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来源:newmaker发布时间:2018-08-3184浏览
询问 AI很显然,这样可最大可能地满足客户以最少的料号覆盖更多的规格需求。反过来看传感器的生产,某一个型号的需求量越大,对降低成本就越有利。此外还有非常重要的一点,就是为了补偿温度对传感器零点和增益带来的影响, 新的ASIC还增加了高,低温测试,得到不同温度下零点和增益的漂移值,然后将相应的修正值存储于EEPROM中, 实现了在整个工作温度范围内对传感器输出进行补偿,使得它的电性能大幅提高,已接近于闭环传感器。
HO-NPPR的参考电压
HO-NPPR参考电压的输出也可以通过编程来选择,有如下4种:2.5V、1.65V、1.5V和0.5V。从客户的数据处理系统来看,以前采用的多为5V供电的AD或DSP芯片,而现在既有5V供电的,也有3.3V供电的,为顺应这个趋势,HO-NPPR的供电也从过去单一的5V,扩展到3.3V或5V供电皆可。那么对于3.3V供电的系统,显然1.65V的参考电压比2.5V更为适用;有了这个选项,客户不必在不同的参考电压之间做转换,简化了设计,即提高了可靠性,又降低了成本。在单方向电流测量时, 还可以选择0.5V的参考电压,从而扩大了单方向的测量范围。从实际应用来看, 这4种参考电压基本满足了绝大多数客户的需求。此外, HO-NPPR的参考电压依然保持了原有的输入模式,范围在0.5…2.65V,客户可以方便地将自己的参考电压引入传感器,实现参考基准统一。[page]
H0-NPPR的OCD功能
考虑到在很多系统中电流采样可能同时用于保护,HO-NPPR设置了过流监测OCD功能,可提供从0.7….5.8倍的额定值Ipn,共16个过流倍数,客户可根据自己的需要通过编程选定这个数值。大家知道,一般小量程霍尔开环传感器的测量范围最高可达到3倍的额定值, 而这个功能直接将监测的范围扩大到5.8 倍的额定值,而且OCD的输出直接给出“1”或“0”的开关信号,可直接为后续电路所用,在一定程度上节省了客户的软,硬件资源。不仅如此,过流监测位于输出滤波器之前,还确保了响应的快速性,时间小于2us。
关于OCD的设置,可参考下表:
我们在市场调研中发现确实有些应用由于环境条件的变化,需要调整传感器的设置,来实现更精准的测量。例如:在太阳能发电站的应用中,早、中、晚3个时段,光照强度会有较大变化,由此带来电池板的发电量也有较大变化,如果按光照最强时的电流作为额定值选择电流传感器,那么在光照最弱时,电流远远达不到额定值,势必造成测量精度下降,直接影响系统效率计算的准确度。可编程的HO-NPPR传感器, 显现了极大的优势,可以按时段或按光照强度,通过在线编程改变传感器的额定电流设置,实现了各个时段更加精准的测量。
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