3059
和
3060
该UGS3059KA和UGN / UGS3060KA交流耦合霍尔效应
齿轮齿传感器是开关在单片集成电路
针对不断变化的移动产生的差分磁场
铁的目标。这些器件非常适合于非零速使用,
齿轮齿为基础的速度,位置和定时的应用,如在
防抱死制动系统,变速器,和曲轴。
霍尔效应齿轮齿传感器
-AC耦合
数据表
27612.20A
X
X
VCC
1
2
3
4
5
地
滤波器
供应
产量
滤波器
这两个设备,加上一个反偏压磁铁时,可
配置为接通或断开与a的前沿或后沿
齿轮齿或槽。上引起的磁体面变化的字段
动铁的质量是由两个集成霍尔传感器感测到
并且由片上的电子差动放大。这种差别
传感设计提供免疫力器件的内部径向振动
工作空气间隙。稳态磁体和系统偏移
使用片上差分带通滤波器消除。该过滤器还
提供相对抗干扰射频和electromag-
NETIC来源。片上温度补偿和施密特
触发电路的有效工作气隙减少班次和
切换点过温,使操作频率低
在宽范围的空气隙和温度。
每个霍尔效应数字集成电路包括一个电压稳压
荡器,两个方形霍尔效应传感元件,温度的COM
pensating电路,一个低级别的放大器,带通滤波器,施密特
触发器和集电极开路输出驱动器。板上稳压器
允许操作的4.5 24伏特的电源电压。输出
现阶段可以很容易地在整个频率响应范围切换20毫安
传感器和与双极和MOS逻辑电路兼容。
这两个装置提供的操作温度的选择
范围。两款设备均采用5引脚塑料SIP 。
DWG 。 PH- 011
钉扎示出从烙侧观察。
绝对最大额定值
在T
A
= +25
°
C
电源电压,V
CC
.............................
24 V
反向电池电压,V
RCC
..........
-30 V
磁通密度B ............
无限
关闭输出电压,V
OUT
....................
24 V
输出电流,I
OUT
.........................
25毫安
封装功耗,
P
D
............................................
500毫瓦
工作温度范围,T
A
前缀“ UGN ” .................
-20
°
C至+ 85
°
C
前缀“ UGS ” ...............
-40
°
C至+ 125
°
C
存储温度范围,
T
S
...............................
-65
°
C至+150
°
C
特点
s
黑色的运动感觉
目标如齿轮
s
宽工作温度范围
s
运行到30千赫
s
抗RFI , EMI
s
大有效气隙
s
4.5 V至24 V工作
s
输出兼容
所有逻辑系列
s
反向电池保护
s
抗物理应力
通过完整的部件号总是订货,例如,
UGS3060KA
.
3059
和
3060
霍尔效应
齿轮齿传感器
-AC耦合
1
供应
功能框图
REG
产量
2
+
-
X
X
4
滤波器
3
地
5
滤波器
DWG 。 FH -008
电气特性在工作温度范围内。
范围
特征
电源电压
输出饱和电压
输出漏电流
电源电流
高频率截止
输出上升时间
输出下降时间
符号
V
CC
V
OUT ( SAT )
I
关闭
I
CC
f
COH
t
r
t
f
测试条件
操作
I
OUT
= 20 mA时, B > B
OP
V
OUT
= 24 V ,B < B
RP
V
CC
= 18 V ,B < B
RP
-3分贝
V
OUT
= 12 V ,R
L
= 820
V
OUT
= 12 V ,R
L
= 820
分钟。
4.5
—
—
—
30
—
—
典型值。
—
130
—
11
—
0.04
0.18
马克斯。
24
400
10
20
—
0.2
0.3
单位
V
mV
A
mA
千赫
s
s
磁特性在工作温度和电源电压范围
产品编号
特征
经营点,B
OP
放点,B
RP
迟滞,B
HYS
测试条件
输出开关OFF到ON
输出开关ON到OFF
B
OP
- B
RP
分钟。
10
-100
—
UGS3059KA
典型值。
马克斯。
65
100
-65
-10
130
—
UGN3060KA或UGS3060KA
分钟。
典型值。
马克斯。
5.0
15
35
-35
-15
-5.0
—
30
—
单位
G
G
G
注释:1.磁性开关点被指定为在所述两个霍尔元件的磁场之差。
2.如这里使用的,负的磁通密度被定义为小于零(代数约定) 。
3,典型值是在T
A
= 25° C和V
CC
= 12 V.
