芯進電子霍爾效應電流傳感器CC6921與ACS724KMATR參數對比

2021-01-18 芯進電子

芯進電子最新推出的CC6921 是一款高性能霍爾效應電流傳感器, 能夠更為有效的測量直流或交流電流, 並具有精度高、出色的線性度和溫度穩定性, 廣泛應用於工業、 消費類及通信類設備。

CC6921可以Pin to Pin替換Allegro的ACS724KMATR,某些功能會強於ACS724KMA,下面我們來對比一下主要參數:

首先看一下各管腳功能,

ACS724KMA的13腳為濾波管腳,CC6921為零電流基準信號輸出端,內部基準能夠提供一個穩定的參考電壓,避免供電電壓不穩定時測量產生的誤差。



     關於晶片的量程,CC6921多了10A/40A/50A幾個規格,為客戶選擇最合適量程提供方便。

另外,電源電壓CC6921最大可以到7V,ACS724KMA是6V,隔離電壓CC6921是6000V,ACS724KMA是4800V.


CC6921 內部集成了一顆高精度、 低噪聲的線性霍爾電路和一根低阻抗的主電流導線。輸入電流流經內部的 0.6mΩ 導線,其產生的磁場在霍爾電路上感應出相應的電信號,經過內部處理電路輸出電壓信號,使得產品易於使用。

在電源電壓 5V 條件下, 輸出可以在 0.2~4.8V 之間隨磁場線性變化,線性度可達 0.1%。CC6921 內部集成的差分共模抑制電路可以讓晶片輸出不受外部幹擾磁信號影響;集成的動態失調消除電路使 IC 的靈敏度不受外界壓力和 IC 封裝應力的影響。CC6921 提供 SOP16 封裝,工作溫度範圍為-40 至+125°C,符合 RoHS 相關規定要求。


特性
◆ 提供 0.5VCC 零電流基準輸出,提供更加靈活的應用模式
◆ 測量範圍寬, 10A,20A,30A,40A,50A,65A 多種量程可選
◆ 1.2MHz 斬波頻率,高帶寬,低噪聲,單端模擬輸出
◆ 隔離耐壓高, 導線引腳到信號引腳有 6000V (AC)的安全隔離電壓
◆ 低損耗,導線電阻 0.6mΩ
◆ 帶寬高,可達 250kHz,階躍響應時間 1.2us
◆ 常溫誤差 1%, 全溫度範圍內誤差±3%
◆ 溫度穩定性好,採用專利的霍爾信號放大電路和溫度補償電路
◆ 差分霍爾結構, 抗外部磁幹擾能力強
◆ 抗機械應力,磁參數不會因為受外界壓力而偏移
◆ ESD (HBM) 4000V


應用
◆ 電機控制
◆ 負載監測系統
◆ 開關電源
◆ 過流故障保護




CC6921 是基於霍爾傳感器的精密電流傳感器,具有 1550V 的基本隔離工作電壓,在整個溫度範圍內<3%的滿量程誤差和零電流基準信號輸出,可實現單向或雙向電流檢測。輸入電流流經隔離的輸入電流引腳之間的導線, 該導線在室溫下具有 0.6mΩ 的電阻,可減少插入損耗。

輸入電流產生的磁場由霍爾傳感器感測,並由精密信號鏈放大。可用於交流和直流電流測量,帶寬為 250kHz。測量電流 10-65A,共有 6 種電流量程可選擇, 可以在 4.5V 至 5.5V 的單電源下工作。CC6921 針對高精度和溫度穩定性進行了優化,在整個範圍內均補償了失調和靈敏度。

CC6921 的輸入電流通過 IP+和 IP-引腳流經封裝體的一次側, 流過晶片的電流會產生與輸入電流成比例的磁場,並由隔離的精密霍爾傳感器 IC 進行測量。與其他電流測量方法相比,低阻抗的引線框路徑減少了功耗,並且在一次側不需要任何外部器件。此外, 內部集成的差分共模抑制電路可以讓晶片輸出不受外部幹擾磁信號影響,僅測量了由輸入電流產生的磁場,從而抑制了外部磁場的幹擾。一次側電流輸入導線在 25°C 時的典型電阻為 0.6mΩ。引線框由銅製成,輸入導線的溫度係數為正, 導線電阻隨溫度增加而變大, 典型的溫度係數為 3300ppm/°C, 溫度每升高 100°C, 一次側電阻就會上升 33%。


在使用時,晶片一次側(封裝引腳 1-8)串聯於整個迴路中的任意位置。輸入電流以 IP+(封裝引腳 1-4)流向 IP-(封裝引腳 5-8)為正,反之為負。不要在 IP+和 IP-之間並聯電阻, 除非有極其特殊的原因——例如最大限度的降低插入損耗——這樣會使流經晶片的電流減小, 導線電阻也會受到溫度漂移影響,需要外部對整個系統進行溫度以及精度校正。


輸出特性

CC6921 的靜態輸出點(IP = 0A 時)為 VCC / 2。電流增大時, VOUT增大,直至輸出運放的飽和電壓(VCC – 軌電壓);電流減小時, VOUT減小,直至輸出運放的飽和電壓(GND + 軌電壓)。芯進保證 VOUT在 0.5~4.5V 內的精度及線性度,為了保證大批量製造的一致性,該範圍留有一定的餘度,但是不建議客戶使用該餘度。

輸入電流超過量程時, VOUT的輸出趨近於電源的軌電壓, 輸入電流未超過晶片的耐受極限時,該電壓會一直保持, 輸入電流恢復到量程範圍之內後, VOUT的輸出會恢復正常,不會對晶片造成任何損傷。



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