• FSD7610-C Intergrated current sensor
Sensor de corrente integrado

Sensor de corrente integrado FSD7610-C

O sensor de corrente no chip da série FSD7610-C é baseado no princípio da indução eletromagnética, usando o design de relutância do túnel (FSD) com alta sensibilidade e alta relação sinal-ruído, e seu circuito interno de compensação de desvio de temperatura, sob a condição de isolamento elétrico do lado secundário primário, pode medir com precisão os sinais de corrente na forma de DC, AC e pulso.

Descrição

Vantagens

Parâmetros

Escolha

Baixar

Diagrama de blocos funcional


Curva característica de saída típica




Forma de onda do tempo de inicialização de inicialização




Curva característica de resposta de frequência

As seguintes curvas são testadas de acordo com FSD7616-050C5BFB como exemplo:



Definição de parâmetro e fórmula de cálculo

Encapsulação


Definição de pinos e diagrama de fiação


Número de sérieNome do pinoCaracterística
1IP+Corrente fluindo para dentro, direção positiva
2IP-Corrente fluindo para fora, direção negativa
3NCSem conexão elétrica interna, suspensa por padrão
4VCCFonte de alimentação
5NCSem conexão elétrica interna, suspensa por padrão
6VOUTSaída de tensão analógica
7VREFTensão de referência
8NCSem conexão elétrica interna, suspensa por padrão
9GNDeletricamente
10NCInterno sem conexão elétrica, suspensão padrão Interno sem conexão elétrica, suspensão padrão


Layout recomendado

Temperatura da junção do chip e corrente primária

A relação entre a temperatura de junção e a corrente primária dos chips da série FSD7610-C é medida com a seguinte placa experimental DEMO.




Informações da placa de demonstração de PCB
Número de andares2 camadas
Área de camada única coberta de cobre do caminho lateral original450 mm2
Espessura do revestimento de cobre de camada única4 onças



Figura 17 Diagrama de layout de referência de demonstração de PCB



O aumento da temperatura da junção FSD7610-C é principalmente devido ao calor espontâneo da corrente que flui através do caminho do condutor primário, e o calor é conduzido através do corpo de vedação de plástico, estrutura de chumbo, PCB e ar. Em temperatura normal, a curva de relação entre a corrente de carga contínua (RMS) de FSD7610-C e o incremento de aumento da temperatura da junção é mostrada na Figura 18. No ambiente de fluxo de ar natural à temperatura normal, a temperatura de junção de FSD7610-C geralmente tende a ser estável quando a corrente contínua é carregada por cerca de 10 minutos. Conforme mostrado na Figura 19, quando a corrente CC é continuamente carregada para 100A a 26°C, a relação entre o aumento da temperatura da junção e o tempo da corrente de carga é de cerca de 350s. A temperatura da junção do chip está próxima de 165 °C.

A curva de relação entre a capacidade máxima de carga de corrente contínua (corrente RMS) de FSD7610-C e a temperatura ambiente operacional é mostrada na Figura 20. Quando a temperatura ambiente é de 25°C, a corrente contínua máxima RMS é de 96A. A 125 graus, issocerca de 54A. Se a temperatura de junção não exceder 165°C, a corrente de surto ou pulso pode exceder o valor máximo listado no diagrama.


Instruções 

1) Cabos incorretos podem danificar o sensor.

2) A tensão de alimentação do produto VCC deve atender às especificações. Se a tensão for muito baixa, o produto não poderá ser emitido com precisão. Se o voltage é muito alto, o produto pode ser danificado.

3) O link de filtragem RC entre a saída do produto VOUT e o GND pode ser adicionado de acordo com os requisitos reais para ajustar as características de frequência de saída do produto.

4) Os sensores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente, incluindo tensão de alimentação, faixa de corrente de medição, definição de pinos e muito mais.


Características do produto    

• Pacote SOPW de 10 pinos

• Alta precisão

• Baixo ruído

• Banda de frequência larga, resposta rápida

• Excelente estabilidade de temperatura

• Compatível com RoHS e REACH


Aplicação típica

• Detecção de corrente do inversor

• Monitoramento de energia

• Acionamento do motor

• Inversor fotovoltaico

• Proteção contra sobrecorrente


Classificação máxima absoluta

Parâmetro

Símbolo

Valou mínimo

Valou máximo

Unidade

Tensão de alimentação

VCC

-

6

V

Desempenho ESD (HBM)

VESD

-

4

Kv

Temperatura de serviço

OBRIGUmDUm

-40

125

°C

Temperatura de armazenamento

TSTG

-40

125

°C

Temperatura máxima de junção

TJ (MÁX.)

