一、MMA153F单轴角度传感器应用介绍
齿轮/齿条传感器
齿轮/齿条传感器特性
工作电压 VCC 1 5 V
工作电流 ICC 10 μA
电阻值 R 100 kOhm
动态范围 70 Oe
齿距(Pitch) 0.3 mm
空气间隙 0 4 mm
频率响应 FCUT DC 20 MHz
使用温度范围 TA -40 150 °C
二、芯片选型
MMG系列TMR芯片电阻间距有0.25mm, 0.50mm, 0.75mm多种不同设计,对于每种间距,不但有测量位移和角度的单全桥设计,而且还有双全桥的方向判定设计。对于不同的目标齿间距,可以选择不同类型的芯片。下图是不同齿间距下不同类型芯片的输出大小比较结果,作为芯片选型依据。
三、TMR磁阻传感器在水表中的应用
水表的发展已经有两百多年的历史,随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来了。目前中国水表市场上,存在着普通机械水表、IC卡智能水表、无线远传水表等共同使用的现象。
节水是我国的一项基本国策,为建设节水型社会,政府和自来水公司正在加快阶梯水价的实施步伐,普通的机械水表已无法给居民生活用水阶梯式计量水价提供技术支持,而智能水表能够提供这一技术支持。尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。
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一、高分辨率MMA153F传感器特性 工作电压 VCC 1 5 V 工作电流 ICC 10 μA 电阻值 R 100 kOhm 动态范围 70 Oe 齿距(Pitch) 0.3 mm 空气间隙 0 4 mm 频率响应 FCUT DC 20 MHz 使用温度范围 TA -40 150 °C 二、高分辨率MMA153F传感器芯片选型 MMG系列TMR芯片电阻间距有0.25mm, 0.50mm, 0.75mm多种不同设计,对于每种间距,不但有测量位移和角度的单全桥设计,而且还有双全桥的方向判定设计。对于不同的目标齿间距,可以选择不同类型的芯片。下图是不同齿间距下不同类型芯片的输出大小比较结果,作为芯片选型依据。 三、TMR磁阻传感器在水表中的应用 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。 心...
一、低功耗齿轮/齿条传感器特性 工作电压 VCC 1 5 V 工作电流 ICC 10 μA 电阻值 R 100 kOhm 动态范围 70 Oe 齿距(Pitch) 0.3 mm 空气间隙 0 4 mm 频率响应 FCUT DC 20 MHz 使用温度范围 TA -40 150 °C 二、低功耗角度传感器在MRAM中的应用 MRAM是一种非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。MRAM是一种非挥发性的磁性随机存储器,所谓“非挥发性”是指关掉电源后,仍可以保持记忆完整,功能与FLASH雷同;而“随机存取”是指中央处理器读取资料时,不需要从头开始,随时可用相同的速率,从内存的任何部位读写信息。MRAM运作的基本原理与硬盘驱动器相同。和在硬盘上存储数据一样,数据以磁矩的方向为依据,存储为0或1。它存储的数据具有性,直到被外界的磁场影响之后,才会改变这个磁性数据。 三、芯片选型 MMG系列TMR芯片电阻间距有0.25mm, 0.50mm, 0.75mm多种不同设计,对于每种间距,不但有测量位移和角度的单全桥设计,而且还有双全桥的方向判定设计。对于不同的目标齿间距,可以选择不同类型的芯片。下图是不同齿间距下不同...