一、低功耗智能医疗专用传感器芯片在电表中应用:
众所周知,通电导线周围将产生磁场,其磁场的强弱与电流大小成正比。若将TMR磁传感器放置在通电导线附近,TMR磁传感器的输出电压可以测量导线中通过的电流。 用霍尔元件做成的电流传感器,检测电线中流过的电流所产生的磁场,由于霍尔元件本身的温度特性不好,使得相应的电流传感器温度性能比较差。此外,由于霍尔传感器灵敏度低,需要增加聚磁环,由此增加了体积和成本。TMR磁传感器温度稳定性好,对温度不敏感,线性度好,灵敏度高,不需要聚磁,因此采用TMR传感器的电流传感器具有体积小,温度特性好,精度高,整体成本低的特点,在智能电表计量领域具有非常重要的优势。
二、低功耗智能医疗专用传感器芯片性能 (VCC = 1.0 V, TA = 25 °C) 参数:
工作电压 VCC 1 5 V
工作电流 ICC 5(2) μA
电阻值 R 200(3) kOhm
灵敏度 SEN 在±30 Oe范围拟合 3 mV/V/Oe
动态范围 ±70 Oe
线性范围 非线性度<1% ±30 Oe
失调电压 VOQ ±2.5 mV/V
磁滞 Hys. 在±30 Oe范围拟合 0.1 %FS
失调电压温漂 VOT H = 0 Oe ±0.005 mV/V/°C
灵敏度温度系数 -0.1 %/°C
使用温度 TA -40 125 °C
频率响应 FCUT DC 20 MHz
注:
(1)1 Oe (Oersted) = 1 Gauss in air = 0.1 millitesla = 79.8 A/m。
(2)ICC = VCC/R, 工作电流随工作电压呈线性关系变化。
(3)阻值可以选择,详情请咨询江苏多维科技有限公司。
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一、高灵敏度传感器芯片特点如下: 灵敏度高、精度高:灵敏度可以达到十高斯 响应频率高:典型值为10 kHz 低功耗:工作电流为6 uA @ 3 V 小型封装:SOT23-3,TO-92 目前的低功耗霍尔或干簧管,通过齿轮变比,来测量水表一段时间内的流量。由于TMR磁传感器的固有特点,非常适合智能水表应用。响应频率高,可以达到10 kHz以上,这样就可以直接测量叶轮的转速,得到水表的瞬时流量,可以实时监控用水情况。采用两个TMR传感器,根据四种不同状态信号,可以获得叶轮的旋转速度和旋转方向。通过测量叶轮的转速,多维科技TMR传感器可以实现:瞬时流量检测、漏水及大流量报警、逆流检测等功能。 二、性能参数 (VCC = 1.0 V, TA = 25 °C) 参数: 工作电压 VCC 1 5 V 工作电流 ICC 5(2) μA 电阻值 R 200(3) kOhm 灵敏度 SEN 在±30 Oe范围拟合 3 mV/V/Oe 动态范围 ±70 Oe 线性范围 非线性度<1% ±30 Oe 失调电压 VOQ ±2.5 mV/V 磁滞 Hys. 在±30 Oe范围拟合 0.1 %FS 失调电压温漂 VOT H = 0 Oe ±0.005 mV/V/°C 灵敏度温度系数 -0.1 %/°C 使用温度 TA -40 125 °C 频率响应 FCUT DC 20 MHz 注: (1)1 Oe (Oer...
一、TMR磁阻传感器在水表中的应用 目前智能水表传感器通常采用干簧管、低功耗霍尔器件以及韦根传感器等。智能水表一般由电池供电,这就对智能水表传感器的功耗提出了苛刻的要求。由于受传感器功耗、寿命、响应频率以及磁阻尼的限制,数字化水表的常用方案是通过齿轮的变速,把传感器安装在10升流量位置。这样的设计只能测量一段时间内的总流量,而不能测量瞬时流量。目前在水表中普遍使用的干簧管,由于其体积大,不宜安装,影响了表的小型化,智能化;同时由于水锤效应,会发生抖动现象,影响了计量精度。在热量表中采用有磁和无磁方案实现其智能化(数字化)。有磁方案中,普遍采用韦根传感器,在其工作时,功耗比较大。韦根信号是尖峰脉冲信号,占空比不一,所以要加额外的脉冲整形电路,电路复杂,可靠性差,甚至一只电子元件损坏都会引起整只表不工作。由于其特有的磁阻尼特性,在小流量时计量不准确,同时,由于它要求较高的工作点磁场,这就对其安装位置提出很高的要求。 二、性能参数 (VCC = 1.0 V, TA = 25 °C) 参数: 工作电压 VCC 1 5 V 工作电流 ICC 5(2) μA 电阻值 R 200(3) kOhm 灵敏度 SEN 在±30 Oe范围拟合 3 mV/V/Oe 动态范围 ±...