发布日期:2022-10-09 点击率:62
手机中的霍尔感应器的用途:主要用作屏幕的开启或关闭。配合智能皮套,打开亮屏,闭合保护套,手机则自动进入休眠状态。 翻开保护套可即刻将手机唤醒,无需点按任何按钮。
霍尔效应传感器工作原理:
磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁场强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
霍尔效应传感器
1-霍尔半导体元件 2-永久磁铁 3-挡隔磁力线的叶片
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。那么霍尔传感器的工作原理是什么?这种传感器都有哪些优点?主要参数有哪些?本文将一一解答。
霍尔效应的本质是:固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,最终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。
通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
由于霍尔元件产生的电势差很小,故通常将霍尔元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称之为霍尔传感器。霍尔传感器也称为霍尔集成电路,其外形较小。
霍尔传感器的优点及用途
许多人都知道,轿车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。而在汽车上有许多灯具和电器件,尤其是功率较大的前照灯、空调电机和雨刮器电机在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。
采用功率霍尔开关电路可以减小这些现象。霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各部件运行参数的变化。
例如位置、位移、角度、角速度、转速等等,并可将这些变量进行二次变换;可测量压力、质量、液位、流速、流量等。霍尔器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测。
目前的霍尔器件都可承受一定的振动,可在零下40℃到零上150℃范围内工作,全部密封不受水油污染,完全能够适应汽车的恶劣工作环境。
霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。副边电流忠实地反应原边电流的波形。而普通互感器则是无法与其比拟的,它一般只适用于测量50Hz正弦波
原边电路与副边电路之间有良好的电气隔离,隔离电压可达9600Vrms;
精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。
宽带宽:高带宽的电流传感器上升时间可小于1μs;但是,电压传感器带宽较窄,一般在15kHz以内,6400Vrms的高压电压传感器上升时间约500uS,带宽约700Hz。
测量范围广泛:电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
上图即是一种典型的霍尔传感器实现定位应用---一个轮上的两个磁铁经过霍尔效应传感器。图示中的轮子,带有两个等距的磁铁,传感器上的电压在一个周期内将两次达到峰值。
通常被用于计量车轮和轴的速度,例如在内燃机点火定时(正时)或转速表上。其在无刷直流电动机的使用,用来检测永磁铁的位置。
霍尔传感器广泛应用在变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信 电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监测等需要隔离检测电流的设施中以及新兴的太阳能、风能和地铁轨道信号、汽车电子等领域
每回合结束召唤一个带有嘲讽效果的霍尔。
霍尔传感器一个使用非常广泛的电子器件,在录像机、电动车、汽车、电脑散热风扇中都有应用。
在手机中主要应用在翻盖或滑盖的控制电路中,通过翻盖或滑盖的动作来控制挂掉电话或接听电话、锁定键盘及解除键盘锁等。
想必大家买了手机以后,都会看一下使用手册吧!这时候大家有没有发现,有一项参数写着霍尔传感器,这是个什么东西呢?很多人都有疑问吧!下面就带大家了解一下霍尔传感器用于手机的作用和用途。
霍尔传感器用于手机的作用
一、霍尔传感器的用途
霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
二、手机中的霍尔感应器的用途
主要用作屏幕的开启或关闭。配合智能皮套,打开亮屏,闭合保护套,手机则自动进入休眠状态。 翻开保护套可即刻将手机唤醒,无需点按任何按钮。
三、霍尔传感器用于手机的作用有什么?
原理大家不理解没关系,我们只要知道它有啥用就行了,就像钱钟书说的:“鸡蛋好吃,但没必要去认识那只下蛋的老母鸡”。
它的作用就是霍尔开关,可以让我们的手机套变得智能,具体效果就是,打开亮屏,合上黑屏。
事实上,这不是什么新鲜玩意了,因为之前翻盖机经常用到这个功能,当然平板电脑上也有此功能。
总之,手机如果带有霍尔感应器,皮套内只要内置一个磁铁,就能够做到上述功能,而且目前大多智能机都有霍尔传感器。
霍尔传感器用于手机的作用哪些?一般都用于哪些地方?通过上面的解答,我们大致了解了它的使用范围,例如手机的翻盖,亮屏等,在这些方面都有着一定的作用。
描述
买了手机的人,都喜欢研究一下新手机的参数,虽然买之前都看过了。
上面的参数大多都看得懂,但有些却一知半解,比如老怪看到了“霍尔传感器”这个词就有点懵逼了,这是什么鬼?有什么用?
