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探索ISOTMP35:高精度隔離溫度傳感器的卓越性能與應用

lhl545545 ? 2026-02-11 09:45 ? 次閱讀
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探索ISOTMP35:高精度隔離溫度傳感器的卓越性能與應用

在電子設計領域,溫度傳感器是至關重要的組件,廣泛應用于各種需要精確溫度測量的場景。今天,我們將深入探討一款具有創(chuàng)新性的隔離溫度傳感器——ISOTMP35,它為工程師們帶來了新的設計思路和解決方案。

文件下載:isotmp35.pdf

1. 產(chǎn)品概述

ISOTMP35是業(yè)界首款集成隔離屏障的溫度傳感器IC,它將高達3000V RMS的耐壓隔離屏障與模擬溫度傳感器相結(jié)合,可在 -40°C至150°C的寬溫度范圍內(nèi)提供10mV/°C的斜率輸出。這種集成設計使得傳感器能夠與高壓熱源(如HV FET、IGBT或HV接觸器)共置,而無需昂貴的隔離電路,同時還能提供更高的精度和更快的熱響應。

2. 產(chǎn)品特性

2.1 強大的集成隔離屏障

  • 耐壓能力:能夠承受3000V RMS的隔離電壓,隔離工作電壓為500V RMS,隔離屏障壽命超過50年。
  • 安全認證:計劃獲得UL 1577標準的3kV RMS隔離1分鐘認證,確保在安全關鍵應用中的可靠性。

2.2 高精度溫度測量

  • 典型精度:在25°C時典型精度為±0.5°C,在0°C至70°C范圍內(nèi)最大精度為±1.2°C,在 -40°C至150°C范圍內(nèi)最大精度為±2.5°C。
  • 正斜率增益:傳感器增益為10mV/°C,在0°C時具有500mV的偏移。

2.3 快速熱響應

熱響應時間小于2秒,能夠快速準確地反映溫度變化。

2.4 低功耗與保護設計

  • 低功耗:典型功耗僅為9μA,適合電池供電等低功耗應用。
  • 短路保護:輸出具有短路保護功能,提高了系統(tǒng)的可靠性。

2.5 封裝形式

采用DFQ(SOIC - 7)封裝,便于安裝和集成。

3. 應用領域

ISOTMP35的特性使其適用于多種高壓溫度傳感應用,包括但不限于:

  • 充電設施AC充電(樁)站、DC快速充電站。
  • 電源系統(tǒng):48V輸出的機架和服務器PSU、12V輸出的服務器PSU、商用DC/DC、商用電信整流器、電池備份單元、商用DIN導軌電源、AC/DC適配器PSU等。

4. 技術細節(jié)

4.1 引腳配置與功能

PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 VDD P 電源電壓
2 NC - 無連接
3 GND G 接地
4 VOUT O 與溫度成比例的輸出電壓
5 TSENSE - 連接到高壓熱源的溫度引腳
6 TSENSE - 連接到高壓熱源的溫度引腳
7 TSENSE - 連接到高壓熱源的溫度引腳

4.2 規(guī)格參數(shù)

4.2.1 絕對最大額定值

參數(shù) 最小值 最大值 單位
電源電壓(VDD) -0.3 6 V
輸出電壓(VOUT) -0.3 VDD + 0.3 V
輸出電流(VOUT) -30 30 mA
工作結(jié)溫(TJ) -60 155 °C
存儲溫度(Tstg) -65 155 °C

4.2.2 ESD額定值

  • 人體模型(HBM):±2500V
  • 帶電設備模型(CDM):±1000V

4.2.3 推薦工作條件

參數(shù) 最小值 典型值 最大值 單位
電源電壓(VDD) 2.3 - 5.5 V
工作環(huán)境溫度(TA) -40 - 150 °C

4.2.4 熱信息

熱指標 單位
結(jié)到環(huán)境熱阻(RθJA) 116.4 °C/W
結(jié)到外殼(頂部)熱阻(RθJC(top)) 62.5 °C/W
結(jié)到外殼(底部)熱阻(RθJC(bot)) 38.8 °C/W
結(jié)到電路板熱阻(RθJB) 41.9 °C/W
結(jié)到頂部特性參數(shù)(ψJT) 38.3 °C/W
結(jié)到電路板特性參數(shù)(ψJB) N/A °C/W
熱質(zhì)量(MT) 51.0 mJ/°C

