AN5853
განაცხადის შენიშვნა
PCB თერმული სახელმძღვანელო VL53L7CX ფრენის დროის 8×8 მრავალზონიანი დიაპაზონის სენსორისთვის 90° FoV-ით
შესავალი
უწყვეტ რეჟიმში გამოყენებისას, VL53L7CX მოდული მოითხოვს ფრთხილად თერმული მენეჯმენტს მოწყობილობის ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად და გადახურების თავიდან ასაცილებლად.
ცხრილი 1. ძირითადი თერმული პარამეტრები
პარამეტრი | სიმბოლო | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
ენერგიის მოხმარება | P | – | 216 (¹) | 430 (²) | mW |
მოდულის თერმული წინააღმდეგობა | ემოდი | — | 40 | — | °C/W |
შეერთების ტემპერატურა (³) | Tj | – | – | 100 | °C |
ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონი | T | -30 | 25 | 70 | °C |
- AVDD = 2.8 ვ; IOVDD = 1.8 V ტიპიური დენის მოხმარება.
- AVDD = 3.3 ვ; IOVDD = 3.3 V მაქსიმალური დენის მოხმარება.
- თერმული გამორთვის თავიდან ასაცილებლად, შეერთების ტემპერატურა უნდა იყოს 110°C-ზე დაბლა.
სურათი 1. VL53L7CX დიაპაზონის სენსორის მოდული
თერმული დიზაინის საფუძვლები
სიმბოლო θ ზოგადად გამოიყენება თერმული წინააღმდეგობის აღსანიშნავად, რომელიც არის ტემპერატურის სხვაობის საზომი, რომლითაც ობიექტი ან მასალა ეწინააღმდეგება სითბოს ნაკადს. მაგampცხელი ობიექტიდან (როგორიცაა სილიკონის შეერთება) გრილზე გადატანისას (როგორიცაა მოდულის უკანა ტემპერატურა ან გარემო ჰაერი). თერმული წინააღმდეგობის ფორმულა ნაჩვენებია ქვემოთ და იზომება °C/W-ში:
სადაც ΔT არის შეერთების ტემპერატურის მატება და P არის ენერგიის გაფანტვა.
ასე რომ, მაგamp100 °C/W თერმული წინააღმდეგობის მქონე მოწყობილობას აქვს 100 °C ტემპერატურული დიფერენციალი 1 ვტ სიმძლავრის გაფრქვევისთვის, როგორც ეს იზომება ორ საცნობარო წერტილს შორის.
თუ მოდული შედუღებულია PCB-ზე ან მოქნილზე, მაშინ სისტემის მთლიანი თერმული წინააღმდეგობა არის მოდულის თერმული წინააღმდეგობის ჯამი და PCB-ის თერმული წინააღმდეგობა ან მოქნილი გარემო/ჰაერთან. ფორმულა ასეთია:
სად:
- TJ არის შეერთების ტემპერატურა
- TA არის გარემოს ტემპერატურა
- θmod არის მოდულის თერმული წინააღმდეგობა
- θpcb არის PCB ან flex-ის თერმული წინააღმდეგობა
PCB ან flex-ის თერმული წინააღმდეგობა
VL53L7CX-ის შეერთების მაქსიმალური დასაშვები ტემპერატურაა 100°C. ასე რომ, 0.43 ვტ სიმძლავრის გაფრქვევისთვის, რომელიც მუშაობს 70°C გარემოს მაქსიმალურ ტემპერატურაზე (ყველაზე ცუდი სცენარი), მაქსიმალური დასაშვები PCB ან მოქნილი თერმული წინააღმდეგობა გამოითვლება შემდეგნაირად:
- TJ – TA = P × (θmod + θpcb)
- 100 – 70 = 0.43 × (40 + θpcb)
- θpcb ≈ 30°C/W
ეს იძლევა კომბინირებული სისტემის თერმულ წინააღმდეგობას 70°C/W (θmod + θpcb).
შენიშვნა:
შეერთების მაქსიმალური ტემპერატურის უზრუნველსაყოფად და მოდულის ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რეკომენდირებულია არ აღემატებოდეს ზემოთ სამიზნე თერმული წინააღმდეგობას. ტიპიური სისტემისთვის, რომელიც ანაწილებს 216 მვტ, ტემპერატურის მაქსიმალური მატება არის <20°C, რაც რეკომენდებულია VL53L7CX-ის ოპტიმალური მუშაობისთვის.