霍尔传感器是什么?
霍尔传感器,是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这个现象是名叫霍尔的牛人于1879年在研究金属的导电机构时发现的。
好吧,做为一个非理科生,又非学霸,请允许我把霍尔效应简单地理解为“磁场”和“电”的互动。
霍尔传感器在手机上有啥用?
原理大家不理解没关系,我们只要知道它有啥用就行了,就像钱钟书说的:“鸡蛋好吃,但没必要去认识那只下蛋的老母鸡”。
它的作用就是霍尔开关,可以让我们的手机套变得智能,具体效果就是,打开亮屏,合上黑屏。
事实上,这不是什么新鲜玩意了,因为之前翻盖机经常用到这个功能,当然平板电脑上也有此功能。
总之,手机如果带有霍尔感应器,皮套内只要内置一个磁铁,就能够做到上述功能,而且目前大多智能机都有霍尔传感器。
为毛都有这个传感器,但官方不宣传?
原因有好多,首先宣传时只需要告诉用户有“智能休眠”功能就行了,不用专门、专业地介绍,介绍不好还会把用户讲迷糊,而且它又不像CPU、摄像头等那般重要,所以不乐意宣传这个。
另外是不是担心被媒体/网友担心有辐射、对健康有害等言论出来,给自己惹麻烦啊。
其实,霍尔感应器(也叫磁场传感器)的主要作用检测地磁场,实现指南针功能,那种霍尔开关只是一种补充作用。
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IBIS4-6600 CMOS图像传感器,6.6...
信息 IBIS4-6600是一款单色固态CMOS图像传感器,在单个芯片上集成了完整的模拟图像采集,数字化仪和数字信号处理系统。该图像传感器的分辨率为6.6百万像素,有效像素为2210 x 3002。图像大小完全可编程用于用户定义的窗口。像素间距为3.5μm。 分辨率为660万像素,有效像素为2210 x 3002 图像尺寸完全可编程用于用户定义的窗口 像素在3.5微米间距
发表于 2019-04-18 20:45
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N34TS04 带板载SPD EEPROM的数字...
信息 N34TS04是温度传感器(TS)和4-Kb串行存在检测(SPD)EEPROM的组合,它实现了JEDEC TSE2004av DDR4规范。 TS每秒测量温度至少10次。主机可以通过串行接口检索温度读数,并将其与存储在内部寄存器中的高,低和关键触发限制进行比较。可以在漏极开路引脚上发出超出或低于极限条件的信号。 4-Kb存储器被划分为两个可单独寻址的2-Kb存储区(在TSE2004av规范中称为SPD页)。每个存储区包含两个1-Kb块,可通过可逆软件写保护(RSWP)命令进行写保护。 SPD EEPROM具有16字节宽的写缓冲区,支持标准(100 kHz),快速(400 kHz)和Fast Plus(1 MHz)I C协议。 符合JEDEC TSE2004av标准的温度传感器 温度范围:-20°C至125°C 符合DDR4 DIMM标准的SPD EEPROM 电源范围:1.7 V - 5.5 V(SPD EEPROM)和2.2 V - 5.5 V(TS) I C / SMBus接口 SCL和SDA输入上的施密特触发器和噪声抑制滤波器 16字节页写缓冲区 低功耗CMOS技术 2 x 3 x 0.75 mm TDFN封装和2 x 3 x 0.5 mm UDFN封装...
发表于 2019-04-18 20:44
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PGA308-DIE 具有可编程增益和偏移的单电...
信息描述 PGA308 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制、UART 兼容接口完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个组中。 加电复位 (POR) OTP 组总共可编程四次。全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。特性 针对桥式传感器的数字校准 偏移选择:粗略选择和精准选择 增益选择:粗略选择和精准选择 桥式故障监控器 用于引线交换的输入复用器过程量/欠程量限制 DOUT/ VOUT钳位功能 七组一次性可编程 (OTP) 内存 一线制数字通用异步收发器 (U...
