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深度解讀鎖存器和開關(guān)技術(shù)及其應用

發(fā)布時間:2022-08-05 來源:Melexis 責任編輯:wenwei

【導讀】與機械開關(guān)相比,鎖存器和開關(guān)芯片在眾多應用中發(fā)揮著更為關(guān)鍵的作用。它們可以提高終端裝配的靈活性、可靠性、功能安全性、可重復性、準確性并優(yōu)化尺寸。本文主要介紹鎖存器和開掛的工作原理、不同類型以及 Melexis 鎖存器和開關(guān)芯片產(chǎn)品組合。


智能和互聯(lián)始于鎖存器和開關(guān)芯片


與機械開關(guān)相比,鎖存器和開關(guān)芯片在眾多應用中發(fā)揮著更為關(guān)鍵的作用。它們可以提高終端裝配的靈活性、可靠性、功能安全性、可重復性、準確性并優(yōu)化尺寸。本文主要介紹鎖存器和開掛的工作原理、不同類型以及 Melexis 鎖存器和開關(guān)芯片產(chǎn)品組合。


什么是鎖存器和開關(guān)芯片?


磁性鎖存器和開關(guān)芯片基于霍爾效應原理,將磁鐵的磁場強度信息轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(1 或 0)。因此,其輸出為 On(開)或 Off(關(guān)),具體取決于所施加的磁場。通過磁鐵的位置,鎖存器和開關(guān)芯片可以確定物體的實際位置。


開關(guān)原理


輸出在達到定義的閾值時發(fā)生變化。


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鎖存器原理


這是基于兩個相反的閾值進行動作的咖甘。輸出首先在達到定義的一個閾值(例如北極磁場值)時發(fā)生變化,然后在達到相反的閾值(例如南極磁場值)時再次發(fā)生變化。在這兩個閾值之間,輸出處于鎖定狀態(tài)(保持不變)。


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鎖存器和開關(guān)芯片主要有哪些類型?


鎖存器和開關(guān)芯片分為三大類。對于這三類,關(guān)鍵參數(shù)都是兩個開關(guān)閾值:BOP,磁場工作點;BRP,磁場釋放點。


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第一類是單極開關(guān)芯片。


此類芯片只在一個磁場范圍中激活,可以是北極磁場或南極磁場。如果施加的磁場強度高于 BOP 閾值,開關(guān)芯片將啟用輸出。移除磁鐵后,磁場強度將低于 BOP 閾值,開關(guān)芯片將禁用輸出。這種開關(guān)芯片主要用于位置檢測。


第二類是雙極開關(guān)芯片,也稱為鎖存器。


鎖存器可以在一個磁場范圍內(nèi)激活,在施加相反的磁場時停用。在這種情況下,BOP 定義輸出驅(qū)動器何時激活(On(開)),而 BRP 定義輸出驅(qū)動器何時停用(Off(關(guān)))。鎖存器通常用于 PLC 控制的無刷直流電機換向或直流電機索引計數(shù)。


第三類是全極開關(guān)芯片。


功能與雙極開關(guān)芯片相同,但可以同時在兩個磁場范圍內(nèi)工作。換言之,這類開關(guān)芯片在南北極磁場中都能激活,用于檢測兩個磁場范圍的變化。


鎖存器和開關(guān)芯片應用在哪些領(lǐng)域?


鎖存器和開關(guān)芯片無處不在,可應用于各種設(shè)備,簡化我們的生活。這些“開-關(guān)”切換器件廣泛應用在汽車的制動系統(tǒng)、變速箱、車門鎖以及安全帶等組件。在電動自行車中,這些器件用于踏板輔助系統(tǒng)、速度計和電機換向,而在電動摩托車中,這些器件還用于觸發(fā)控制器。


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在居家環(huán)境中,鎖存器和開關(guān)器件廣泛應用于各種智能家電。這些器件用于確保洗衣機的門已關(guān)閉;顯示咖啡機的水位和水流量;檢測打印機紙張負載以及機蓋是打開還是關(guān)閉;并且可用于各種電動工具(電機換向、位置檢測器等)。


其他應用包括智能樓宇(HVAC 電機換向)、機器人技術(shù)(開/關(guān)檢測、無刷直流電機換向、終點位置檢測等)、能源管理(門開/關(guān)檢測等)和數(shù)字健康(健康管理設(shè)備電機換向、溫度計防水開關(guān)等)等。


如何選擇正確的輸出功率?


