• FSD7616-C INTEGRATED CURRENT SENSORS
Capteur de courant intégré

FSD7616-C capteurs de courant intégrés

Le capteur de courant sur puce de la série FSD7616-C est basé sur le principe de l’induction électromagnétique, utilisant la conception de la résistance du tunnel (TMR) avec une sensibilité élevée et un rapport signal/bruit élevé, et son circuit de conditionnement interne peut mesurer avec précision les signaux de courant sous forme de courant continu, courant alternatif et impulsion dans les conditions d’isolation électrique du côté secondaire primaire.

Description Description

Avantages avantages

paramètres

sélection

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Diagramme de blocs fonctionnels

Figure 1 schéma fonctionnel FSD7616-C

Courbe caractéristique de sortie typique


Power-on démarrage temps waveform


Courbe caractéristique de réponse en fréquence

Les courbes suivantes sont testées selon FSD7616-050C5BFB à titre d’exemple:


Définition des paramètres et formule de calcul

Encapsulation


Définition de Pin et diagramme de câblage


Numéro de série

Nom Pin

caractéristique

1

IP+

 Courant entrant, direction positive

2



3



4



5

IP-

 Courant s’écoulant, direction négative

6



7



8



9

N ° de catalogue

Aucune connexion électrique interne, suspendue par défaut

10

CVC - VCC

Alimentation électrique

11

N ° de catalogue

Aucune connexion électrique interne, suspendue par défaut

12

VOUT:

Sortie de tension analogique

13

VREF

Tension de référence

14

N ° de catalogue

Aucune connexion électrique interne, suspendue par défaut

15

GND:

électriquement

16

N ° de catalogue

Aucune connexion électrique interne, suspendue par défaut

PCB recommandé disposition


La relation entre la température de jonction et le courant primaire des puces de la série FSD7616-C est mesurée avec la carte de démonstration expérimentale suivante.


PCB DEMO board information

Nombre de étages

2 étages

Chemin latéral Original recouvert de cuivre zone à une seule couche

910 mm2

Épaisseur de revêtement de cuivre simple couche

4Oz


L’augmentation de température de la jonction FSD7616-C est principalement due à la chaleur spontanée du courant circulant à travers le chemin du conducteur primaire, et la chaleur est conduite à travers le corps d’étanchéité en plastique, le cadre de plomb, le PCB et l’air. A température normale, la relation entre le courant de charge continu (RMS) de FSD7616-C et l’augmentation graduelle de la température de jonction est illustrée à la Figure 18. Dans un environnement où l’air circule naturellement à une température normale, la température de jonction de FSD7616-C tend généralement à être stable lorsque le courant continu est chargé pendant environ 10min. Comme le montre la Figure 19, lorsque le courant continu est chargé en continu pendant 50A à 25°C, la courbe de relation entre l’élévation de la température de jonction et la durée du courant de charge est d’environ 1000s. La température de jonction des copeaux est proche de 100°C.

La courbe de relation entre la capacité maximale de charge en courant continu (RMS) de FSD7616-C et la température ambiante de fonctionnement est illustrée à la Figure 20. Lorsque la température ambiante est de 25°C, la valeur efficace de courant continu maximum est 56A. À 125 degrés, ilEnviron 30A. Si la température de jonction ne dépasse pas 165°C, le courant de surtension ou d’impulsion peut dépasser la valeur maximale indiquée dans le diagramme. L’utilisation d’une disposition appropriée, telle que l’augmentation de l’épaisseur, de la zone et de la couche PCB de cuivre, peut avoir un meilleur effet de dissipation thermique.


Instructions à suivre 

1) voir aussi: Des câbles incorrects peuvent endommager le capteur.

2) la tension d’alimentation du produit VCC doit répondre à des spécifications. Si la tension est trop basse, le produit ne peut pas être exactement produit. Si la tension est trop élevée, le produit peut être endommagé.

3) le lien de filtrage RC entre la sortie de produit VOUT et GND peut être ajouté selon des conditions réelles pour ajuster des caractéristiques de fréquence de sortie de produit.

4) des capteurs peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients, y compris la tension d’alimentation, la gamme actuelle de mesure, la définition de broche, et plus.


Caractéristiques du produit  

• paquet SOPW de 16 broches

• haute précision

• faible bruit

• bande de fréquence large, réponse rapide

• excellente stabilité à la température

• RoHS &; REACH/RoHS &; Conforme à REACH


Application typique

• détection de courant d’inverseur

• surveillance de puissance

• entraînement de moteur

• inverseur photovoltaïque

• protection de surintensité


Estimation maximale absolue


paramètre

L lymbole:e:e:e:

V V V V V V V V Valeur minimale

Valeur maximale

unité

Tension d’alimentation

CVC - CVC - CVC - CVC - VCC

-

6

V

PerfOu bienmance EL lD (HBM)

VESD

-

4

KV kV

Température de fonctionnement

TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA A TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA A TA TA TA TA TA

