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[参考译文] LMP91300:LMP91300是否是我所面临问题的解决方案?

Guru**** 2576905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, LDC1612, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621862/lmp91300-is-the-lmp91300-a-solution-to-a-problem-for-me

器件型号:LMP91300
主题中讨论的其他器件: LDC1612LDC1101

我有一个感应接近开关、我目前在其中使用 Infineon TC 505 IC。 这是一个30mm 开关、我尝试将其范围设置为30mm。 我使用 Bourns 3006 Trimpot 拨入我的感应范围。

我遇到的问题是、某些装置的感应范围发生了变化-向上为10 mm -从30 mm 到40 mm。 这种增加会导致应用程序中出现其他问题。  

当我得到故障装置时、我可以通过重新调整修整电位计来"调整"开关、但我认为修整电位计实际上不会改变。

我想知道这种"变化"是否更多地是 Infineon IC 的函数、也许不同的 IC 可以解决我的问题。

我想和熟悉这些电感式开关 IC 的人谈谈

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    您好 Scott、

    感谢您发帖。 LMP91300可能是正确的器件、但我有几个问题可以帮助我们缩小正确的解决方案的范围。

    • 为了澄清一点、您是否正在尝试设计直径为30mm 的电感器以实现30mm 的感应范围? 通常、较长的感应范围(>=100%线圈直径)会导致开关点的精度降低或容差更小。
    • 这是屏蔽式设计吗? 屏蔽式设计可以减小所需的传感范围。
    • 您是否能够校准每个产品的温度范围(例如、一次在冷态、一次在热态)? 查看 LMP91300数据表的第33页、了解有关温度影响和补偿技术的更多信息。  
    • IC 是否需要独立开关功能、或者您是否能够读取传感器数据并在软件中设置开关阈值? 如果是、我建议使用我们的高分辨率器件、例如使用 I2C 的 LDC1612或使用 SPI 的 LDC1101。

    我还想向您介绍 LDC 器件选择指南、该指南进一步概述了不同器件及其功能: www.ti.com/.../snoa954

    此致、

    Luke Lapointe

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    是的、这是一个 M30 prox、我们尝试感应30mm。 当前设计结构使用 Infineon TCA 505 BG。 我已尝试附加数据表。 数据表是 Siemens 数据表、但器件现在通过 Infineon 销售。  

    此 IC 允许您通过调整其中一个引脚上的电阻来设置灵敏度。 我们使用 Bourns 2006 Trimpot 来设置此电阻。  

    我们发现、单位从现场返回给我们、灵敏度从30mm 变化到40mm 以上、迟滞显著增加。 我们很难理解为什么。

    人们猜测、随着 IC 的出现、情况也在发生变化、因此对其他 IC 解决方案的询问也在不断变化。 由于该器件已使用、而且它不是原始 Infineon 器件、因此产品支持几乎是 non-existente2e.ti.com/.../Siemens-datasheet.pdf。  

    这是一个非屏蔽器件。 我们无法在温度下校准器件。 我们会在发货前检查所有处于温度的开关。  

    我正在打开其他 IC 解决方案和流程进行校准。  

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    您好、Scott、
    这些要求听起来似乎 LMP91300是合适的选择。 我将查看数据表以熟悉该器件的特性、包括 LMP91300数据表第7.3.6节中概述的校准部分。 请注意、单室温校准将为您提供很好的精度、但您可以通过冷+热温度校准获得最佳性能、从而调整查找表(LUT)校准的斜率。
    此外、如果您想评估器件、我已经在另一个主题中发布了有关如何实现 NPN 和 PNP 样式方法的详细信息、以及用于通信和烧写寄存器的示例板: e2e.ti.com/.../2203467
    此致、
    Luke Lapointe