-

165

°C


Característica de isolamento de isolamento

Parâmetro

Símbolo

Valor nominal

Unidade

Resistência à compressão do isolamento

VD

4.8

kV (50Hz, 1min)

Tensão máxima de isolamento operacional

VISO

1618

VPK



1144

VRMS

Distância de fuga

Dcp

8.2

milímetro

Folga elétrica

Dcl

8.2

milímetro

Índice relativo de marcação de vazamento

CTI

≥ 600

V

 

Parâmetro elétrico

Parâmetro

 Símbolo

Condições

Valor mínimo

Valor típico

Valor máximo

 unidade

Tensão de alimentação

 VCC

FSD7610-XXXC3BFB

3

3.3

3.6

 V



FSD7610-XXXC5BFB

4.5

5

5.5


Tensão de polarização zero

 VOFF

IP = 0, VCC  = 3,3 V, FSD7610-XXXC3BFB

-

1.65

-

V



IP = 0, VCC  = 5 V,FSD7610-XXXC5BFB

-

2.5

-


Tensão de saturação de saída

VOL

-

0.2

-

-

V


VOH

-

-

-

VCC - 0.2


Consumo atual

IC

VCC = 3,3 V

-

-

6

mamã



VCC = 5 V

-

-

6


Tempo de inicialização

tonelada

Nível estável de VCC ≥ 2,5 V a VOUT

-

200

-

μs

Resistência do condutor lateral primário

RIN

OBRIGADA = 25°C

-

0.27

-

Carga de resistência de saída

RL

Entre VOUT e GND

1

10

-

Carga de capacitância de saída

CL

Entre VOUT e GND

-

-

10

Nf

Corrente de tração de saída

IOUT (FONTE)

VCC = 3.3 V, VOUT em curto com GND

-

43

-

mamã



VCC = 5 V, VOUT em curto com GND

-

45

-


Corrente de enchimento de saída

IOUT (PIA)

VCC = 3,3 V, VOUT em curto com VCC

-

43

-

mamã



VCC = 5 V, VOUT em curto com VCC

-

45

-


Carga de resistência VREF

RLREF

Entre VREF e GND

10

100

-

Carga capacitiva VREF

REFERÊNCIA

Entre VREF e GND

-

1

10

Nf

Corrente de tração VREF

IREF (FONTE)

VCC = 3.3 V, VREF em curto-circuito para GND

-

3.7

-

 mamã



VCC = 5 V, VREF em curto-circuito para GND

-

8.7

-


 Corrente de perfusão VREF

IREF (PIA)

VCC = 3.3 V, curto-circuito VREF para VCC

-

0.125

-

 mamã



VCC = 5 V, curto-circuito VREF para VCC

-

0.135

-


Taxa de rejeição da fonte de alimentação

PSRR

DC ~ 1Khz, 100Mv pk-pk Ripple Aroud VCC  = 5 V, IP  = 0

-

-40

-

Db

Taxa de rejeição de campo magnético de modo comum

CMFRR

Campo magnético externo uniforme

-

-40

-

Db

Tempo de subida

trise

 10% a 90% do tempo a partir do VOUT final

-

1.1

-

μs

Tempo de atraso

Td

20% de tempo desde o IPfinal até o VOUT correspondente

-

0.4

-

μs

Tempo de resposta

Tr

90% do tempo desde o IPfinal até o VOUT correspondente

-

1.2

-

μs

largura de banda

BW

IP= 10A, atenuação de amplitude para -3dB

-

350

-

Khz

 

FSD7610-XXXC3BFB Parâmetro de desempenho

OBRIGADA = 25 °C, VCC = 3,3 V, RL = 10 kΩ, a menos que especificado de outra forma

 

Parâmetro

Símbolo

Condições

Valor mínimo

Valor típico

Valor máximo

Unidade

Medição gama

IPM

FSD7610-050C3BFB

-50

-

50

 A



FSD7610-075C3BFB

-75

-

75




FSD7610-100C3BFB

-100

-

100




FSD7610-150C3BFB

-150

-

150




FSD7610-200C3BFB

-200

-

200


Sensibilidade

S

FSD7610-050C3BFB

-

26.4

-

 Mv / A



FSD7610-075C3BFB

-

17.6

-




FSD7610-100C3BFB

-

13.2

-




FSD7610-150C3BFB

-

8.8

-




FSD7610-200C3BFB

-

6.6

-


 Erro básico

 XG

OBRIGADA = 25 °C, IP = MIP(min) ~ IPM (máx.)

-

±1

-

 % IPM (máx.)



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP = MIP(min) ~ IPM (máx.)

