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临近电流产生的磁场

临近电流产生的磁场:
为了充分利用这些器件的CMR功能,包含IC的电路板应设计为两个霍尔板的外部磁场相同。这有助于*大限度减少载流PCB自身产生的外部磁场导致的错误。每个载流轨迹的三个主要参数据决定了导致IC错误:与IC的距离、载流体的宽度以及它和IC之间的角度。IC附近载流体布线的示例。器件和导体之间的距离d是器件中心与导体中心的距离,电流路径宽度为w,器件和电流路径之间的角度θ是指连接两个霍尔板的直线与电流路径垂直线的夹角。
具有临近电流路径的ACS780(从传感器底部观察)。
两个霍尔板的位置和方向随IC的不同而有所变化。如果在任何具有CMR功能的Allegro、电流传感器IC附近进行电流路径布线,*好保持θ尽可能接近90°。
霍尔板对齐的ACS724电流传感器IC.
如果无法保持θ接近90°,下一个*好的选择是保持电流路径与电流传感器IC之间距离d尽可能大。假定电流路径与IC的夹角*差,即θ=0°或180°,见下列等式:此处,H距离是两个霍尔板之间的距离,Cf是IC耦合因数。此耦合因数随IC不同而变化。ACS780的耦合因数是5至5.5G/A,而其他Allegro IC的耦合因数范围是10至15G/A.
误差估计
等式1假定是无限长、无限细的导线。它没有考虑载流导体的宽度和厚度。图4是在*差条件方向(θ = 0° 或180°)计算得出的通过ACS780的载流体误差。该误差是采用理想等式以及考虑导体宽度和厚度的计算密集方程组计算得出。该图显示,计算误差高于使用理想方程的结果。因此,方程1可用于快速、保守估计误差。
ACS780使用理想方程1与使用轨迹尺寸计算误差。
使用更**的计算方法可以为不同宽度的电流路径以及器件和电流路径之间不同的角度计算误差。对于所有角度和宽度,都假定使用4盎司规格铜导体设定电流轨迹厚度。载流体宽度对误差有影响,但*大的影响因素是与器件的角度θ以及与器件的距离d.
ACS780计算4盎司规格铜导体轨迹导致的误差;多轨迹宽度θ=0°和60°