发表于 2019-04-18 20:44
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PAC1720 PAC1720双路高边电流传感器...
信息 PAC1720是一款双通道高端双向电流检测监控器,具有精确的电压测量功能。每个传感器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或电压调节器的高压侧电流。 PAC1720还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1720可以编程为置位alert#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10引脚DFN封装。 PAC1720器件非常适合测量动态功率。长积分时间允许延长系统轮询周期而不会丢失任何功耗信息。此外,警报可确保在轮询周期之间捕获瞬态事件。 功能 双高端电流传感器 电流测量是集成度超过2.5毫秒至2.6秒,分辨率高达11位 1%正电流测量精度 测量VSOURCE电压 计算比例功率 VSOURCE电压范围0V至40V 双向电流感应 自动归零输入偏移电压 数字平均 可调整的采样时间和分辨率 5μA典型待机电流 可编程检测电压范围 ±10mV,±20mV,±40mV和±80mV 电源范围3.0V至5.5V 宽温工作范围:-40°C至+ 85°C alert#输出电压和电流超出极限tr采样间隔之间的接收 SMBus 2.0通信接口 地址可通过电阻解码选择 采样时间可从2.5ms-320ms 平均有效采样...
发表于 2019-04-18 20:43
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PAC1710 PAC1710高侧电流传感器,具...
信息 PAC1710是一款具有精密电压测量功能的高端双向电流检测监视器。功率监视器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或稳压器的高端电流。 PAC1710还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1710可以编程为置位alert#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10针DFN封装。 功能 高端电流传感器 电流测量集成在2.5ms至2.6sec,分辨率高达11位 1%正电流测量精度 测量VSOURCE电压 计算比例功率 VSOURCE电压范围0V至40V 双向电流感应 自动归零输入偏移电压 数字平均 可调整的采样时间和分辨率 &nbsp ; 5μA典型待机电流 可编程检测电压范围 ±10mV,±20mV,±40mV和±80mV 电源范围3.0V至5.5V 宽温工作范围:-40°C至+ 85°C alert#输出电压和电流超出采样间隔之间的极限瞬变 SMBus 2.0通信接口 地址可通过电阻解码选择 采样时间可配置为2.5ms-320ms ;平均有效采样时间高达2.6秒 3x3 mm DFN-10包装 应用程序 笔记本电脑和台式电脑 Industrial 电源管理系统 嵌入式应用程序 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 20:43
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PAC1921 PAC1921高侧电流传感器,带...
信息 PAC1921是一款专用电源监控设备,具有可配置的模拟输出,可以提供电源,电流或电压。所有信息也在2线/ I2C?兼容接口上提供。 PAC1921专为电源测量和诊断系统而设计,在执行高速电源管理时无法实现延迟。该器件的电流读数精度为0.4%,功率读数精度为1%。测量值在大型寄存器中累计,积分周期为500μs至2.9秒。测量结果取平均值,并在模拟输出上显示,满量程范围为3V,2V,1.5V或1.0V。 PAC1921具有READ / INT引脚,用于主机控制测量积分周期。该引脚可用于同步多个器件之间多条总线的读数。数据采样和输出属性,例如内部ADC分辨率(11位或14位)和采样率,是可配置的。该器件可以监控0-32V的电源轨,在检测电阻上具有100 mV的满量程能力。此设备无需输入过滤器。 可配置的测量类型输出:电源,电流或总线电压 可配置电压输出(3V,2V,1.5V,1V) 所有输出值也可在SMBus上使用> 新设备拓扑 提供综合平均功率测量 功率测量提供带有ADC输入的tomicro-controller 输出电压与所选测量成比例>   高边电流传感器 100 mV满量程电流检测电压范围 二阶delta-sigma ADC,具有11位或14位分辨率 可选...
发表于 2019-04-18 20:43
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PAC1934 PAC1934四路高边电流传感器...