4. 1高斯( G)正好等于0.1毫特斯拉( mT)表示。
2
115东北托夫,箱15036
马萨诸塞州伍斯特01615-0036 ( 508 ) 853-5000
版权所有 1993年, 2002 Allegro MicroSystems公司
3059
和
3060
霍尔效应
齿轮齿传感器
-AC耦合
典型工作特性
电源电流
20
13
T
A
= +25°C
V
CC
= 18 V
12
在mA电源电流
15
在mA电源电流
B < B
RP
B
≤
B
RP
11
10
10
5
9
0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
8
0
5
10
15
20
25
电源电压伏
环境温度
°
C
DWG 。 GH- 028-1
DWG 。 GH- 031-1
应用信息
齿轮齿感测系统由传感器
集成电路,背偏置磁铁,和一个目标。该系统
要求是在有效的条件通常被指定
封装和目标之间工作气隙(齿轮
齿) ,每旋转开关事件的数目
靶,温度和速度范围内,最小脉冲
持续时间或占空比和开关点精度。小心
选择多个感应IC ,磁铁材料和形状,
靶材料和形状,并装配技术
使大工作气隙和高开关点
准确度的系统的工作温度范围。
命名约定。
随着南极前面
传感器的烙表面或北极背后
该传感器,在传感器上的字段被定义为正。
如这里使用的,负的磁通密度被定义为少
大于零(代数约定) ,例如,-100 G小于
+50 G.
永磁偏置。
以感测移动的非
磁化亚铁目标,这些设备必须后台
通过安装无品牌的一侧的小偏
永久磁铁。无论是磁极(南北)
都可以使用。
该设备也可以在不背偏置用
磁铁。在此配置中,所述传感器可用于
检测的旋转环形磁体,如在发现
无刷直流电动机或在速度传感应用。
在这里,在传感器检测到的磁场梯度
由该磁极产生。
4
115东北托夫,箱15036
马萨诸塞州伍斯特01615-0036 ( 508 ) 853-5000
3059
和
3060
霍尔效应
齿轮齿传感器
-AC耦合
应用信息(续)
图1
一般传输
特征
传感器操作。
这些传感器IC均含有
两个集成霍尔传感器( E1和E2)所使用的
以感测穿过的面部的磁场差
IC (见传感器位置图) 。参照图1 ,
触发开关ON (输出低电平)时的输出
B
E1
- B
E2
< B
OP
并切换输出OFF (输出
HIGH )当B
E1
- B
E2
< B
RP
。 B之间的差
OP
和B
RP
是该装置的滞后。
图2涉及一个的输出状态反向偏置
传感器IC,具有开关特性示于图
1 ,目标齿廓和位置。假设北
极背偏置结构(相当于南极在
该装置的脸) 。齿轮的运动产生
在E1和E2中的相移的场(图2(a ));国内
调节电路中减去在这两个领域的
元件(图2(b ));这个差动字段是带通
过滤除去直流偏移分量,然后送入
施密特触发器;施密特触发器开关输出
晶体管的阈值B
OP
和B
RP
。如图所示
(如图2(c ) )时,IC输出为低电平时传感器的E1
看到一个(黑色)齿轮齿和传感器E2面临着空气。该
输出为高电平时,传感器E1看到空气和传感器E2
看到含铁目标。
交流耦合操作。
稳态磁体和
系统失调所使用的片上差分淘汰出局
带通滤波器。较低的频率截止的这
专利的过滤器是使用外部电容的值设置
其范围可以从0.01
F
10
F.
在高
频截止该滤波器被设置为30kHz的由一个
内部集成电容。
该滤波器的差动结构,能够将IC
拒绝在地面或电源线的单端声
,因此,使得它抗射频和
电磁干扰通常出现在敌对
遥感环境。此过滤器的配置
也提高了系统的耐受性降低电容
在高温下,因而可以用一个廉价的
外部陶瓷电容。
24 V
最大
输出电压伏
B
OP
B
RP
0
-B
V
OUT ( SAT )
0
差分磁通密度B
E1
+B
– B
E2
DWG 。 GH- 034
图2
领导
EDGE
尾随
EDGE
齿轮
方向
轮伐期
E2
北
E1
南
4300 G
B &B
E1
E2
(a)
4130 G
150 G
B
OP
(b)
B –B
E1
E2
0G
B
RP
-150 G
V
OUT
(c)
V
OUT ( SAT )
输出占空比
≈
50%
DWG 。 WH- 003-1
www.allegromicro.com
5