Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger電流傳感器深度解析
在電子電路設計中,電路保護和電流監測是至關重要的環節。Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger電流傳感器為我們提供了一種高效、可靠的解決方案。今天,我們就來詳細剖析這款傳感器的特性、參數及應用要點。
文件下載:Littelfuse CH1B050P Pyro-fuse觸發器.pdf
一、產品概述
CH1B050P采用開環霍爾技術,能夠檢測過流狀況,并輸出信號激活煙火模塊。它適用于系統電壓高達1000 VDC的環境,為電路提供快速、可靠的保護。
二、產品特性與優勢
(一)特性
- 直接觸發煙火模塊:電流傳感器可直接觸發煙火裝置,響應迅速。
- 高故障電流中斷能力:能有效應對高故障電流,保障電路安全。
- 多種觸發級別:用戶可根據實際需求選擇合適的觸發級別。
- 不對稱校準:支持不對稱校準,增加了使用的靈活性。
- 外部觸發信號:可接收外部觸發信號,實現更多控制方式。
- 診斷功能:具備診斷功能,方便監測傳感器和電路狀態。
- 開環霍爾效應:采用開環霍爾技術,結構簡單,性能穩定。
- 單極性+12V直流電源:電源要求簡單,便于集成。
- 寬工作溫度范圍: - 40 °C至+85 °C,適應多種惡劣環境。
(二)優勢
- 快速可靠的電路保護:能在短時間內響應過流情況,保護電路免受損壞。
- 主動保護解決方案:主動監測電流,及時采取保護措施。
- 低功耗:降低了系統的能耗。
- 緊湊輕便的設計:節省空間,便于安裝。
三、產品參數
(一)絕對最大額定值(非工作狀態)
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源電壓 | UCMAX | - 16 | 24 | V | 可承受28V 1分鐘 | |
| 最大電源電流(測量模式) | ICMAX | 200 | mA | |||
| 最大電源電流(觸發時2ms) | ICMAXt | 10 | A | |||
| 存儲溫度 | TST | - 40 | +85 | ℃ | ||
| 絕緣電阻 | RINS | 50 | MΩ | 3000VDC,60s | ||
| 泄漏電流(介電電壓) | ILEAK | 1 | mA | 3 kV AC,50Hz,60s | ||
| 爬電距離 | DCREE | 14.98 | mm | |||
| 電氣間隙 | DCLEA | 8.44 | mm | |||
| 相比漏電起痕指數 | CTI | PLC3 |
(二)正常工作參數
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | Uc | 9 | 12 | 16 | V | |
| 電流消耗 | Ic | 35 | 100 | mA | RMS電流:9V時29mA,12V時35mA,16V時40mA | |
| 最大電流消耗(觸發時2ms) | 10 | A | ||||
| 工作溫度 | TA | - 40 | +85 | ℃ | 環境溫度 | |
| 正觸發級別 | 1800 | 1900 | 2000 | A | 用戶可選 | |
| 負觸發級別 | - 1800 | - 1900 | - 2000 | A | 用戶可選 | |
| 觸發輸出信號正 | Uc - 1.1 | V | 直到電源重啟 | |||
| 觸發輸出信號負 | +0.5 | V | 直到電源重啟 | |||
| 觸發輸出信號 | 1.75 | A | 直到點火器燒斷 | |||
| 上電時間 | tpo | 100 | ms | |||
| 過流觸發時間 | tocD | 15 | 40 | 200 | μs | 主電路5...25 μH |
| 過流毛刺抗擾度 | 15.2 | μs | 最小過流事件持續時間 |
(三)診斷參數
| 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | PWM | ||||
| 典型診斷響應時間 | 80 | ms | 大多數常見情況,點火器電阻從標稱值變為開路后,其他情況可能達700ms | ||
| 輸出信號頻率 | 1 | KHz | ±5% | ||
| 無錯誤/占空比 | 45 | 50 | 55 | % | 診斷錯誤優先級6 |
| 點火器開路/占空比 | 15 | 20 | 25 | % | 診斷錯誤優先級4 |
| 點火器短路/占空比 | 30 | 35 | 40 | % | 診斷錯誤優先級5 |
| 霍爾元件損壞/短路到電源或地 | 60 | 65 | 70 | % | 診斷錯誤優先級3 |
| 電源電壓超出范圍 | 75 | 80 | 85 | % | 診斷錯誤優先級2 |
| 診斷引腳短路到電源 | 95 | 100 | % | 診斷錯誤優先級1 | |
| 診斷引腳短路到地 | 0 | 5 | % | 診斷錯誤優先級1 |
四、安裝與使用建議
(一)母線安裝
- 相鄰母線間距:傳感器母線與相鄰母線間距建議在500A時大于20mm。
- 螺絲安裝:建議使用M6螺絲,搭配平墊圈/彈簧墊圈或帶法蘭、鋸齒的螺絲,組裝扭矩為7 N·m ± 10%。
- 母線布局:母線不應直接從傳感器外殼上方或下方穿過,推薦的母線橫截面為4x20 mm,母線布局需與Littelfuse確認兼容性。
(二)與煙火保險絲布線
- 線長:推薦使用最短的電線長度(10cm)。
- 線束:線束應絞合。
- 布線:避免將電線靠近母線。
(三)處理注意事項
- 盡量減少傳感器的處理,在組裝前保持其在包裝內。
- 避免接觸傳感器端子。
- 遵循ESD處理最佳實踐,防止靜電損壞。
- 掉落的部件無論有無外部損壞跡象都應報廢。
五、性能參數定義
(一)初級電流定義($I{N}, I{M}$)
初級電流是傳感器測量的關鍵參數,它決定了傳感器的觸發和響應。
(二)線性誤差($varepsilon_{L}$)
線性誤差是輸出與參考直線$V{out } = f(I{p})$的最大正負偏差,計算公式為$varepsilon{L}= pm frac{Delta L{max }}{Y_{F, S}} × 100 %$。
(三)偏移誤差($varepsilon_{o}$)
偏移誤差是0A時傳感器輸出電壓$V{out }$與理想值2.5V的電壓漂移,計算公式為$varepsilon{O}= pm frac{V{out }-V{O}}{Y_{F.S. }} × 100 %$。
(四)靈敏度誤差($varepsilon_{S}$)
靈敏度誤差反映了實際靈敏度與理想靈敏度的差異,計算公式為$varepsilon{S}= pm frac{G - G{th}}{G_{th}} × 100 %$。
(五)上電時間($t_{po}$)
上電時間是從VDD(min.)到Vout達到90%的持續時間。
(六)響應時間($t_{r}$)
響應時間是初級電流信號與輸出信號達到最終值90%的時間間隔。
六、驗證測試規范
該傳感器經過了一系列嚴格的驗證測試,包括環境、機械、電氣、EMC和連接器等方面的測試,以確保其在各種惡劣條件下的可靠性和穩定性。例如,在溫度循環、隨機振動、過電壓等測試中都有相應的標準參考。
七、總結
Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger電流傳感器憑借其豐富的特性、可靠的性能和詳細的參數定義,為電子工程師在電路保護和電流監測方面提供了一個優秀的選擇。在實際應用中,我們需要根據具體需求合理選擇觸發級別、注意安裝和使用規范,以充分發揮其優勢。同時,其完善的診斷功能和驗證測試規范也為產品的長期穩定運行提供了保障。大家在使用過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享交流。
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