ACS714和ACS715电流传感器IC常见问题

Allegro®MicroSystems电流传感器IC根据IEC 60950标准进行隔离测试。ACS714和ACS715设备的加强隔离额定值为2100 VRMS,基本隔离额定值为1500 VRMS。对于加强绝缘,这允许工作电压高达184V峰值或直流电压。这允许在110伏交流电源上使用,以加强应用。对于基本隔离,这转化为354 V峰值或直流电压的工作电压。这适用于240 VAC电路。亚博尊贵会员
基本隔离电压是指线路电压和接地之间连接的电路的隔离额定值。加强绝缘电压是指线路电压和可能与用户接触的二次电气设备之间连接的电路的绝缘额定值。下图比较了这些规格。

隔离

对于ACS712和ACS713,关键限制实际上是SOIC8封装中固有的爬电和间隙距离。为了获得更高的隔离电压额定值,必须在应用中采取措施,例如在设备下方的电路板上添加狭缝以增加爬电距离,并且可能添加保形涂层以增加间隙距离。因为这些解决方案是PCB布局和所用涂层化合物的函数,如果要满足安全隔离标准,必须在应用级别进行认证。亚博尊贵会员

ACS714和ACS715采用霍尔效应技术,与具有直流和交流分量的电流兼容。带宽通常为80 kHz。

ACS714和ACS715的比率特性意味着设备增益和偏移与电源电压VCC成比例。当使用带模数转换器的ACS714和ACS715时,此功能特别有用。A-to-D转换器通常从A/D VCC电压轨输入导出参考电压。如果A/D VCC电压变化,则参考电压成比例变化。比率法的一个优点是,如果ACS714和ACS715的参考电压和电源电压来自同一个源,那么ACS714和ACS715以及A到D转换器都跟踪这些变化,并且这些变化不会成为ACS714和ACS715输出的模数转换中的误差源。下面是改变VCC时ACS714和ACS715的一次电流IP与输出电压VOUT的关系图。偏移量和灵敏度水平随VCC成比例变化。例如,当VCC=5.5 V时,0 A输出为5.5/2=2.75 V标称值,灵敏度为110 mV/A标称值。

比率法


Allegro建议在VCC引脚和GND引脚之间使用0.1µF旁路电容器。电容器应尽可能靠近ACS714和ACS715封装体。
否,ACS714和ACS715 mV/A灵敏度和0安培静态电压水平在工厂编程。
ACS714和ACS715的引线框架镀有无铅100%亚光锡,因此应进行相应的加工和焊接。然而,ACS714和ACS715是倒装芯片器件,封装内连接芯片和引线框架的焊球是95%铅,5%锡。高温倒装焊球的无铅替代品还没有上市,因此,这种成分的锡球不受RoHS无铅要求的限制(欧洲议会和理事会2003年1月27日关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令2002/95/EC)。
引线框架由无氧铜制成。

数据表中列出了ACS714和ACS715的磁耦合,标称值为12 G/a。这意味着,对于每安培电流,霍尔元件产生12 G磁场。对于杂散场,可以用12g/A除以所用器件的mV/A灵敏度来计算对器件的影响。这可以让你预测每毫伏高斯变化的输出。ACS714和ACS715对外场的敏感度可以通过适当的方向、与外场源的间隔以及必要时对设备的屏蔽来减轻。

磁效应

ACS714和ACS715也已通过TÜV America认证,符合以下标准:
  • UL 60950-1:2003标准
  • EN 60950-1:2001标准
  • CAN/CSA C22.2编号60950-1-03
对于ACS714和ACS715,一次导线和二次导线之间的间隙距离(通过空气的距离)通常为2 mm。这是从一次引线到连接到二次引线的封装侧拉杆的最短距离(参见下图)。可通过添加保形涂层来增加间隙距离。
图3
ACS714 amd ACS715引线框架。
间隙距离约为2 mm。

器件封装表面的爬电距离也约为2 mm,因为从一次引线到二次引线的最短距离是沿着封装边缘到封装侧面的拉杆。

封装所在印刷电路板表面的爬电距离约为3.9 mm。然而,如果必要的话,可以通过在电路板上切割一条狭缝来增加这一点,该狭缝位于封装相对侧的焊盘之间(参见下图)。

图4
典型的在封装下面的PCB上切下的狭缝,
将两排销分开,以进一步控制爬电。