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FAQ - CQ223x シリーズ

CQ223x シリーズ

[Q0236]
・電流は実効電流で何Aまで流せますか?
A.
・CQ-223xは、50Armsまでの実効電流を流すことが可能です。
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[Q0237]
・パルス電流は何Aまで流すことができますか?
A.
・500A、100μsecまでは、破壊しないことを実験にて確認しております。
お役に立ちましたか?
Yes
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[Q0238]
・最大実効電流と出力不飽和範囲の違いは何ですか?
A.
・最大実効電流は電流センサーに長時間通電可能な電流値を示し、一次導体の断面積に依存する値です。DC電流、もしくはAC電流の実効値が最大実効電流を上回る状態で電流センサーを長時間使用しますと破損します。パルス電流であれば、最大実効電流を上回る電流も通電することが可能です。
出力不飽和範囲は電流センサーの出力の直線性が保証される電流範囲になります。電流値が出力飽和範囲を超えた場合には出力は飽和しますが、電流値が出力飽和範囲内に戻ると正常な出力に戻ります。
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[Q0239]
・CQ-2シリーズの製品間の違いは何ですか?
A.
・こちらのセレクションガイドをご参照ください。
詳しくはこちら
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[Q0240]
・使用されているパッケージはどのようなものですか?
A.
・CQ-2シリーズのパッケージはホール素子、磁性体コア、1次導体をケース材に嵌合したシンプルな構造であるAKM独自のAI-Shellを採用しています。
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[Q0241]
・両極ではなく、片極検出も可能ですか? (例: 0 ~ 40Aの電流を検出したい)
A.
・片極での検出も可能です。また片極検出に特化した製品として、CQ-206B、CQ-209Bがラインナップされています。必要な電流感度、不飽和電流範囲に応じた製品を使用してください。
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[Q0242]
・電流の分解能はいくつですか?.
A.
・各製品毎の電流の分解能をこちらに示します。
Figure. CQ-2 Series Resolution
Figure. CQ-2 Series Resolution
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[Q0243]
・安全規格には準拠していますか?
A.
・CQ-223xシリーズは国際認証機関によるIEC/UL-60950、UL-508の認証を取得しています。また、IEC-62109にも準拠しています。
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[Q0244]
・ハロゲンフリー/RoHs対応はしていますか?
A.
・ハロゲンフリー/RoHsに対応しています。
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[Q0245]
・DC電流もAC電流も測定できますか?
A.
・DC電流もAC電流も測定する事が可能です。
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[Q0246]
・レシオメトリックとはどういう特性ですか?
A.
・レシオメトリックとは電源電圧が変動した場合、それに比例して出力も変動する特性の事です。センサー出力をAD変換器に取り込む場合、AD変換器のリファレンス電圧をセンサー電源と同一の電源から取りこむことにより、電源電圧あるいはリファレンス電圧の変動によるAD変換誤差を低減することが出来ます。AKMの電流センサーでは、電流感度・中点電圧共にレシオメトリックに変動します。推奨回路を図1に示します。
Figure 1. Recommended external circuits of CQ-2 series
Figure 1. Recommended external circuits of CQ-2 series
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[Q0247]
・ESDの許容値はいくつですか?
A.
・ヒューマンボディーモデルで2000V以上、マシンモデルで200V以上です。
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[Q0248]
・鉛フリーには対応していますか?
A.
・鉛フリーに対応しています。
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[Q0249]
・電流センサーの出力に100pF以上の出力負荷容量がつくと何が起きますか?
A.
・出力が発振してしまい、正しい出力値を得ることができません。なお、ローパスフィルターを出力に付ける場合は100pF以上の容量を使用しても問題ありません。
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[Q0250]
・電流センサーの出力に0.5mA以上の出力電流負荷をかけると何が起きますか?
A.
・ICが負荷を駆動する事が出来なくなってしまい、正しい出力値を得ることができません。
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[Q0255]
・リードは鉛を含みますか?
A.
・いいえ、CQ-223xは鉛フリーです。端子は100%スズでメッキされます。
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[Q0257]
・電源立ち上がり後、有効な値が出力されるまでのパワーオン時間はいくつですか?
A.
・有効な出力状態に達するまでの標準的な時間について表1、図3 (Iin = 0 A, VDD = 3.3 V)と図4 (Iin = 21 A, VDD = 3.3 V)に示しました。パワーオン時間は共に21μsとなります。パワーオン時間のばらつきを考慮して3倍から5倍程度余裕を持たれることをお勧めします。
Figure 3. Startup of CQ223x with 0 A applied, then a VDD step from 0 to 3.3 V.
Figure 3. Startup of CQ223x with 0 A applied, then a VDD step from 0 to 3.3 V.
Figure 4. Startup of CQ223x with 21 A applied, then a VDD step from 0 to 3.3 V.
Figure 4. Startup of CQ223x with 21 A applied, then a VDD step from 0 to 3.3 V.
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[Q0258]
・電流経路とホール素子の間の容量カップリングはセンサーICの出力にどのように影響しますか?
A.
・被測定電流路に高周波のサイン波を入力し、センサー出力を測定することにより一次導体のノイズ除去比が求められます。表2のように、CQ223xシリーズは高いノイズ除去比を備えています。また、図5にノイズ除去比の周波数特性を示しました。
Table 2. Typical Capacitive Coupling of 20 Vp-p Signal on the Sensed Current Path
Table 2. Typical Capacitive Coupling of 20 Vp-p Signal on the Sensed Current Path
Figure 5. CQ223x noise rejection versus noise frequency
Figure 5. CQ223x noise rejection versus noise frequency
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[Q0259]
・どのような周波数特性ですか?
A.
・図6はCQ223xの代表的な周波数特性です。
上の図は振幅特性、下の図は位相特性です。
Figure 6. Frequency response of the CQ223x
Figure 6. Frequency response of the CQ223x
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[Q0260]
・センサーIC の出力不飽和電流範囲において特性評価データはどのように見えますか?.
A.
・図7 ~ 図9は、CQ-223xの温度特性です。
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