4.2.5 絕緣規(guī)格

參數(shù) 測試條件 單位
外部間隙(CLR) 空氣中最短端子到端子距離 >4 mm
外部爬電距離(CPG) 封裝表面最短端子到端子距離 >4 mm
絕緣距離(DTI 最小內(nèi)部間隙(內(nèi)部間隙) >17 μm
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) DIN EN 60112; IEC 60112 >400 V
材料組 - II -
過電壓類別 額定電源電壓 ≤ 300V RMS I - III -
最大重復峰值隔離電壓(VIORM) AC電壓 707 VPK
最大額定隔離工作電壓(VIOWM) AC電壓(正弦波) 500 VRMS
DC電壓 707 VDC
最大瞬態(tài)隔離電壓(VIOTM) VTEST = VIOTM, t = 60s(資格測試), VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100%生產(chǎn)測試) 4250 VPK
最大脈沖電壓(VIMP) 空氣中測試,1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 5000 VPK
最大浪涌隔離電壓(VIOSM) 油中測試(資格測試),1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 6500 VPK
視在電荷(qpd) 多種測試方法 ≤ 5 pC
屏障電容,輸入到輸出(CIO) VIO = 0.1VPP at 100kHz 1.4 pF
絕緣電阻,輸入到輸出(RIO) VIO = 500V at TA = 25°C >10^12 Ω
VIO = 500V at 100°C ≤ TA ≤ 125°C >10^11 Ω
VIO = 500V at TA = 150°C >10^9 Ω
污染等級 - 2 -
氣候類別 - 55/125/21 -
耐壓隔離電壓(VISO) VTEST = VISO, t = 60s(資格); VTEST = 1.2 × VISO, t = 1s(100%生產(chǎn)) 3000 VRMS

4.2.6 功率額定值

在 (V{S}=5.5V),(V{REF}=GND),(T{A}=125^{circ}C),(T{J}=150^{circ}C),器件焊接在器件評估板上的條件下,最大功耗(PD2)為94μW。

4.2.7 安全相關認證

UL 1577組件認可計劃,認證依據(jù)為IEC 62368 - 1 CB,文件編號和證書編號待定。

4.2.8 安全限制值

參數(shù) 測試條件 最小值 典型值 最大值 單位
安全輸入、輸出或電源電流(IS) RθJA = 116.4°C/W, VI = 5V, TJ = 150°C, TA = 25°C - - 0.22 A
安全輸入、輸出或總功率(PS) RθJA = 116.4°C/W, TJ = 150°C, TA = 25°C - - 1.1 W
安全溫度(TS) - - - 150 °C

4.2.9 電氣特性

參數(shù) 測試條件 最小值 典型值 最大值 單位
溫度精度(TERR) 0°C至70°C - ±0.5 ±1.2 °C
溫度精度(TERR) -40°C至150°C -2.5 ±0.5 2.5 °C
DC電源抑制比(PSR) - -0.1 0.02 0.1 °C/V
溫度靈敏度(TSENS) TA = -40°C至150°C - 10.00 - mV/°C
長期漂移(TLTD) 150°C,5.5V下300小時 - 0.05 - °C
輸出電壓(VOUT) TA = 0°C - 500 - mV
輸出電壓(VOUT) TA = 25°C - 750 - mV
非線性(NL) TA = -40°C至150°C - 0.5 - °C
定向響應時間(tRESP_D) 2層62 - mil剛性PCB 2oz.銅,τ = 63%,TSENSE = 25°C至75°C,引腳1至4 = 25°C - 1600 - ms
響應時間(攪拌液體)(tRESP_L) 0.5in x 0.5in,2層62 - mil PCB,τ = 63%,25°C至150°C - 1600 - ms
輸出阻抗(ZOUT) ILOAD = 100μA, f = 100Hz - - 20 Ω
輸出阻抗(ZOUT) ILOAD = 100μA, f = 500Hz - - 50 Ω
輸出電流(IOUT) - - - 500 μA
共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI) VCM = 500V, ΔVOUT < 200mV, 2μs, CLOAD = 1nF, RLOAD = 5kΩ - - 50 kV/μs
負載調(diào)節(jié)(LR) ILOAD = 0 μA至500 μA - - 6 mV
最大電容負載(CL) - - - 1 nF
工作電流(IDD) VDD = 3.3V, TA = 25°C - 10 12 μA
工作電流(IDD) TA = -40°C至150°C - - 17 μA

