优势特征:优势:
l应用大厅感应原理的开环型电流传感器
开环电流传感器采用霍尔感应原理
l 单电源5伏供电
单电源5伏
l支持单向,双向输出
支持单向、双向输出
l模拟信号输出
模拟信号输出
l原边测量电流范围可从±50 - 250±
一次侧测量电流范围为±50一个 ~±250一个
l传感器工作温度范围:传感器工作温度范围: -40°C 来 + 125°C
(150为-40℃~ +105℃;200 a / 250 a为-40 °C 来 + 85°C)
l零点输出电压:零输出电压:
xr:偏置QVO与供电电源VCC等比例输出,增益获得固定 对QVO和VCC的输出按等比例偏置,且增益固定
VQVO=VCC/ 2或 VCC/ 10
xf:偏置QVO和增益获得均固定 我表明偏置QVO和增益都是固定的
VQVO= 2.50或 0.50
l 良好的精度、线性度以及温漂 良好的精度,线性度和温度漂移
l低内阻(One hundred.μΩ) , 可有效控制发热功耗 内阻低(100μΩ),可有效控制热量消耗
l内置断线、过电压((d)、(d)、(d)、(d) 内置折线、过压(OVD)、欠压(UVD)检测
l输出电压钳位 输出电压钳
l产品符合[au:] [qh 产品通过Ul认证,符合一个ECQ100标准
产品应用:产品应用
l 电动汽车/戊肝病毒电机控制器 EV/HEV电机控制器
l 变频器 逆变器
l 直流/直流
通用电气参数 通用电气参数
VCC = 5.0 v 时的直流工作参数(除非另有说明),T一个 在规定温度范围内。
直流工作参数在VCC = 5.0V时(除非另有规定),助教在规定的温度范围内。
参数 | 象征 | 条件 | 最小值 | Typ。 | 马克斯 | 单位 | |
供电电压 电源电压 | VCC | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
供电电流 电源电流 | 我CC | Rl ≥ 10 kΩ | 13 | 18 | 妈 | ||
QVO 随动误差(- r) QVO跟踪误差(-R) | Er | -0.3 | 0.3 | % | |||
零电流输出 零电流输出 |
VQVO | FCTxxxBR |
TA = 25°C | VCC/ 2 |
V | ||
FCTxxxBF | 2.50 | ||||||
FCTxxxUR | VCC/ 10 | ||||||
FCTxxxUF | 0.50 | ||||||
输出电压范围@我P 输出电压范围@我P |
V出- vQVO | FCTxxxBR | ±2 | ||||
FCTxxxBF | |||||||
FCTxxxUR | 4 | ||||||
FCTxxxUF | |||||||
负载电阻 负载电阻 | Rl | V出 到VCC 或接地 | 10 | KΩ | |||
负载电容 负载电容 | Cl | V出 来 接地 | 1 | 10 | nF | ||
响应时间 响应时间 | t响应 | TA= 25°C,Cl= 1nF,我P 一步。= 50%的 我P+, 90% 输入 到 90%输出 | 2 | μs | |||
带宽 带宽 | BW | 小信号 3dB, CL= 1nF, TA= 25°C | 240 | 千赫 | |||
上电复位电压 上电复位电压 | V运动(H) | 助教 = 25°C,VCC 上升时恢复启动 | 2.82 | 3.0 | 3.25 | V | |
V运动(左) | 助教 = 25°C,VCC 下降时触发复位 | 2.58 | 2.8 | 3.06 | V | ||
过电压检测过电压检测 | VOVD (EN) | 助教 = 25°C,触发电压 | 6.35 | 6.50 | 6.70 | V | |
VOVD (DIS) | 助教 = 25°C,恢复电压 | 5.85 | 6.00 | 6.20 | V | ||
欠电压检测 欠压检测 | VUVD(H) | 助教 = 25°C,恢复电压 | 4.10 | 4.20 | 4.35 | V | |
VUVD(左) | 助教 = 25°C,触发电压 | 3.70 | 3.80 | 3.95 | V | ||
输出脚电流 输出引脚电流 | 输出电压和Vcc短路 | -20年 | 妈 | ||||
输出电压和接地短路 | 28 | 妈 | |||||
输出电压(钳位) 输出电压(钳位) | VCLP(高) | 助教 = 25°C, RL = 10 kΩ 来 接地 | VCC - VCC* 0.06 | VCC-0.25 | V | ||
VCLP(低) | 助教 = 25°C, RL = 10 kΩ 来 VCC | 0.25 | VCC* 0.06 | V | |||
断线检测(VCC/接地) 断线检测(VCC/接地) | VBRK_DN | 助教 = 25°C, RL = 10 kΩ 来 GND | 400 | mV | |||
VBRK_UP | TA = 25°C, RL = 10 kΩ 来 VCC (5 v) | 4.8 | 4.9 | 5 | V |
注意事项:请注意
1. 错误的接线可能导致传感器损坏。传感器接 5V 电源后,被测电流从传感器箭头方向穿过,即可在 输出端测得相对应的电压值。
接线错误可能会损坏传感器。传感器连接5V电源后,测量的电流通过传感器的箭头方向,在输出端可以测量到相应的电压值。
2. br:输出电压 V出 是与供电电压 VCC 成正比例关系,V出 = VCC⁄2+ 2 ×Ip⁄我 ,供电电压变
化,会引起 V出 等比例的变化。
-BR:输出电压VOUT与电源电压VCC成正比,VOUT = VCC / 2 + 2 × Ip / I,电源电压的变化会引起VOUT的比例变化.
例如:VCC 范围 4.75 v ~ 5.25 v;对应 0一个 下的静态输出电压 VQVO 输出范围为 2.375 v ~ 2.625 v 。满 量程 V(IPMAX)的输出范围为 4.375V ~ 4.625 V。
例如:VCC范围为4.75V ~ 5.25V。0A时对应的静态输出电压VQVO范围为2.375V ~ 2.625V。满量程VOUT(IPMAX)输出范围为4.375V ~ 4.625V。
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