為選擇適合特定應用的鎖存器和開關(guān)芯片,首先需要選擇正確的輸出功能。這取決于具體模塊以及用于連接另一個系統(tǒng)的電線數(shù)量。標準配置為 2 線制、3 線制或 4 線制。這意味著您可以選擇輸出由電源電流表示的 2 線制傳感器芯片;具有開漏輸出的 3 線制傳感器芯片;以及輸出速度(或脈沖)和方向兩個信號的 4 線制傳感器芯片。


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在某些消費類應用中,還可以選擇推挽輸出類型,而不采用開漏輸出。在這種情況下,無需額外使用外部元件(上拉電阻),從而進一步簡化模塊裝配。


2 線制


這類芯片通常用于遠程傳感器應用。其主要優(yōu)勢在于,可以替換 2 線制機械開關(guān),同時仍然使用相同的線束。芯片的電流用于識別傳感器芯片是否已達到工作點或釋放點。


根據(jù)行業(yè)標準:


IDD_LO


當磁場強度等于或低于 BRP 時產(chǎn)生的電流。部件消耗的電流通常為 3.3 mA 或 6 mA,具體取決于所選的傳感器芯片。


IDD_HI


磁場強度達到 BOP 閾值時部件消耗的電流。該值通常為 14 mA。


電流水平在整個 VDD 范圍內(nèi)保持不變,即使出現(xiàn)一些波動,也能確保讀數(shù)穩(wěn)定。檢測電阻 RSENSE 所在的回路可將電流輸出轉(zhuǎn)換為電子控制單元的邏輯輸入。


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3 線制


這類芯片配有開漏輸出。為形成 3 線制,阻性負載必須連接到 VDD 線。典型負載介于 10 kΩ 和 100 kΩ 之間。該負載可以連接在模塊側(cè)或電子控制單元側(cè)。達到 BOP 閾值時,輸出將接近 0 V。在這種情況下,輸出將被禁用并通過上拉電阻連接到 VDD。


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4 線制


這類芯片輸出兩個信號:速度(或脈沖)和方向。速度是鎖存?zhèn)鞲衅鞯恼]敵?,而方向輸出表示旋轉(zhuǎn)方向是順時針還是逆時針。這類芯片配有兩個霍爾元件,通過使用 CMOS 工藝確保板間寬度固定。


根據(jù)鎖存磁特性,速度 (SP) 輸出會在面向封裝頂部的南極或北極磁場強度足夠強時分別變?yōu)榈碗娖交蚋唠娖健4艌鋈コ?,器件會保持之前的狀態(tài)。


當兩個霍爾板上存在特定的磁脈沖序列時,方向 (DIR) 輸出會根據(jù)所施加磁場的運動方向鎖存為低電平或高電平。


Melexis 鎖存器和開關(guān)芯片有哪些特性?


側(cè)向感應選項


側(cè)向感應僅需一個開關(guān)即可實現(xiàn)速度檢測,適用于摩托車輪速傳感器等背向偏置應用。側(cè)向感應還可實現(xiàn)通常需要傳統(tǒng)通孔組件的表面貼裝器件 (SMD) 解決方案。與其他解決方案相比,回流焊可為其帶來更多優(yōu)勢。典型應用包括鼓風機、冷卻風扇和泵等。


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此外,側(cè)向感應還能提高磁性設(shè)計的靈活性,從而實現(xiàn)尺寸更為小巧的電機設(shè)計,不受間距影響。典型應用包括汽車行業(yè)的車窗升降器和天窗等。


雙芯片選項


雙芯片選項可提供另一個可編程/預設(shè)輸出,即芯片共包含兩個獨立的輸出,芯片功能更為豐富,可實現(xiàn)反向輸出、報警檢測和失磁檢測等應用。此外,還能實現(xiàn)更為小巧的 PCB 設(shè)計。典型應用包括變速箱、電子鎖存器和車窗升降器等。


微功率選項


傳感器芯片具有“微功率”的特點,兼具低壓運行和低電流消耗優(yōu)勢,特別適合電池供電設(shè)備。該器件采用在內(nèi)部進行管理的休眠/喚醒策略,功耗得到顯著降低。典型應用包括保險箱的門鎖等。


可編程選項


鎖存器和開關(guān)芯片可由客戶編程,滿足客戶的各種需求。BRP 和 BOP 可以根據(jù)具體應用進行調(diào)整。芯片可直接編程,具有很高的靈活性和準確性。


TC 選項


由于不同類型的磁鐵(鐵氧體磁鐵、釹磁鐵等)在同一溫度下的表現(xiàn)不同,熱補償 (TC) 是某些應用的一個關(guān)鍵參數(shù)。因此,選擇具有適當 TC 或可編程 TC 的芯片非常重要。


浮動開關(guān)選項


浮動開關(guān)芯片采用隔離式輸出(SOI 技術(shù)),只需通電即可直接驅(qū)動負載。典型應用包括液位計應用、按鈕和負載直接驅(qū)動等。此外,浮動開關(guān)芯片也可直接替代機械簧片開關(guān)。


滿足汽車安全完整性等級 (ASIL) 要求的選項


符合 ASIL 要求的芯片依據(jù) ISO 26262 標準設(shè)計。此類芯片適用于汽車安全應用,如安全帶扣等。


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不同應用適用于哪些不同的磁性芯片?


