时间:2025/12/27 9:11:58
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US94060是一款由Allegro Microsystems生产的高性能霍尔效应电流传感器集成电路,专为精确测量交流、直流和脉冲电流而设计。该器件采用无接触式磁感应技术,通过检测导体周围产生的磁场来实现电流的隔离测量,广泛应用于需要高精度、高可靠性和电气隔离的场合。US94060集成了一个低阻值的主电流导体路径和一个高灵敏度的霍尔传感器,封装在一个紧凑的SIP(单列直插式)封装中,能够在不中断主电流路径的情况下实现高效能的电流检测。其内部结构优化了热稳定性和机械应力补偿,确保在宽温度范围内保持优异的测量精度和长期稳定性。该芯片适用于工业电机控制、电源管理、电池管理系统(BMS)、可再生能源系统(如太阳能逆变器)以及电动汽车充电系统等应用领域。US94060具备出色的抗干扰能力和良好的线性度,能够在恶劣的电磁环境中稳定工作,同时提供快速响应时间和宽频带特性,适合动态负载条件下的实时电流监控。此外,该器件支持单电源供电,简化了系统设计,并减少了对外部元件的需求,提高了整体系统的集成度和可靠性。
类型:霍尔效应电流传感器
测量范围:±60A(典型)
灵敏度:40mV/A(典型)
工作电压:5V ±10%
输出类型:模拟电压输出
静态输出电压:2.5V(零电流时)
非线性度:±0.5% FS(满量程)
响应时间:<5μs
工作温度范围:-40°C 至 +150°C
隔离电压:3600VRMS(1分钟,UL认证)
导体电阻:0.8mΩ(典型)
带宽:120kHz(-3dB)
电源电流:14mA(典型)
封装类型:SIP(单列直插)
US94060的核心特性之一是其基于霍尔效应的非侵入式电流检测机制,这种机制允许在不切断主电流路径的前提下进行高精度电流测量,从而显著提升了系统的安全性和可靠性。器件内部集成了一个高精度的铜导体作为电流路径,该导体具有极低的电阻值(仅0.8mΩ),有效降低了功率损耗和发热问题,特别适合大电流应用场景。同时,霍尔传感元件被精确地放置在导体上方,以最大化磁场感应效率,并通过先进的信号调理电路对原始信号进行放大、温度补偿和线性化处理,确保在整个工作温度范围(-40°C至+150°C)内维持稳定的性能表现。
该器件具备出色的电气隔离能力,支持高达3600VRMS的隔离电压,符合UL安全标准,能够有效防止高压侧故障对低压控制电路的影响,保障操作人员和设备的安全。其模拟电压输出形式(典型值2.5V对应零电流)便于与微控制器、ADC或其他模拟输入接口直接连接,无需额外的电平转换或隔离电路,简化了系统设计流程。此外,US94060具有快速的响应时间(小于5微秒)和宽达120kHz的信号带宽,使其能够准确捕捉瞬态电流变化,适用于开关电源、逆变器和电机驱动等高频动态负载环境。
为了提升长期稳定性和抗干扰能力,US94060采用了先进的封装技术和材料,减少热漂移和机械应力对测量精度的影响。其非线性度仅为±0.5%满量程,在同类产品中处于领先水平,确保了高保真度的电流反馈。器件还具备良好的共模场抑制能力,能够在存在外部杂散磁场的复杂电磁环境中保持测量准确性。由于采用SIP封装,US94060可以直接焊接在PCB上,节省空间并提高生产自动化程度。总体而言,US94060是一款集高精度、高隔离性、快速响应和紧凑设计于一体的先进电流传感解决方案,适用于对性能和安全性要求严苛的工业和汽车级应用。
US94060广泛应用于多种需要高精度电流检测的电子系统中。在工业自动化领域,它常用于电机驱动器中的过流保护和闭环电流控制,确保电机运行平稳并防止因过载导致的损坏。在电源系统中,如开关模式电源(SMPS)和不间断电源(UPS),该器件可用于实时监测输出电流,实现精确的负载管理和故障诊断功能。在电池管理系统(BMS)中,US94060能够准确测量充放电电流,帮助评估电池状态(SOC)、健康状况(SOH)并防止过充或过放,延长电池寿命。
在可再生能源领域,例如太阳能光伏逆变器和风力发电控制系统,US94060可用于直流侧和交流侧的电流监控,支持最大功率点跟踪(MPPT)算法和电网同步控制。其高隔离电压特性使其非常适合连接高压直流母线与低压控制单元之间的信号传输,保障系统安全。在电动汽车基础设施方面,该器件可用于车载充电机(OBC)、DC-DC转换器以及充电桩中的电流检测模块,满足新能源汽车对高效能和高可靠性的严格要求。
此外,US94060也适用于测试与测量设备,如数字万用表、电流探头和电力分析仪,提供稳定可靠的模拟信号输出。由于其宽温度范围和强抗干扰能力,该芯片还能在极端环境条件下稳定运行,例如高温工业炉控制系统或户外通信基站电源模块。总之,凡是需要安全、精准且隔离式电流测量的应用场景,US94060都是一个理想的选择。
ACS772LCB-65A-PFF-T
CHT0605-SIP-60A