Other Parts Discussed in Thread: TMAG5253
器件型号: TMAG5253
您好:
我正在寻找具有超高分辨率的极小霍尔传感器。 霍尔传感器 TMAG5253 对于它非常小的轮廓非常有趣,但我不知道我可以从它获得的最佳分辨率是什么。 您能否分享此传感器的一些示例或用例?
非常感谢您的支持
此致
克里斯蒂安·德·格拉芬里德
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Christian、
欢迎来到 E2E、感谢您联系我们! 您可以从 TMAG5253 中检测到的运动分辨率取决于所应用的磁场强度、以及磁体移动时该磁场的变化量。 磁场随着范围的增加而呈指数级缩小、因此您会发现您可以近距离检测到更高的运动分辨率。
只要输入磁场保持小于 BL(最大线性输入范围)、您就应该能够观察到输出会随施加磁场呈线性变化。 该器件是比例式器件、这意味着灵敏度会随应用的 Vcc 而变化。 当 Vcc 用作采样 ADC 的基准电压时、这一点尤其有用。 这将有助于在 Vcc 变化时保持恒定的 ADC 转换值、这是电池供电应用中的常见问题。
在四个灵敏度选项中、BA1 最为敏感、其标称电流为 60mV / mT。 因此、考虑到磁场变化 25mT/mm 的可能情况、我们可能会在 10um 范围内看到大约 0.25mT 的变化。 0.25mT 的变化应在传感器的输出端产生 15mV 的变化。 当磁体非常靠近传感器时、可能会发生这种情况、我们可以预计变化速率会随着距离的增加而下降。 对于同一磁体、其他位置处的变化率也可能为 3mT /毫米、因此我们预计在相同的 10um 行程中输入只会变化 0.03mT。 在这里、我们可能只观察到大约 1.8mV 的变化。
为了获得良好的 ADC、这两种测量值都应该是合理的、但您还需要考虑传感器的以输出为基准的噪声。 对于相同的 BA1 选项、我们预计约为 9.2mVpp。 这会导致测量不确定性。 在第一种情况下、9.2mV 表示我们预计从 10um 阶跃开始的变化的 60%。 在第二种情况下,峰 — 峰值噪声表示 10um 阶跃的不确定性大于 500%。
您可以添加一个输出滤波器并降低测得的噪声、但您可能仍需要实施一些校准来获得最佳的总体结果。 您可以在使用 TI 磁感应仿真器设计测试台之前对预期行为进行建模。 希望此工具对您有所帮助。
谢谢、
Scott