani | 2 livello |
Tracciato laterale originale coperto di rame su un singolo livello | 450 mm2 |
Spessore del rivestimento di rame a strato singolo | italia |
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.
• pacchetto SOPW a 10 pin
• alta precisione
• basso rumore
• ampia banda di frequenza, risposta rapida
• eccellente stabilità della temperatura
• RoHS & REACH conforme
• invertitore del rilevamento di corrente
• controllo della potenza
• guida di motori
• invertitore fotovoltaico
• protezione eccessiva
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 |
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 | 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 |
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 |
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 |
classificare | denominazione | scarica |
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