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ADA4571是双通道内存中的各种磁电(AMR)传感器,集成脉冲调制放大器和ADC控制器,导致模拟输出标记电磁场的角。ADA4571即使在弱饱和状态下也能完成非常高的测量精度,在与IC包装平面图平行面的均匀内场,导出数据信号与传感器和磁场之间的磁密度基本关,对磁密度转换的敏感性很小。消费电子产品升级,新技术导入和 5G 应用将提升单一产品的被动元件使用量,进一步扩大 元器件市场规模。
纵观磁传感器的发展历史,可以分为以下几个环节。首先,根据霍尔效用的AT25128B-SSHL-B磁传感器,到各种磁电效用的磁传感器,即AMR传感器,再到巨磁电的GMR传感器,比较后是基于隧道的磁电TMR传感器。除了霍尔效用传感器,AMR、GMR和TMR都有自己的特点。
AMR异向磁电效应是指某些原材料中的磁电变化与电磁场和电流之间的交角有关。这些特性涉及到原材料中的各种S轨和D轨电子散,可以用来准确测量电磁场。AMR传感器一般采用桥式结构,磁电阻比在3%左右。这种AMR传感器广泛应用于运输监督,尤其是车辆规范运输监督。除了必不可少的高精度,每个AMR传感器制造商都有一些不同的项目。
ADI集成AMR传感器
ADI在电磁场传感器上选择的框架可以在很大程度上充分发挥芯片计划方案的势,同时给予足够的功能,满足小元件数下差异应用的要求。
ADA4571是双通道内存中的各种磁电(AMR)传感器,集成脉冲调制放大器和ADC控制器,导致模拟输出标记电磁场的角。高精度双通道内存AMR传感器作为冗余技术,在0°至180°的检测范围内不得超过01°的偏差,高精度是此类传感器的前提。
在每个安全通道中,一个AMR传感器和收获仪表放大器集成在一个包装形式中。众所周知,系统软件的组成部分越多,对每个组成部分的敏感性和偏差就越高。在集成度足够高的情况下,如此好地控制精度是值得称赞的。ADA4571即使在弱饱和状态下也能完成非常高的测量精度,在与IC包装平面图平行面的均匀内场,导出数据信号与传感器和磁场之间的磁密度基本关,对磁密度转换的敏感性很小。
ADIAMR传感器配备惠斯登电桥。与单个感性负载元件相比,它适用于更宽的输出电压振幅,并可以抑制相对较大的直流电失衡。在ADA4571中,每个测试安全通道都有两个单独的、45°角的惠斯登电桥。对于ADA4571等脚踏视角测量管理系统的传感器,工作电压和磁场强度的计算并不重要。因此,与其他角度传感器相比,它对磁场强度和工作电压振幅的变化和漂移并不敏感。
对于运动控制和精确定位应用,这种高精度、低漂移的部位检验元件疑是非常重要的。
NXPKMAZAMR传感器
除了高精度外,NXP的AMR传感器还可以给予很低的功能损失。其车辆标准AMR系列产品在所有温度范围和生命周期内精度为±1%。同时,在整个周期内不受主要参数降权的危害,对磁石老化不敏感。
同样,从选择双通道内存的AMR传感器来看,KMA220集成了磁电MR传感器电桥电路、混合信号电子设备IC和单一包装形式所需的电容器。集成双通道安全通道以完全单独的方式工作。由于集成过滤器,单独的双通道内存传感器控制模块具有异的电磁兼容性测试。
该系列产品操作温度范围高,可达160℃,比目前市场上很多同行业高10%左右。本系列产品所有型号规格均采用故障安全非易失性存储器进行锁定位置保护,允许客户在非易失性存储器中保存每个安全通道的视角范围、零视角和钳位工作电压。这也是NXP独特的区域。
此外,每个安全通道都涉及一个循环冗余检查(CRC)、一个不正确的检查和校准(EDC)及其磁铁损耗,以确保安全。如果混合信号IC的电源电压或电线接头终止,则输出功率损耗检查电源电路将模拟输出拉到剩余的连接。NXPAMRIC系列产品的设计提供了很多参考。
多维AMR传感器
多维高新技术是为数不多的掌握TMR的传感器企业之一。虽然AMR产品很少,但每个系列产品的特点并不比其他类似的一流产品差。
AMR4100是一种全新的多维AMR传感器,是一种高精度、脉冲信号导出的两轴部分传感器。2组仿真模拟工作电压数据信号(正弦、余弦),AMR4100导出相位差45°,2组仿真模拟工作电压的数据信号周期时间是磁场力旋转周期时间的两倍。根据对两组仿真模拟工作电压数据信号的校正,立即明确整体目标电磁场的视角部分。测量精度处于世界一流水平,精度必须为01°。
处理芯片内部AMR磁电工作处于饱和状态,其输出数据信号不会随磁场强度的变化而变化,促使AMR4100更好地融入各种应用场景,如测量系统运行过程中的磁密振动或高温去磁工作条件。
在基本的温度覆盖面积下,多维度可以提供比同行业更越的温度可靠性。这是因为处理芯片的内部化结构合理地补偿了传感器的温度漂移,提高了传感器处理芯片在各种应用场景下的测量精度,也减少了被测目标与处理芯片安装间隔的限制。论是精度还是关键点设计,国内AMR传感器都没有落入国际大型工厂AMR传感器的低点,但在某些层面上做得更详细。
总结
在AMR传感器的检测范围内,它具有异的功能损耗、敏感性和反应时间。对于运输监督的应用,为了达到更好的调整际效果,部件操作是一个不可避免的环节。AMR传感器正好可以准确地测量这些准确的地方。 |
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