Melexis 的鎖存器和開關(guān)芯片支持多種應用。主要產(chǎn)品描述如下。在選擇傳感器芯片時,仔細考慮可應用于設(shè)計的磁性芯片,為應用選擇最合適的產(chǎn)品,實現(xiàn)最佳效果。


滑動


滑動開關(guān)芯片只在一個磁場范圍內(nèi)工作。在下方示例中,已選擇南極磁場。當磁鐵位于芯片正前方時,磁場強度達到最大值。磁鐵只要在平行于芯片的方向上移動,就會減弱磁信號。在此配置中,建議使用單極傳感器芯片。


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正面接近


接近開關(guān)芯片同樣只在一個磁場范圍內(nèi)工作。在下方示例中,磁鐵盡可能靠近芯片時,磁場強度達到最大值。磁鐵只要朝芯片方向移動,就會增強磁信號。對于這種配置,應使用單極開關(guān)。


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旋轉(zhuǎn)編碼器磁鐵


圓盤形磁鐵通常用于索引計數(shù)應用。傳感器芯片將通過南極磁場啟用并通過北極磁場禁用。對于每個磁極對,傳感器信號將切換兩次。對于這些配置,非常適合選擇鎖存器芯片,因為這類芯片在相反的磁場下工作和釋放。在請求方向信息的情況下,方向傳感器可能是一項優(yōu)勢。


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葉片中斷


亞鐵葉片可用于中斷磁信號。該葉片會使磁場強度發(fā)生變化并觸發(fā)傳感器芯片的輸出??赡苋詴鞲衅餍酒┘右粋€較弱的磁場。對于這類應用,首選單極傳感器芯片。


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背向偏置應用


對于此配置,可以采用多種實現(xiàn)方案。第一種方案可以使用成本較高的零高斯磁鐵來實現(xiàn),在傳感器感應點所在的位置形成一個實際的零磁場區(qū)域。這種方案支持使用預編程芯片。


第二種方案可以使用可感應側(cè)向磁場分量的傳統(tǒng)磁鐵來實現(xiàn)。該方案已借助 Melexis 的 IMC 技術(shù)實現(xiàn)。采用這種方案時,可以使用普通磁鐵;當側(cè)向磁場分量接近于零時,磁鐵在整個溫度范圍內(nèi)的表現(xiàn)仍然很穩(wěn)定。對于這種配置,建議在將芯片安裝到磁鐵上后進行簡單的編程,以確保平穩(wěn)運行。


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下圖表示普通磁鐵配置的磁性分量 Bx 和 Bz。Bz(綠線)顯示應用中出現(xiàn)大幅偏移(100 mT),說明溫度變化會產(chǎn)生很大影響,在整個溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)良好運行極具挑戰(zhàn)性。對于這類應用,通常使用動態(tài)補償傳感器芯片,但會導致物料清單成本較高。


磁場的側(cè)向分量 (Bx) 在 0 mT 左右對稱,因此具有出色的溫度特性,可提高設(shè)計的穩(wěn)定性。采用這種方案(經(jīng)過 0 mT),可以使用靜態(tài)開關(guān)傳感器芯片來控制所需的占空比。芯片安裝后可進行編程,這對于提高精度非常關(guān)鍵。對于此配置,建議使用較小的磁滯 +/- 1 mT。


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浮動開關(guān)


若搭配一排浮動開關(guān),磁鐵可用于檢測液位。此外,浮動開關(guān)芯片也可直接替代機械簧片開關(guān)。


Melexis 鎖存器和開關(guān)芯片產(chǎn)品組合


我們提供各類鎖存器和開關(guān)芯片為多種應用提供支持


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鎖存器和開關(guān)芯片的應用越來越廣泛,這類芯片可用于各行各業(yè)的各類應用,實現(xiàn)位置、距離、速度或定向運動檢測。此外,鎖存器和開關(guān)芯片維護成本低,設(shè)計堅固耐用,可實現(xiàn)非接觸式無磨損操作,并且可免受水、灰塵和振動的影響。Melexis 致力于設(shè)計、開發(fā)和制造高質(zhì)量的鎖存器和開關(guān)芯片。



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