4.3 典型特性

文檔中給出了多個典型特性曲線,如精度與溫度的關系、輸出電壓與環(huán)境溫度的關系、負載對精度的影響、電源電流與溫度的關系等。這些曲線有助于工程師在不同的工作條件下更好地理解和使用ISOTMP35。

5. 應用與實現(xiàn)

5.1 輸出電壓線性度

ISOTMP35在 -40°C至100°C范圍內(nèi)輸出電壓線性度為10mV/°C,在溫度高于100°C時會有小的增益偏移??梢允褂梅侄尉€性函數(shù)來計算輸出電壓和環(huán)境溫度,具體公式如下: [V{OUT }=left(T{A}-T{INFL }right) × T{C}+V{OFFSET }] 其中,(V{OUT }) 是給定溫度 (T{A}) 下的電壓輸出,(T{INFL }) 是分段溫度拐點,(T{C}) 是溫度系數(shù)或增益,(V{OFFSET }) 是電壓偏移。

5.2 負載調(diào)節(jié)

負載調(diào)節(jié)指的是ISOTMP35的模擬輸出電壓隨輸出負載電流變化的情況。在與ADC配合使用時,了解負載調(diào)節(jié)特性有助于準確測量溫度??梢酝ㄟ^在模擬輸出端添加RC濾波器來減輕負載變化對輸出電壓的影響。

5.3 啟動建立時間

ISOTMP35可以支持階躍輸入電源或斜坡電源。對于階躍 (V{DD}) 輸入,啟動時間約為1ms;對于斜坡 (V{DD}) 輸入,斜坡速率為5V/ms時,啟動時間約為1.25ms。

5.4 熱響應

7引腳SOIC封裝設計旨在最大程度地提高熱流,減少從TSENSE引腳到溫度傳感器的熱響應時間,同時提供3kV RMS的隔離額定值(UL1577)。

5.5 外部緩沖

當輸出電容較高或傳感器與ADC之間的走線較長時,可以添加外部緩沖器來確保信號傳輸?shù)姆€(wěn)定性。

5.6 ADC選擇與精度影響

在將ISOTMP35的模擬輸出連接到ADC時,需要注意以下幾點:

  • RC濾波器:在輸出端使用RC濾波器可以減輕ADC采樣時對ISOTMP35輸出電壓的影響。
  • 最大負載電容:ISOTMP35的最大負載電容為1000pF,因此模擬輸出端的總電容(包括ADC輸入電容)不能超過該值。
  • ADC分辨率:根據(jù)應用需求選擇合適分辨率的ADC,以確保能夠準確測量溫度。

5.7 實現(xiàn)指南

  • 電壓間隙:線路上的電壓間隙必須得到保證。
  • PCB設計:ISOTMP35至少需要兩層PCB。對于4層PCB,建議采用標準層堆疊方法,信號走線可以在頂層或底層,內(nèi)層為實心接地和電源平面。

5.8 PSRR

如果電源線上存在高頻噪聲(>100kHz),可以使用1uF旁路電容來提供額外的濾波。增加旁路電容或選擇在頻率范圍內(nèi)ESR較低的電容可以提高PSRR性能。

6. 總結(jié)

ISOTMP35作為一款具有創(chuàng)新性的隔離溫度傳感器,憑借其強大的集成隔離屏障、高精度的溫度測量、快速的熱響應和低功耗等特性,為高壓溫度傳感應用提供了可靠的解決方案。在實際設計中,工程師需要根據(jù)具體應用需求,合理選擇ADC、設計PCB布局,并注意電源濾波等問題,以充分發(fā)揮ISOTMP35的性能優(yōu)勢。你在使用類似溫度傳感器時遇到過哪些挑戰(zhàn)呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。

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