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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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A1688:双线真零速高精度传感器 ICA1688 是霍尔效应集成电路 (IC) ,可为双线式应用领域的真零速数字环形磁铁和齿轮齿感测提供用户友好型解决方案。A1688 采用 UB 封装,在单一模压 SIP 封装中集成 IC 和高温陶瓷电容器。该集成电容器不仅提供更高的 EMC 性能,还减少外部元件数量。该集成电路将双元件霍尔效应电路和信号处理相结合,可响应磁编码器产生的差分磁性信号而进行开关操作,或如果通过磁铁适当补偿偏差时,则响应铁磁目标产生的差分磁性信号而进行开关操作。该器件包含复杂的数字电路,可减少磁铁和系统的偏置、校准气隙独立开关点的增益并提供真零速操作。器件通过偏置和增益调整重新上电时即可优化信号,并在使用运行模式校准机制工作期间保持信号优化。运行模式校准可消除感测目标在启动或气隙突然变化时的微振荡等环境影响。可调节的电流输出可为双线式接口电路配置,并非常适合获得轮转速应用中的速度信息。霍尔元件间距专为高分辨率、小直径目标优化。该封装为无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。特点和优点■ 集成电容器减少外部 EMI 保护元件的数量要求■ 较宽的引脚有助于组装■ 真零速运行■ 气隙独立开关点的自动增益控制 (AGC)■ 优化信号处理的自动偏移调整 (AOA)■ 大操作气隙范围■ 用于双线式操作的内部稳流器■ 欠压锁定■ 单芯片感应 IC 实现高可靠性■ 板载稳压器,有较宽的工作电压范围,在各种复杂的负载阻抗中能够保持稳定■ 完全同步数字逻辑,带扫描和 IDDQ 测试原理框图典型应用
A1469:带持续校准的三线式真零速差分峰值侦测传感器 ICA1469 是一款优化霍尔效应传感器 IC,它为数字环形磁铁传感应用提供用户友好的解决方案,也可用于磁耦合、铁磁目标传感、三线应用。该小型封装器件可以轻松集成至与不同形状及大小相结合的应用。集成电路采用间距为 2.2 mm 的双霍尔效应元件以及信号处理元件,此处理元件可以对环形磁极形成的差分电磁信号进行响应切换。此回路包含复杂数字回路,可以减少系统偏移,校准与气隙无关的切换点的增益,并且可以获得真零点速度操作。在通电状态下,通过偏移与增益调整组合实现信号优化,并在整个工作时间利用运行模式校准保持优化。运行模式校准提供环境效应隔离,比如目标的微振动或是气隙突然改变。该器件是在速度计等环形磁体型速度、位置和定时应用中,获得速度和工作周期信息的理想选择。A1469 采用 4 引脚 SIP(后缀 K)封装。该封装为无铅产品,采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 采用牢固结实的设计方案,耐用高功率 EMC 瞬变■ 基于交换算法的峰值探测能力适合大工作气隙应用■ 最小差分磁场 20 Gpk-pk■ 适合连续优化工作模式校准■ 在整个温度范围内提供准确的工作循环信号■ 气隙–独立开关点的自动增益控制 (AGC)■ 信号处理优化的自动偏置调整(AOA)■ 真零速操作■ 扫描与 IDDQ 增加试验范围原理框图
A1468:带持续校准的三线式真零速差分峰值侦测传感器 ICA1468 是经优化的全新霍尔效应感应 IC,为在三线式应用中进行数字环形磁铁感应或与磁铁相结合进行铁磁目标感应提供用户友好解决方案。该小型封装便于组装并能与各种形状及尺寸的目标一同使用。该集成电路将间隔 2.2 毫米的双元件霍尔效应传感器与信号处理相结合,可响应环形磁极产生的差分磁性信号而进行开关操作。该电路包含精密数字电路,可减少系统偏置、校准气隙独立开关点的增益并实现真零速操作。器件通过偏置和增益调整在通电时优化信号,并使用运行模式校准保持工作期间的信号优化。运行模式校准可保护目标不受诸如微振荡或突然气隙变化等环境影响。此器件非常适合用于在基于–环形磁铁的速度、位置和定时应用中,例如速度计,获取速度和工作循环信息。A1468 可按 4 引脚 SIP 封装提供(后缀 K)。该封装为无铅 (Pb) 封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 4.0 至 26.5 V 电源电压范围■ 最小差分磁场 20 G峰峰值■ 用于连续优化的运行模式校准■ 可实现高可靠性的单芯片 IC■ 在工作温度范围内准确的工作循环信号■ 较大的工作气隙■ 用于气隙–独立开关点的自动增益控制 (AGC)■ 用于信号处理优化的自动偏置调整 (AOA)■ 真零速操作■ 欠压锁定■ 电池反接保护■ 针对更大测试范围的扫描和 IDDQ原理框图
A1425: 带集成滤波电容器和双路过零输出信号的高精度模拟速度传感器 ICA1425 交流耦合霍尔效应传感器 IC 是单片集成电路,可响应通过旋转环形磁铁以及当亚铁目标与磁铁耦合时而产生的不断变化的差分磁场而进行开关操作。该器件是真零点交叉探测器:当两个霍尔元件之间的磁场强度差异为零时输出进行精确的开关操作。独一无二的双比较器方案在利用滞后阻止错误开关的同时提供差分信号正负向两个区域内零交叉处的精确开关。该器件的零交叉特性可为机轴应用提供完美的可重复性和精确度。由移动目标引起的器件表面上的磁场强度变化可由两个集成霍尔传感器感测。传感器生成可由芯片电子差分放大的信号。差分设计在 A1425 的操作气隙范围内通过拒绝这种共模信号来抗径向振动。稳定状态磁铁和系统偏移可使用芯片差分带通滤波器来消除。该滤波器还对来自电磁源的干扰提供相对防范。该器件利用高通滤波器的先进温度补偿功能、灵敏度和施米特触发器开关来确保在较宽的气隙和温度范围以内以低频率实现最佳操作。每一霍尔效应数字集成电路均包括一个稳压器、两个霍尔效应感测元件、温度补偿电路、一个低电平放大器、带通滤波器、施米特触发器和输出驱动器(需要上拉电阻器)。电路板稳压器允许在 4.0 至 26.5 V的电源电压下操作。输出级可轻松在器件的全频率响应范围以内开到 20 mA,且与 TTL 和 CMOS 逻辑电路兼容。该器件采用 4 引脚塑料单列直插式封装 (SIP)。其封装均为无铅产品,且采用 100% 雾锡电镀。特点和优点■ 环形磁铁或亚铁目标的感测运动■ 集成滤波电容器■ 较宽的工作温度范围■ 在磁性输入信号频率为 20 赫 到 20 千赫条件下可操作■ 抗电磁干扰 (EMI)■ 较大的有效气隙■ 4.0 至 26.5 V 电源电压范围■&#...