განლაგება და თერმული მითითებები
გამოიყენეთ შემდეგი სახელმძღვანელო მითითებები PCB ან flex მოდულის დიზაინის დროს:
- მაქსიმალურად გაზარდეთ სპილენძის საფარი PCB-ზე დაფის თბოგამტარობის გაზრდის მიზნით.
- გამოიყენეთ მოდულის თერმული ბალიში B4, რომელიც ნაჩვენებია ნახაზ 2-ზე. VL53L7CX ამოსავალი და თერმული ბალიშები (იხილეთ VL53L7CX მონაცემთა ფურცელი DS18365 მეტი დეტალისთვის) რაც შეიძლება მეტი თერმული ჩიპის დამატება, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს თერმული კონდუქტომეტრული მიმდებარე სიმძლავრის სიბრტყეებში (იხილეთ სურათი 3. თერმო ბალიშები და PCB რეკომენდაციით).
- გამოიყენეთ ფართო თვალთვალი ყველა სიგნალისთვის, განსაკუთრებით დენის და მიწის სიგნალებისთვის; თვალყური ადევნეთ და დაუკავშირდით მიმდებარე ელექტრო სიბრტყეებს, სადაც ეს შესაძლებელია.
- დაამატეთ სითბოს ჩაძირვა შასის ან ჩარჩოს, რათა სითბო გაანაწილოთ მოწყობილობიდან.
- არ მოათავსოთ სხვა ცხელ კომპონენტებთან მიმდებარედ.
- მოათავსეთ მოწყობილობა დაბალი სიმძლავრის მდგომარეობაში, როდესაც არ იყენებთ.
გადასინჯვის ისტორია
ცხრილი 2. დოკუმენტის გადასინჯვის ისტორია
თარიღი | ვერსია | ცვლილებები |
20-სექ-22 | 1 | თავდაპირველი გამოშვება |
მნიშვნელოვანი შენიშვნა - წაიკითხეთ ყურადღებით
STMicroelectronics NV და მისი შვილობილი კომპანიები ("ST") იტოვებენ უფლებას ნებისმიერ დროს განახორციელონ ცვლილებები, შესწორებები, გაუმჯობესებები, მოდიფიკაციები და გაუმჯობესებები ST პროდუქტებში და/ან ამ დოკუმენტში შეტყობინების გარეშე. შემსყიდველებმა უნდა მიიღონ უახლესი შესაბამისი ინფორმაცია ST პროდუქტების შესახებ შეკვეთების განთავსებამდე. ST-ის პროდუქტები იყიდება ST-ის გაყიდვის პირობებისა და პირობების შესაბამისად, რომლებიც შეკვეთის დადასტურების მომენტში არსებობს. მყიდველები არიან მხოლოდ პასუხისმგებელი ST პროდუქტების არჩევანზე, შერჩევასა და გამოყენებაზე და ST არ იღებს პასუხისმგებლობას განაცხადის დახმარებაზე ან მყიდველების პროდუქტების დიზაინზე. არავითარი ლიცენზია, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე არ არის გაცემული ST-ის მიერ აქ.
ST პროდუქტების ხელახალი გაყიდვა წინამდებარე ინფორმაციისგან განსხვავებული დებულებებით გააუქმებს ST-ის მიერ ასეთ პროდუქტზე გაცემულ ნებისმიერ გარანტიას. ST და ST ლოგო ST-ის სავაჭრო ნიშნებია. დამატებითი ინფორმაციისთვის ST სავაჭრო ნიშნების შესახებ იხილეთ www.st.com/trademarks. ყველა სხვა პროდუქტის ან სერვისის სახელი მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. ამ დოკუმენტის ინფორმაცია ანაცვლებს და ცვლის ადრე მოწოდებულ ინფორმაციას ამ დოკუმენტის ნებისმიერ წინა ვერსიაში.
© 2022 STMicroelectronics – ყველა უფლება დაცულია
AN5853 – Rev 1
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
STMicroelectronics VL53L7CX ფრენის დროის დაშორების სენსორი [pdf] ინსტრუქციის სახელმძღვანელო VL53L7CX ფრენის დაშორების სენსორი, VL53L7CX, ფრენის დაშორების სენსორი, ფრენის დაშორების სენსორი, დაშორების სენსორი, სენსორი |