-2

-

2




OBRIGADA = 25 °C ~ +125 °C, IP = MIP(min)  ~ IPM (máx.)

-3

-

3


Erro de linearidade

εL

IP = MIP(min) ~ IPM (máx.)

-

0.5

1

% IPM (máx.)

Erro de sensibilidade

εS

OBRIGADA = 25 °C, IP = MIP(min) ~ IPM (máx.)

-1

-

1

 %



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP = MIP(min) ~ IPM (máx.)

-1.5

-

1.5




OBRIGADA = 25 °C ~ +125 °C, IP = MIP(min)  ~ IPM (máx.)

-2

-

2


Tensão de referência

 VREF

OBRIGADA = 25 °C

1.645

-

1.655

 V



OBRIGADA = -40 °C ~ +125 °C

1.635

-

1.665


 Tensão de deslocamento zero

 VOE

OBRIGADA = 25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-10

-

10

 Mv



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-12

-

12




OBRIGADA = 25 °C ~ +125 °C, IP = 0, VOUT - VREF

-20

-

20


histerese

VOH

IP  = MIP (min) or IPM (máx.) → 0

-10

-

10

Mv

ruído

VN

OBRIGADA = 25 °C, BW = 100 Khz

-

10

-

mVPP

 

FSD7610-XXXC5BFB

OBRIGADA = 25 °C, VCC = 5 V, RL = 10 kΩ, salvo indicação em contrário


Parâmetro

 Símbolo

 Condições

Valor mínimo

Valor mínimo

Valor mínimo

Unidade

Faixa de medição

 IPM

FSD7610-050C5BFB

-50

-

50

A



FSD7610-075C5BFB

-75

-

75




FSD7610-100C5BFB

-100

-

100




FSD7610-150C5BFB

-150

-

150




FSD7610-200C5BFB

-200

-

200


Sensibilidade

 S

FSD7610-050C5BFB

-

40

-

mV / A



FSD7610-075C5BFB

-

26.67

-




FSD7610-100C5BFB

-

20

-




FSD7610-150C5BFB

-

13.33

-




FSD7610-200C5BFB

-

10

-


Erro básico

XG

OBRIGADA = 25 °C, IP  = MIP (min) ~ IPM (máx.)

-

±1

-

% IPM (máx.)



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP  = MIP (min) ~ IPM (máx.)

-2

-

2




OBRIGADA = 25 °C ~ +125 °C, IP  = MIP (min)  ~ IPM (máx.)

-3

-

3


Erro de linearidade

εL

IP  = MIP (min) ~ IPM (máx.)

-

0.5

1

% IPM (máx.)

Erro de sensibilidade

εS

OBRIGADA = 25 °C, IP  = MIP (min) ~ IPM (máx.)

-1

-

1

 %



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP  = MIP (min) ~ IPM (máx.)

-1.5

-

1.5




OBRIGADA = 25 °C ~ +125 °C, IP  = MIP (min)  ~ IPM (máx.)

-2

-

2


Tensão de referência

VREF

OBRIGADA = 25 °C

2.495

-

2.505

V



OBRIGADA = -40 °C ~ +125 °C

2.48

-

2.52


Tensão de deslocamento zero

VOE

OBRIGADA = 25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-10

-

10

mV



OBRIGADA = -40 °C ~ +25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-15

-

15




TA = 25 °C ~ +125 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-20

-

20


histerese

VOH

IP  = MIP (min) or IPM (máx.) → 0

-10

-

10

mV

 ruído

VN

TA = 25 °C, BW = 100 kHz

-

10

-

mVPP


Tipo

Tensão de alimentação

Medição gama

Tensão de polarização zero

sensibilidade

FSD7610-050C3BFB

3,3 V

±50 Um

1,65 V

26.4mV / Um

FSD7610-075C3BFB

3,3 V

±75 Um

1,65 V

17.6mV / Um

FSD7610-100C3BFB

3,3 V

±100Um

1,65 V

13.2 mV / Um

FSD7610-150C3BFB

3,3 V

±150 A

1,65 V

8.8mV / A

FSD7610-200C3BFB

3,3 V

±200A

1,65 V

6.6mV / A

FSD7610-050C5BFB

5 V

±50 A

2,5 V

40 mV / A

FSD7610-075C5BFB

5 V

±75 A

2,5 V

26.67 mV / A

FSD7610-100C5BFB

5 V

±100 A

2,5 V

20 mV / A

FSD7610-150C5BFB

5 V

±150A

2,5 V

13.33 mV / A

FSD7610-200C5BFB

5 V

±200A

2,5 V

10 mV / A


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