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电表用霍尔
 
 
 
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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
A1171: 微功率超灵敏霍尔效应开关A1171 集成电路是一个带有锁存数字输出的超灵敏霍尔效应开关,采用单极或全极磁驱动。该产品可在低电源电流和低电源电压下运行,非常适合于电池驱动电子产品。低运行电源电压(1.65 至 3.5 V)和独特的时钟算法,帮助降低平均运行能耗。例如,电源为 2.75 v 时,能耗低于 15 µW  。与比较传统的霍尔效应开关不同的是,A1171 允许用户配置器件激磁方式。在默认情况下,该器件将使用足够的北极或南极磁场强度,激活输出开关。通过外部选择引脚,可将激磁设置在单极模式下运行,并仅在北极或南极磁场上切换,而不能在两个极上同时切换。而且,当缺少有效磁场时,可将 A1171 的输出配置为关断或打开。最后,A1171 具有两种推挽输出结构。不受磁极影响和最低的功率要求,允许 A1171 轻松更换簧片开关,提供更高的可靠性且便于制造,从而降低对信号调节的要求。稳定斩波(动态偏移取消)可提升稳定性,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 输出整合在单硅片上。A1171 器件提供磁性优化解决方案,适用于大多数应用。EW类型封装 (最高为 0.40 mm)提供无铅表面安装解决方案。 该包装为无铅产品,且引脚框采用 NiPdAu电镀。特点和优点■ 在 1.65 至 3.5 V 电池电压之间工作■ 低电源电流■ 高灵敏,BOP 典型为 30 G (3.0 mT)■ 北极或南极运行■ 可配置单极或全极磁感应■ 互补、推挽输出■ 稳定斩波    ■ 超卓的温度稳定性    ...
APS12625 和 APS12626:2D 双通道低压霍尔效应锁存器APS12625 和 APS12626 2D 霍尔效应锁存器系列根据 ISO26262 开发,作为独立安全单元 (SEooC)。该系列器件达到了 ASIL-A 的等级,适用于安全系统。APS12625 和 APS12626 集成电路是 2D 霍尔效应锁存器,具有垂直和平面霍尔元件。这些器件有三种垂直和平面霍尔元件的组合选择(XY、ZX 和 ZY)。所有三种选项都具有相互正交的感应轴,并为环形磁铁提供 90° 的相位分离。相分离本质上独立于磁极间距和气隙。这些器件的 2D 架构能在极小面积上布置两个输出和三个传感轴选择,从而简化电机和磁性编码器设计。APS12625 和 APS12626 为终端系统磁性设计提供了前所未有的灵活性。两个输出选项包括速度和方向输出 (APS12625) 和正交通道 A 和通道 B 输出 (APS12626)。如果传感器在滞后区上电(-P选项),借助该系列提供的独特功能,主机系统在对器件进行重新上电后,可以恢复正确的状态。器件上电并且在其迟滞区中有一个或多个传感器时,这可以减少丢失计数/脉冲的潜在累积。在一个硅芯片上,这些器件包括:三个霍尔板(一个平面和两个垂直)、一个多路复用器、一个小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器和两个最多吸收10mA 的 NMOS 输出晶体管。这些器件采用低电压设计,可以在 2.8 至 5.5 V 的电压下工作,并可在 L 温度范围(-40°C至150°C)内使用。APS12625 和 APS12626 已满足 175°C 结温工作 500 小时标准。APS12625 和 APS12626 采用 5 引脚 SOT23W 表面贴装封装 (LH),每种器件提供两种选择,适合各种磁体至传感器方向。。封装符合 RoHS ...
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