-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

125

°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

Température de stockage

TSTG

-40

125

°C

Température maximale de jonction

TJ(MAX)

-

165

°C

 

Caractéristique d’isolement

 

paramètre

Symbole:

Valeur évaluée

unité

Résistance à la compression de l’isolation

VD

4,8 et 4,8

KV (50Hz, 1min)

Tension maximale d’isolement de fonctionnement

 VISO

1550

VPK



1097

VRMS

Distance de fuite

La dCP

8,2 % % % de la population

Mm Mm mm

Dégagement électrique

dL l

8,2 % de la population

mm

Indice relatif de marquage de fuite

La CTI

600

V

 

Paramètre électrique

 

paramètre

 Symbol

Conditions générales générales générales

Valeur minimale

Valeur typique

Valeur maximale

unité

Tension d’alimentation

 VCC

FSD7616-XXXC3BFB

3

3,3 et 4

3,6 et plus

 V



FSD7616-XXXC5BFB

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

5

5,5 ans et plus


Tension de biais zéro

 VOFF:

La propriété intellectuelle = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0, VCC  = 3,3 V,

FSD7616-XXXC3BFB

-

1,65 ans et plus

-

V



La propriété intellectuelle = 0, VCC  = 5 V,

FSD7616-XXXC5BFB

-

2.5. -

-


 

Tension de saturation de sOu bientie

VOL. 1

-

0,2 0,2

-

-

 V


VOH VOH VOH VOH

-

-

-

VCC - 0,2 0,2


Consommation actuelle

C c

CVC - VCC = 3,3 V

-

-

6

mon



CVC - VCC = 5 V

-

-

6


Temps de mise sous tension

TON tON

Niveau Stable de VCC ≥ 2.5V à VOUT

-

200

-

μs S S S S

Résistance du conducteur côté primaire

RIN RIN

TA = 25°C

-

0,95 0,95 0,95

-

Charge de résistance de sortie

Fr/nl

Entre VOUT et GND

1

10

-

Capacité de sortie charge

CL

Entre VOUT et GND

-

-

10

N ° de catalogue

Courant de traction de sortie

IOUT(SOURCE)

VCC = 3.3V, VOUT court-circuité vers GND

-

43

-

 

mon



VCC = 5 V, VOUT court-circuité vers GND

-

45

-

Courant de remplissage de sortie

IOUT(évier)

VCC = 3.3V, VOUT court-circuité à VCC

-

43

-

 

mon



VCC = 5 V, VOUT court-circuité à VCC

-

45

-

VREF charge de résistance

RLREF

Entre VREF et GND

10

100

-

VREF charge capacitive

CLREF

Entre VREF et GND

-

1

10

N ° de catalogue

 VREF courant de traction

 IREF(SOURCE)

VCC = 3.3V, VREF court-circuité à GND

-

3,7 et 3,7

-

 

mon



VCC = 5 V, VREF court-circuité vers GND

-

8,7 % de la population active

-



VREF courant de perfusion

 

IREF(évier)

VCC = 3.3V, VREF court-circuit vers VCC

-

0,125 0,125

-

 

mon



VCC = 5 V, VREF court-circuit vers VCC

-

Taux de croissance de 0,135

-


Taux de rejet de l’alimentation

RPSR

C.c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1kHz, 100L l l pk-pk Ripple aroud VCC  = 5 V, La propriété intellectuelle  = 0

 -

-40

 -

dB

Taux de rejet du champ magnétique en mode commun

CMFRR

Champ magnétique externe uniforme

-

-40

-

dB

Temps de montée

Le trise

TA = 25 °C, L/l = La propriété intellectuelleM - La propriété intellectuelleM(max)

-

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

-

μs

Temps de retard

T/d

TA = 25 °C, L/l = La propriété intellectuelleM - La propriété intellectuelleM(max)

-

0,4 0,4

-

μs

Temps de réponse

TR tR

TA = 25 °C, L/l = IPM(max)

-

0,8 0,8

-

μs

Bande passante

En bref

La propriété intellectuelle= 10A, atténuation d’amplitude à -3 -3 -3dB

-

600

-

kHz

 

FSD7616-XXXC3BFBPerformance paramètre

TA = 25 °C, VCC = 3,3v, RL = 10 kω sauf indication contraire

 

 paramètre

 Symbol

Conditions

Valeur minimale

Valeur typique

Valeur maximale

unité

Mesure de la gamme actuelle

 IPM

FSD7616-020C3BFB

-2 -2 -20 -20 -20

-

20

 A



FSD7616-030C3BFB

-30 - - - -

-

30




FSD7616-040C3BFB

-40

-

40




FSD7616-050C3BFB

— 50 — 50 — 50 — 50

-

50




FSD7616-065C3BFB

-65 ans et plus ans et plus

-

65


sensibilité

S

FSD7616-020C3BFB

-

66

-

 MV /A



FSD7616-030C3BFB

-

44

-




FSD7616-040C3BFB

-

33

-




FSD7616-050C3BFB

-

Taux de croissance

-




FSD7616-065C3BFB

-

20.31 et 20.31

-


 Erreur de base

 XG

TA = 25 °C, La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-

±1

-

%IPM(max)