A1421、A1422、A1423: 带集成滤波电容器的高精度霍尔效应交流耦合差分传感器 ICA1421、A1422 和 A1423 是交流耦合霍尔效应传感器 IC,这些 IC 包含单片集成电路,可响应通过旋转环形磁铁或当铁氧体目标与磁铁耦合时产生的不断变化的差分磁场而进行开关操作。该系列器件还包括集成电容器,可提供高精度模拟感测而无需外部滤波电容器。这在提高传感器最终解决方案的可靠性的同时还节省成本和元件。磁场变化将影响两个集成霍尔变送器,然后再在芯片上进行差分放大。差分设计在器件操作气隙范围内通过拒绝这种共模信号变化来抗径向振动。稳定状态系统偏移可使用带集成电容器的芯片差分带通滤波器来消除。该滤波器还可相应抵御来自电磁源的干扰。该器件利用高通滤波器的先进温度补偿功能、灵敏度和施米特触发器开关点来确保在较宽的气隙和温度范围内以较低频率实现最佳工作。每一器件均包括:一个稳压器、两个霍尔传感器、温度补偿电路、一个低水平放大器、带通滤波器、施米特触发器和输出驱动器。板载稳压器允许在 4.0 至 26.5 V 的电源电压下工作。输出级可在器件全频率响应范围内达到 20 mA,且与 CMOS 逻辑电路兼容。该系列中的各器件在开关点规格和开关极性方面彼此之间存在差异。A1421 具有轻微滞后及非对称开关点,其中有一个开关点在过零点处。A1422 具有轻微滞后及对称开关点,且两个开关点均靠近过零点。A1423 通过其较大的滞后来抗高振动,该滞后在远离过零点处建立对称开关点。输出极性如“产品选择指南”表显示。选件的多样性可以更灵活地为各种应用(包括汽车变速器和机轴速度感测)提供解决方案。器件封装具有-40 °C 至 150°C 的工作环境温度范围,并采用 4 引脚塑料 SIP(单列直插式封装)。所有封装均为无铅版本(后缀,–T),引脚框采用 100...
ATS675: 专为汽车凸轮传感应用而优化的自行校准 TPOS 速度传感器 ICATS675 是 Allegro® 真通电状态 (TPOS) 传感器 IC 系列的下一代产品,与前几代产品相比,可提供更精准的精确度。ATS675 可在绝对零速下工作并可提供 TPOS 信息。此器件包含一个单元件霍尔 IC,其中带有经优化的定制磁路,可响应铁磁目标生成的磁性信号而进行开关操作。IC 包含一个先进的数字电路,该电路设计可减少磁铁不良影响和系统偏差。信号处理设计使设备可在目标零速情况下工作,不依赖气隙并可动态适应汽车凸轮轴速度传感应用的特定工作条件。高分辨率峰值侦测 DAC 用于设置器件的自适应开关阈值,即使在目标异常情况下仍可确保高精确度。阈值内部磁滞减少了与多种汽车应用中使用的目标有关的磁信号异常(例如磁过冲)的不良影响。此设备的输出结果是铁磁体目标配置文件的数字化表示。ATS675 还带有一个低带宽滤波器,可提高对噪声干扰的容忍度和 IC 的信噪比。此设备无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。特点和优点■ 斩波稳定、专为汽车凸轮传感应用而优化■ 可快速从 TPOS 模式转换至高精度运行模式的开关点■ 对磁过冲和峰值间值变化导致信号异常的高容忍度■ 在全部工作温度范围内具有严格的计时精确度■ 真零速操作■ 用于气隙独立开关点的自动增益控制电路■ 可在低至 3.3 V 电压下工作■ 表示目标配置文件的数字输出■ 欠压锁定 (UVLO)■ 已获得专利的霍尔IC-稀土磁铁系统原理框图
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