一、随机存储器专用MMG传感器芯片特性
大的空气间隙(0 ~ 4 mm)
极小齿距检测(PitchMIN ~ 0.8 mm)
低功耗
超高响应频率
大的输出信号(PPMAX ~ 0.8*VCC)
超强抗干扰能力
缺齿检测
方向识别
二、随机存储器专用MMG传感器芯片描述:
TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量;通过对相位差的判断,实现行进方向识别;TMR芯片不但擅长检测极小齿距,而且具有大的空气间隙。TMR芯片在齿条检测中应用时,敏感方向与齿条行进方向保持一致,芯片表面朝向齿条。
齿条传感器中,在芯片背部放置磁铁,使得芯片处在齿条和磁铁之间,磁铁磁化方向垂直于TMR芯片封装表面,安装时,磁铁中心与芯片中心保持一致时性能。磁铁材料建议使用温度特性较好的铝镍钴。磁铁形状优先建议使用瓦形磁铁,厚度方向磁化;其次长方体磁铁也是不错的选择,建议厚度方向磁化,安装时,长边沿行进方向为。
三、TMR磁阻传感器在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。
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一、机械水表传感器芯片描述: TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量;通过对相位差的判断,实现行进方向识别;TMR芯片不但擅长检测极小齿距,而且具有大的空气间隙。TMR芯片在齿条检测中应用时,敏感方向与齿条行进方向保持一致,芯片表面朝向齿条。 齿条传感器中,在芯片背部放置磁铁,使得芯片处在齿条和磁铁之间,磁铁磁化方向垂直于TMR芯片封装表面,安装时,磁铁中心与芯片中心保持一致时性能。磁铁材料建议使用温度特性较好的铝镍钴。磁铁形状优先建议使用瓦形磁铁,厚度方向磁化;其次长方体磁铁也是不错的选择,建议厚度方向磁化,安装时,长边沿行进方向为。 二、机械水表传感器芯片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...
一、传感器芯片描述: TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量;通过对相位差的判断,实现行进方向识别;TMR芯片不但擅长检测极小齿距,而且具有大的空气间隙。TMR芯片在齿条检测中应用时,敏感方向与齿条行进方向保持一致,芯片表面朝向齿条。 齿条传感器中,在芯片背部放置磁铁,使得芯片处在齿条和磁铁之间,磁铁磁化方向垂直于TMR芯片封装表面,安装时,磁铁中心与芯片中心保持一致时性能。磁铁材料建议使用温度特性较好的铝镍钴。磁铁形状优先建议使用瓦形磁铁,厚度方向磁化;其次长方体磁铁也是不错的选择,建议厚度方向磁化,安装时,长边沿行进方向为。 二、传感器芯片特性 大的空气间隙(0 ~ 4 mm) 极小齿距检测(PitchMIN ~ 0.8 mm) 低功耗 超高响应频率 大的输出信号(PPMAX ~ 0.8*VCC) 三、隧道磁电阻效应(TMR) 基于电子的自旋效应,在磁性钉扎层和磁性自由层中间间隔有绝缘体或半导体的非磁层的磁性多层膜结构,由于在磁性钉扎层和磁性自由层之间的电流通过基于电子的隧穿效应,因此称这一多层膜结构称为磁性隧道结。这种磁性隧道结在横跨绝缘层的电压作用下,其隧道电流和隧道电阻依赖于两个铁磁层(磁性钉扎...