TA = 40 °C ~ Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: +125 °C, La propriété intellectuelle= = IPM(min)  ~ IPM(max)

-3

-

3


Erreur de linéarité

À propos de nous

La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1

%IPM(max)

 Erreur de sensibilité

 Ce/ce

TA = 25 °C, La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-1

-

1

 %



TA = 40 °C ~ +25 +25 +25 +25 +25 °C, La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

Taux de croissance

-

1.5. -. -




TA = 25 °C ~ +125 °C, La propriété intellectuelle= = IPM(min)  ~ IPM(max)

-2

-

2


Tension de référence

 VREF

TA = 25 °C

1, rue de la loi

-

1.655 personnes

V



TA = 40 °C ~ +125 °C

1.635 et plus

-

1.665-1.665


 Tension zéro offset

 VOE VOE VOE

TA = 25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-10 - - - - - - - -

-

10

L l l



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

-25 -25 -25

-

25




TA = 25 °C ~ +125 °C, La propriété intellectuelle = 0, VOUT - VREF

-25

-

25


hystérésis

VOH

La propriété intellectuelle = IPM(min) or IPM(max) → → → 0

-

+ de 10

-

L l l

Le bruit

N ° de catalogue

TA = 25 °C, En bref = 100 kHz

-

10

-

L l lPP

  

FSD7616-XXXC5BFB paramètre de Performance

TA = 25 °C, VCC = 5 V, RL = 10 kω sauf indication contraire

 

paramètre

Symbol

Conditions

Valeur minimale

Valeur typique

Valeur maximale

unité

Mesure de la gamme actuelle

 IPM

FSD7616-020C5BFB

-20

-

20

 A



FSD7616-030C5BFB

-30

-

30




FSD7616-040C5BFB

-40

-

40




FSD7616-050C5BFB

— 50 — 50 — 50 — 50

-

50




FSD7616-065C5BFB

-65

-

65


sensibilité

S

FSD7616-020C5BFB

-

100

-

MV /A



FSD7616-030C5BFB

-

66,67 66,67 66,67

-




FSD7616-040C5BFB

-

50

-




FSD7616-050C5BFB

-

40

-




FSD7616-065C5BFB

-

30.77 et 30.77

-


Erreur de base

XG

TA = 25 °C, La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-

±1

-

%IPM(max)



TA = 40 °C ~ +125 °C, La propriété intellectuelle= = IPM(min)  ~ IPM(max)

-3

-

3


Erreur de linéarité

À propos de nous

La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1

%IPM(max)

Erreur de sensibilité

 Ce/ce

TA = 25 °C, La propriété intellectuelle = IPM(min) ~ IPM(max)

-1

-

1

 %



TA = 40 °C ~ +25 °C, IP  = IPM(min) ~ IPM(max)

Taux de croissance

-

1.5




TA = 25 °C ~ +125 °C, IP  = IPM(min)  ~ IPM(max)

-2

-

2


Tension de référence

VREF

TA = 25 °C

2.495 et plus

-

2.505 de la population

 V



TA = 40 °C ~ +125 °C

Taux de croissance

-

Taux de croissance


 

Tension zéro offset

 

VOE

TA = 25 °C, IP  = 0, VOUT - VREF

-10

-

10

 

mV



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

-30

-

30




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

-30

-

30


hystérésis

VOH

IP  = IPM(min) or IPM(max) → 0

-

+ de 10

-

mV

Le bruit

N ° de catalogue

TA = 25 °C, En bref = 100 kHz

-

10

-

mVPP

 

 

 

 

 

 


Type de produit

Tension d’alimentation

La mesure Gamme de produits

Tension de biais zéro

sensibilité

FSD7616-020C3BFB

3,3 V V V V V V

+ 20 + 20 A A A A A A A A A A A

1,65 V

66 MV /A

FSD7616-030C3BFB

3,3 V

±30 ans et plus ans et plus A

1,65 V

44 MV /A

FSD7616-040C3BFB

3,3 V

+ 40 + 40 + 40 A

1,65 V

33 MV /A

FSD7616-050C3BFB

3,3 V

±50 ±50 ±50 A

1,65 V

Taux de croissance MV /A

FSD7616-065C3BFB

3,3 V

±65 ans et plus ans et plus A

1,65 V

20.31 et 20.31 MV /A

FSD7616-020C5BFB

5 V

+ 20 + 20 A

2.5 V

100 MV /A

FSD7616-030C5BFB

5 V

±30 A

2.5 V

66,67 66,67 66,67 MV /A

FSD7616-040C5BFB

5 V

+ 40 + 40 + 40 A

2.5 V

50 MV /A

FSD7616-050C5BFB

5 V

±50 A

2.5 V

40 MV /A

FSD7616-065C5BFB

5 V

±65 A

2.5 V

30.77 et 30.77 MV /A


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