芯进电子推出300A量程,5KV隔离耐压,超低<span style='color:red'>内阻</span>,过流检测的高性能单芯片电流传感器IC
  芯进电子最新推出超大量程单体芯片级电流传感器CC6926,具有峰值300A量测能力,高达5KV隔离耐压,750V加强隔离工作电压,超低阻抗铜排,设置过流检测保护报警功能。该产品能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、出色的线性度和温度稳定性的优点,广泛应用于汽车电子、光伏、工业控制、新能源及通信类设备领域。  CC6926应用场景  汽车领域:直流充电桩、充电枪、PDU、BMS等  光伏领域:组串式逆变器,微型逆变器,储能逆变等  工业自动化:工业变频器,通信电源等  CC6926产品特性  *基准具有内置VREF输出、外部VREF输入两种模式:  内置VREF输出模式时,VOE可编程至<5mV  外部VREF输入模式时,VOUT静态输出电压和其保持一致  *测量范围宽,50-300A,多种量程可选  * 过流点VOC用户自设定,具有低延迟错误报警输出xFAULT  * 低噪声,单端模拟输出  *低损耗,导线电阻30uΩ  *带宽高,可达250kHz,阶跃响应时间1.2us  * 常温误差1%,灵敏度温漂范围±2.5%  * 温度稳定性好,采用霍尔信号放大电路和温度补偿电路  *差分霍尔结构,抗外部磁干扰能力强  *抗机械应力强,磁参数不会因为受外界压力而偏移  *固定/随动灵敏度可选  * ESD (HBM) 4kV,ESD(CDM) 1kV,LU 200mA  1、低导通内阻,实测值为30uΩ,业界领先  2、可检测电流量程范围大,承受浪涌电流风险,业界领先  3、得益于较低原边电阻,芯片具有良好的温升表现,相同测试条件下,温升比竞品有明显优势  4、CC6926采用芯进专利的温度补偿技术,温漂低,灵敏度温漂范围±2.5%  5、响应速度快,阶跃响应约1.2uS  6、支持xFault功能,用于过流监测和告警  7、差分霍尔结构,CC6926抗外部磁干扰能力强  8、国产供应链,保证产能和时效性  品质认证  CC6926以其卓著的性能通过了UL/CUL全项目检测、TUV全项目检测。获得北美安规UL证书、国际电工委员会CB认证证书、德国TUV认证证书。
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发布时间:2023-12-05 11:58 阅读量:1757 继续阅读>>
<span style='color:red'>内阻</span>对电源有什么影响
  在接触电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好!并不理解为什么?内阻对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?  一、基本概念  1、电路由电源和负载构成;  2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路;  3、电流通过电源内电路时也有电阻,这个电阻叫内电阻;  4、电流在内电阻上同样要消耗电能发热;  5、作为电源,内阻上的消耗不仅是一种的浪费,而且会使电源本身温升,严重时会损坏电源!  6、电源的内阻是实实在在导体电阻!  二、内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率,为什么?  1、电源的功能有两种情况:一是作为负载的能源,既我们说的电力电源;二是作为负载的信息源,既我们说的“信号源”;作为电力电源,我们希望电源内阻越小越好,即内阻消耗小而输出高,也就是效率要高;例如供电系统,作为电源的发电机、变压器等要内阻小。作为信号源,我们要求输出的信号功率越大越好,例如我们要喇叭的声音“洪亮”。  2、什么时候信号源的输出功率最大,既喇叭最响?  (1)在信号源内阻一定的情况下,当负载的电阻大于内阻时,且越来越大时,虽然内阻消耗的能量小于负载,但总信号功率下降,负载得到的信号功率要下降,用数学的观点说就是“减函数”;  (2)在信号源内阻一定的情况下,当负载的电阻小于内阻时,且越来越小时,虽然总信号功率上升,但内阻消耗的能量大于负载,负载得到的信号功率要下降,用数学的观点说就是“增函数”;  (3)在信号源内阻一定的情况下,只有当负载的电阻等于内阻时,内阻消耗的能量等于负载的能量,负载得到的信号功率最大,是总信号功率的50%,用数学的观点说就是“最大值”。  三、电压源要求内阻越小越好,电流源要求内阻越大越好!  1、在对复杂电路分析求解时,我们要把实际电源电路等效化间成理想电源;实际电源的主要参数就是内阻和电动势;而理想化的电源有两种:  (1)一种是电压源,在电路中有不变的端电压,又叫恒压源;(2)一种是电流源,在电路中有不变的电流,又叫恒流源;把电路中的实际电源直接换成理想电源,是不等效的;可以把实际电源等效变化成一个电压源串联一个内阻,或者等效成一个电流源并联一个电阻;经过等效变化,使电路的各元件之间的关系变成间单的串并联关系,从而把复杂电路化成简单电路。  2、如何理解“理想的恒压源、恒流源”?我们大家都知道实际电源:  (1)有内阻;  (2)有不变的电动势;  (3)在电路中端电压、端电流随负载而变化。  3、在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”?  (1)当电路的负载电阻与内阻相比大的多,或者说内阻小的多可以忽略不计时,可以看成端电压恒定的电压源;  (2)当电路的负载电阻与内阻相比小的多,或者说内阻大的多到无穷大时,可以看成端电流恒定的电流源;举例说,在三极管放大电路中,集电极电流与负载大小无关,可以看成电流源。  5、“电压源要求内阻越小越好,电流源要求内阻越大越好”的说法不妥,应该说成:  (1)内阻越小的实际电源越接近恒压源;  (2)内阻越大的实际电源越接近恒流源;  (3)或者说恒压源可以理解成内阻越小越好的实际电源;  (4)或者说恒流源可以理解成内阻越大越好的实际电源。
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发布时间:2023-05-10 09:38 阅读量:2398 继续阅读>>

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