信息 如需产品比较,请考虑: PAC1934是一款四通道功率/能量监视器,带有电流传感器放大器和总线电压监视器,可为高分辨率ADC供电。数字电路执行功率计算和能量累积。 PAC1934可实现能量监控,积分周期从1毫秒到36小时不等。总线电压,检测电阻电压和累计比例功率存储在寄存器中,供系统主机或嵌入式控制器检索。 采样速率和能量积分周期可通过SMBus或I2C控制。有源通道选择,一次性测量和其他控制也是可配置的。 PAC1934使用实时校准来最小化偏移和增益误差。此设备无需输入滤波器。 高端电流传感器(4通道) 100 mV满量程电压检测范围,16位分辨率 双向或单向选项 宽总线电压测量范围0V至32V,16位分辨率 在宽动态范围内1%功率测量精度 能量测量的28位功率结果的片上累积 48位功率累加器寄存器记录数据 24位累加器计数 用户可编程采样率为每秒8,64,256,1024个样本 每小时8个样本累计36小时的电力数据 2.7V至5.5V供电运行 分开数字I / O的I / O引脚1.62-5.5V I2C?快速模式增强版(1Mp / S)和SMBus 3.0 WLCSP封装(2.225 x 2.17) 申请 WIN10笔记本电脑,平板电脑,工作站,手机 网络 汽车 Linu...
发表于 2019-04-18 20:43
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LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值) (V=2.8 V),1.3 mA(典型值)(V=5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换...
发表于 2019-04-18 20:26
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LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A30UJ是一款高性能,低成本,高可用性的电容转换器,适用于静电电容式触摸和接近传感器。 8个电容感应输入通道,适用于需要一系列开关的任何终端产品。 LC717A30J通过其自动校准功能和最少的外部元件简化了系统开发时间。每个传感器的检测结果(ON / OFF)由串行接口(I C或SPI)读出。 检测系统:使用互电容的差分电容检测 传感器输入焊盘:使用小到大电容传感器输入焊盘工作 输入电容分辨率:电容检测低至毫微微法拉水平 8个传感器的测量时间为16 ms 最小外部组件 可选接口:I C或SPI 电流消耗:0.8 mA(V=5.5 V) 供电电压:2.6至5.5 V AEC-Q100认证和PPAP能力 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-04-18 20:26
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LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型)(V=2.8 V),1.3 mA(典型值)(V=5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换...
发表于 2019-04-18 20:26
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LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(例如增益),因此当应用推荐的开关模式时,LC717A00AR可以独立运行。此外,由于LC717A00AR具有与I C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时), 3ms(Typ (最小间隔配置) 用于测量的外部元件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V=2.8 V), 740μA(典型值)(V=5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:开关 接口:I C兼容总线或SPI可选。...
发表于 2019-04-18 20:26
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LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A10AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型)(V=2.8 V),1.3 mA(典型值)(V=5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换...
发表于 2019-04-18 20:26
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LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的...
信息 LC717A00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时,LC717A00AJ可以独立运行。此外,由于LC717A00AJ具有与I C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时), 3ms(Typ (最小间隔配置) 用于测量的外部元件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V=2.8 V), 740μA(典型值)(V=5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:开关 接口:I C兼容总线或SPI可选。...
发表于 2019-04-18 20:26
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LBH 三相无传感器电机驱动器
信息 LBH是一款三相全波电流线性驱动无传感器电机驱动器。它采用无传感器控制系统,无需使用霍尔效应器件。为了实现更安静的运行,LBH具有电流软开关电路,是驱动冰箱等冷却风扇电机的理想选择。 电流线性驱动器 内置限流电路 输出级过饱和防止电路 线圈反电动势FG输出 内置热关断电路 节拍锁定防止电路 锁定保护电路 锁定检测输出
发表于 2019-04-18 20:18
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LA0151CS 环境光传感器,线性电流输出,具...
信息 LA0151CS是一种线性电流输出型照明(环境光)传感器,具有2级增益切换。 极小的封装(1.01 * 1.01 * 0.6 mm) 低功耗(1000 Lux时150uA) IR区无敏感 低增益模式功能(-35 dB)
发表于 2019-04-18 20:17
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QSE259 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSE258 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSE256 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSE159 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅 IC 封装类型:侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色:黑色环氧树脂 还提供透明包装:“C”后缀 匹配发射极:QEE113/QEE123 日光过滤器 高灵敏度 直接的 TTL/LSTTL 接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSE257 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSE158 塑硅光电逻辑光电传感器
信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC? IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅 IC 封装类型:侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色:黑色环氧树脂 还提供透明包装:“C”后缀 匹配发射极:QEE113/QEE123 日光过滤器 高灵敏度 直接的 TTL/LSTTL 接口...
