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品牌新理念“不型不出”
BRAND CONCEPT NEW ”LOHO STYLE UP”
-看得有型是移动云一直以来的坚持-
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A1318 和 A1319:采用小型超薄表面安装封装且带模拟输出的线性霍尔效应传感器 IC线性输出霍尔效应传感器的新应用(如位移和角位等)要求更高的精确度和更小的封装尺寸。Allegro A1318 和 A1319 线性霍尔效应传感器 IC 专为满足上述要求而设计。表面贴装封装和通孔插入式封装均具有上述热稳定器件。每种器件的精确度都可以通过下线优化得到提高。每种器件都配有非易失性存储器,可针对给定应用或电路优化器件灵敏度和静态电压输出(QVO:在没有磁场的情况下的输出)。通过在 Allegro 下线测试中对温度系数进行编程,以实现高灵敏度和 QVO,A1318 和 A1319 还可在整个工作温度范围内实现最佳性能。这些成比例霍尔效应传感器 IC 提供与所施加的磁场成比例的电压输出。静态电压输出可调整为电源电压的 50% 左右。凭借其各项特色功能,这些线性器件非常适合要求高准确度的汽车和工业应用,并能在 –40°C 到 150°C 的温度范围内正常工作。各 BiCMOS 单片电路均整合可降低霍尔元件固有灵敏度漂移的霍尔元件温度补充电路、小信号高增益放大器、箝位低阻抗输出级和专有动态偏移消除技术。A1318 和 A1319 传感器 IC 采用两种封装形式。LH 是表面贴装用 SOT-23W 微型低剖面封装。UA 是通孔插入用三引脚超小型单列直插式封装 (SIP)。两种封装均为无铅 (Pb) 封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。特点和优点■ 3.3 V 电源供电■ Allegro 编程的 QVO 温度系数™有助于提高精确度■ 小型封装选择■ 高带宽、低噪音模拟输出■ 高速斩波设计可最大限度地减少 QVO 在工作温度范围内的漂移■ 温度稳定的静态电压输出及灵敏度■ 温度周期性变化后精确的可恢...
A1308/A1309:采用小型超薄表面安装封装且带模拟输出的线性霍尔效应传感器 IC线性输出霍尔效应传感器的新应用(如位移和角位等)要求更高的精确度和更小的封装尺寸。Allegro A1308 和 A1309 线性霍尔效应传感器经过特别设计,满足这两个要求。这些温度稳定期间提供表面安装与通孔封装选择。通过线端优化提高每个器件的精度。每个器件均配有非易失性内存,用于优化给定应用或电路的灵敏度和静态电压输出(QVO:磁场消失时输出)在 Allegro 线端测试中对温度系数进行编程,以实现高灵敏度和 QVO,A1308 和 A1309 还可在整个工作温度范围内实现最佳性能。这些成比例霍尔效应传感器 IC 提供与所施加的磁场成比例的电压输出。该静态电压输出。静态电压输出可调节大约 50% 的电源电压。凭借其各项特色功能,这些线性器件非常适合要求高准确度的汽车和工业应用,并能在 –40°C 到 150°C 的温度范围内正常工作。各 BiCMOS 单片电路均整合可降低霍尔元件固有灵敏度漂移的霍尔元件温度补充电路、小信号高增益放大器、箝位低阻抗输出级和专有动态偏移消除技术。A1308 和 A1309 提供两种封装形式选择。LH 是 SOT-23W 微型扁平封装,适合表面安装应用。UA 是超小型 3 引脚单列封装 (SIP),适合通孔安装。这两种封装都是无铅 (Pb) 封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 5 V电源操作■ Allegro™ 编程的 QVO 温度系数有助于提高精确度■ 小型封装选择■ 高带宽低噪声模式输出■ 高速斩波设计可最大限度地减少 QVO 在工作温度范围内的漂移■ 温度稳定的静态电压输出及灵敏度■ 温度周期性变化后精确的可恢复性■ 输出电压夹可以提供短路...
