傳感器/ASIC集成縮小電流變送器體積
很多Minisens參數可以通過 片上的非易失性存儲器作配置。它們可以用于調整變送器的增益、偏移、極性、溫漂和增益算法(與VDD成正比或無關)。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/83627.htm現有兩種輸出:一種帶過濾,以限制噪聲帶寬;另一種無過濾,其響應時間小于3μs,用于電流短路或閾值檢測。這是一個來自采樣保持電路的輸出,而各個分立的采樣值是未經過濾的。
Minisens功耗,它有一個可選的輸入,用一個外部信號能使之進入待機模式。它采用標準的CMOS工藝制造,SO8-IC封裝。
在+25℃時,Minisens本身達到的精度由下列參數決定:
靈敏度(V/T)誤差(±3%)
無磁場時初始偏移的公差(±10mV)
非線性誤差(±1.5%)
不過這并不代表最終應用的精度。
總體精度必須是在所有條件下的精度,此時變送器已焊在PCB上。然后還必須考慮那些會影響精度的其他參數,如:
初始導體
離與形狀變化與IC以及IC在PCB上的放置誤差(可以把它們叫做機械設計參數);
鄰近干擾(雜散)磁場。
最終靈敏度(V/A)直接取決于機械設計參數。每個誤差或變動都會導致最終靈敏度的變化。
工業生產中的變動因素可能改變下列參數:
焊點厚度
銅線厚度
PCB板厚度
初級走線寬度
IC沿Y軸的定位
IC繞X軸和Z軸的旋轉
在生產工藝中必須嚴格控制這些參數,也可以用Minisens的在線校準避免大多數誤差。如編程控制初始偏移的靈敏度和誤差。
如果我們關注的是一個確定的溫度范圍,則必須考慮另外兩個參數:±300×10-6/K的靈敏度溫漂和±0.15mV/K的偏移漂移。
不同Minisens結構與不同PCB設計相結合,從而產生出一種功能齊全且價格低廉的電流變送器。Minisens把隔離電流測量的好處廣泛用于以前并不可行的新應用中,如家電中的電機控制或電流過載檢測。同時可以用于低價UPS和電池充電器中的電流控制、故障保護或電流檢測。這種故障保護功能亦可以用于電動快門、開門器和類似設備中。Minisens通過電流控制來實現節能。由其提供的精確數據將會使電力電子產品更高效地驅動電機,更大地降低功耗。
電流變送器相關文章:電流變送器原理
評論