3D-Hall-Effekt-Positionssensor bietet eine schnellere Echtzeitsteuerung

Aktualisierung: 13. Oktober 2021

3D-Hall-Effekt-Position Sensor bietet schnellere Echtzeitsteuerung

3D-Hall-Effekt-Positionssensor bietet eine schnellere Echtzeitsteuerung

Texas Instruments (TI) hat den nach eigenen Angaben genauesten 3D-Hall-Effekt-Positionssensor der Branche vorgestellt.

Der Sensor, der TMAG5170, wird es Ingenieuren ermöglichen, unkalibrierte ultrahohe Präzision bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 kSPS für eine schnellere und genauere Echtzeitsteuerung in Fabrikautomatisierungs- und Motorantriebsanwendungen zu erreichen.

Der Sensor bietet integrierte Funktionen und Diagnosemöglichkeiten, um die Designflexibilität und Systemsicherheit zu maximieren, während er mindestens 70 % weniger Strom verbraucht als vergleichbare Geräte. Es ist das erste Gerät einer neuen Familie von 3D-Hall-Effekt-Positionssensoren, die ein breites Spektrum industrieller Anforderungen erfüllen – von ultrahoher Leistung bis hin zu universellen Anwendungen.

„Intelligente Fabriken verfügen über eine zunehmende Anzahl hochautomatisierter Systeme, die in einem stärker integrierten Fertigungsablauf arbeiten und gleichzeitig Daten zur Steuerung von Prozessen sammeln müssen“, sagte Noman Akhtar, Senior Research Analyst bei Omdia. „3D-Positionserfassung Technologie Das bietet eine höhere Genauigkeit, Geschwindigkeit und Energieeffizienz und ist für automatisierte Geräte von entscheidender Bedeutung, um schnell eine präzise Echtzeitsteuerung für eine höhere Systemeffizienz und -leistung bereitzustellen und gleichzeitig Ausfallzeiten zu reduzieren.“

Der TMAG5170 bietet einen geringen Gesamtfehler von 2.6% bei Raumtemperatur und bietet darüber hinaus eine klassenbeste Drift von 3% Gesamtfehler sowie einen um mindestens 35% geringeren Fehler als vergleichbare Geräte bei Vorhandensein eines Feldes quer zur Achse . Diese Funktionen bieten eine höhere Genauigkeit und machen eine End-of-Line-Kalibrierung und eine Off-Chip-Fehlerkompensation überflüssig – was das Systemdesign und die Herstellung vereinfacht.

Um eine schnellere und genauere Echtzeitsteuerung zu erreichen, unterstützt der Sensor Messungen von bis zu 20 kSPS für einen Durchsatz mit geringer Latenz bei mechanischer Hochgeschwindigkeitsbewegung.

Der TMAG5170 macht eine Off-Chip-Berechnung überflüssig und ermöglicht flexible Sensor- und Magnetausrichtungen durch die Integration von Funktionen wie einer Winkelberechnungs-Engine, Messwertmittelung und Verstärkungs- und Offsetkompensation. Die integrierten Berechnungsfunktionen des Sensors reduzieren außerdem die Prozessorlast des Systems um bis zu 25 %, sodass Ingenieure universelle Mikrocontroller verwenden können.

Zudem hat auch Frau Der TMAG5170 erhöht die Sicherheit mit einem einzigartigen Satz intelligenter Diagnosefunktionen – wie z. B. Überprüfungen von Kommunikation, Durchgang und internem Signalweg – sowie konfigurierbarer Diagnose für die externe Stromversorgung, das Magnetfeld und die Systemtemperatur. Dies ermöglicht es Ingenieuren, ein Sicherheitsschema sowohl auf Chip- als auch auf Systemebene für langfristige Zuverlässigkeit und niedrigere Designkosten anzupassen.

Der TMAG5170 bietet außerdem mehrere Betriebsmodi, um den Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Systemleistung aufrechtzuerhalten. Diese konfigurierbaren Modi ermöglichen es Ingenieuren, die Leistung über einen Abtastbereich von 1-SPS bis 20-kSPS für batteriebetriebene Geräte oder leichte Modi, bei denen die Systemeffizienz von größter Bedeutung ist, zu optimieren.