A1304:采用小型超薄表面安装封装且带模拟输出的线性霍尔效应传感器 IC线性霍尔效应传感器的新应用要求中等精确度和更小的封装尺寸。Allegro A1304 线性霍尔效应传感器 IC 专为满足上述两种要求而设计。这款温度稳定型器件采用小型表面安装封装 (SOT23-W)。成比例的线性霍尔效应传感器能提供与施加的磁场成比例的电压输出,并拥有大约相当于 50% 电源电压的静态输出电压。每个 BiCMOS 单片电路都集成了霍尔元件、偏移和灵敏度修正电路(以修正霍尔元件变化)、小型信号高增益放大器和专有动态偏移取消技术。A1304 传感器 IC 采用 3 引脚表面安装 SOT-23W 式封装(LH 后缀)。该封装为无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。特点和优点■ 3.3 V 电源电压■ Allegro 厂方编程偏移及灵敏度■ 小型封装■ 高带宽、低噪音模拟输出■ 高速斩波方案,可最大限度减少工作温度范围内的 QVO 漂移■ 温度稳定型静态电压输出及灵敏度■ 温度循环后可实现精确的恢复■ 超宽的环境温度范围:–40°℃ 至 85°℃■ 抗机械应力原理框图
A3213 和 A3214: 微功率、超灵敏霍尔效应开关A3213 和 A3214 集成电路是带有锁存数字输出的超灵敏、不受磁极约束的霍尔效应开关。它们尤其适用于电池供电型、手持型设备的操作,例如移动和无绳电话、传呼机以及掌上型电脑。2.4 至 5.5 V工作电压范围和独特的时钟方法,能将平均操作功率要求降低到 825 µW(对于 A3213)和 14 µW(对于 A3214)以下(在 2.75 V时)!A3213 和 A3214 除工作循环和平均工作电流以外,其他特征均相同。与其他霍尔效应开关不同的是,只要北极或南极的磁场强度足够大,就能打开输出;没有磁场的时候,输出就会停止。不受磁极影响和最低的功率要求,允许这些器件轻松取换簧片开关,具有更高的可靠性并便于制造,从而降低对信号条件的要求。稳定斩波(动态偏移取消)提升了稳定性,可降低通常由器件超模压、温度依存性及热应力引起的剩余偏移电压。这些器件将霍尔发电机、小型信号放大器、稳定斩波特性、锁存和 MOSFET 输出集中在单硅片上。先进的 BiCMOS 工艺用于利用低电压和低功率请求、元件匹配、极低的输入偏差错误和小型元件几何尺寸的优势。范围 "E" 的器件的额定工作温度为 -40°C 到 85°C,而范围 "L" 的器件的额定工作温度为 -40°C 到 150°C。两种封装型号都能为大多数应用提供磁性优化的封装。‘LH’是一种微型低厚度表面安装型封装,'UA'则是用于过孔安装的三引脚 SIP。对于 A3213,还可提供微型无铅 DFN/MLP 封装'EL'。所有封装均为无铅版本(后缀,–T),引脚框采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 符合 AEC-Q100 标准 ...
A3211 和 A3212: 微功率、超灵敏霍尔效应开关A3211 和 A3212 集成电路是带有锁存数字输出的超灵敏、不受磁极约束的霍尔效应开关。这些器件尤其适用于电池供电、手持型设备的操作,例如移动和无绳电话、传呼机以及掌上型电脑。2.5 至 3.5 V工作电压范围和独特的时钟方法,能将平均操作功率要求降低到 15 µW 以下(2.75 V 电源电压时) 。与其他霍尔效应开关不同的是,只要北极或南极磁场强度足够大,就能打开 A3212 中的输出,没有磁场的时候,输出就会停止。A3211 提供反向输出。不受磁极影响和最低的功率要求,允许这些器件轻松取换簧片开关,具有更高的可靠性并便于制造,从而降低对信号条件的要求。稳定斩波(动态偏移取消)提升了稳定性,可降低通常由器件超模压、温度依存性及热应力引起的剩余偏移电压。该器件将霍尔发电机、小型信号放大器、稳定斩波特性、锁存和 MOSFET 输出集中在单硅片上。运用先进的 BiCMOS 工艺,实现低电压和低功率要求、元件匹配、极低的输入偏差错误和小型元件几何尺寸。四种封装类型能为大多数应用提供磁性优化的解决方案。微型低厚度表面安装封装类型 EH 和 EL(标高为 0.75 和 0.50 mm)不含铅,LH 是三引脚低厚度 SMD,而 UA 则是用于过孔安装的三引脚 SIP。该封装为无铅封装(后缀 –T),引脚框采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 符合 AEC-Q100 标准 ■ 微功率操作■ 使用南极或北极操作■ 在 2.5 至 3.5 V 电池电压工作■ 稳定斩波    ■ 超卓的温度稳定性    ■ 极低的开关点漂移  ...
A1266:微功率超灵敏 3D 霍尔效应开关A1266 集成电路是一种利用 3D 全向磁驱动的超灵敏霍尔效应开关。单硅芯片上集成了:三个霍尔板、多工器、小信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器和 NMOS 输出晶体管。当沿任意方向对传感器施加强度足够的磁场时,器件的输出会打开。移开磁场时,输出会关闭。A1266 的两个型号提供了输出格式选项:单独的 X、Y 和 Z 轴输出与组合 X+Y+Z 输出。低工作电压(2.5 - 5.5 V)和独创性的时序算法有助于降低平均功耗,因此特别适用于电池运行。例如,使用 3.3 V 电源时的功耗低于 25 µW。BiCMOS 工艺小巧的几何尺寸能确保这些超小型封装在空间有限的应用环境中使用。在此情况下,可使用改进型 SOT23-W 表面贴装式封装,它经过磁性优化后能沿各种方向感应。该型封装符合 RoHS 指令的要求,并且为无铅 (Pb) 封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 真正的 3D 传感■ 利用磁北极或磁南极进行全向运行■ 工作电压范围 2.5 - 5.5 V■ 低电源电流■ 高灵敏度,BOP 典型 25 G■ 稳定斩波偏移消除    ■ 出色的热稳定性    ■ 极低的开关点漂移    ■ 对物理应力不敏感■ 固态可靠性■ 输出格式选项    ■ 单独的 X、Y 和 Z 轴输出    ■ 组合(X+Y+Z)输出■ 微型 SOT-23 封装原理框图
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