发表于 2019-04-18 20:16
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QSD2030F 塑料硅光电传感器
信息QSD2030F PIN光电二极管 封装类型: T-1 3/4(5mm透镜尺寸) 宽接收角,40° 日光过滤器 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 高灵敏度 峰值敏感度l=880nm
发表于 2019-04-18 20:16
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QRD1113 反射对象传感器
信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安装在一个黑色塑料外壳中构成。 轴上的发射器辐射和探测器响应都垂直于QRD1113/14的表面。 只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面,二极管发出辐射时,光敏达林顿放大器才会作出响应。 光电晶体管输出 无接触表面感测 未聚焦感测扩散表面 紧凑封装 传感器上的日光过滤器
发表于 2019-04-18 20:16
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QRE1113 反射对象传感器
信息QRE1113 光电晶体管输出 无接触表面感测 微型封装 时尚设计: 鸥翼式 两种引脚形式选择: 通孔(QRE1113)SMT鸥翼式(QRE1113GR) 两种封装选择: 管状(QRE1113)卷带和卷盘(QRE1113GR)
发表于 2019-04-18 20:16
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QRD1114 反射对象传感器
信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安装在一个黑色塑料外壳中构成。 轴上的发射器辐射和探测器响应都垂直于QRD1113/14的表面。 只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面,二极管发出辐射时,光敏达林顿放大器才会作出响应。 光电晶体管输出 无接触表面感测 未聚焦感测扩散表面 紧凑封装 传感器上的日光过滤器
发表于 2019-04-18 20:15
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XTR105-DIE 具有传感器激励和线性化的 ...
信息描述 XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4-20mV,2 线制电流发送器。 它提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器、和一个单集成电路上的电流输出电路的完整电流激励。多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。 仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。 整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。 这包括零输出电流漂移,和非线性。 XTR105 在环路电源电压上运行。特性 低未调整误差 两个精准电流源 线性化 2 线制或者 3 线制远程电阻温度检测器 (RTD) 操作 低偏移漂移 低输出电流噪声 高电源抑制 (PSR) 高共模抑制 (CMR) 宽电源电压...
发表于 2019-04-18 20:10
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AC1361 CJC传感器
信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 6B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
发表于 2019-04-18 19:15
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AC1345 带CJC传感器的独立模块安装套件
信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
发表于 2019-04-18 19:15
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PYTHON480 CMOS图像传感器,全局快门...
信息 PYTHON 480是1 / 3.6英寸SVGA CMOS图像传感器,像素阵列为800 x 600像素。 高灵敏度4.8μmx4.8μm像素支持低噪声“流水线”和“触发”全局快门读数模式。此外,全局快门模式下的相关双采样(CDS)支持可降低噪声并增加动态范围。 该传感器具有片上可编程增益放大器和10位A / D转换器。可以重新配置积分时间和增益参数,而不会出现任何可见的图像伪影。可选地,片上自动曝光控制环(AEC)动态地控制这些参数。图像的黑电平可以自动校准,也可以通过添加用户可编程偏移进行调整。 使用四线串行外设接口的高级可编程性使用户能够读出特定的感兴趣区域。最多可以编程四个区域,从而实现更高的帧速率。 传感器具有1个LVDS通道,在零ROT模式下,帧速率最高可达每秒120帧。提供包含有效载荷信息的单独同步信道以便于在接收端进行图像重建。该器件还以降低的帧速率提供并行CMOS输出接口。 PYTHON 480采用67引脚CSP,有单色和拜耳色两种配置,可选配标准CRA和宽CRA。 采用相关双采样的全局快门技术 SVGA分辨率为120 fps 紧凑型CSP封装 4.8μm像素尺寸 与PYTHON 500(相同分辨率)相比显着节省功率...
发表于 2019-04-18 19:00
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