ZHCUB24A June 2023 – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273
檢查圖 3-12 或圖 3-14 中的數據圖確實可以發現絕對位置的一些分散和不確定性。這種變化是由于組裝的機械容差不嚴格而導致的。傳感器足夠靈敏,可以捕捉到磁位置的微小變化,并且有意擺動控制裝置,使其達到每個位置的機械容差,以明確定義運行狀態的限制。
除此之外,以輸入為基準的噪聲和靈敏度誤差是確定測量誤差時需要考慮的關鍵因素。以輸入為基準的噪聲會在輸出信號上產生隨機變化,這會影響最終的角度計算。對連續測量結果取平均值可以減小該誤差源的影響。實際上,RMS 噪聲值與樣本數平方根成反比。
靈敏度誤差是器件信號鏈增益變化的結果,可能會導致軸之間和器件之間的振幅變化。該誤差對角度測量的重要性往往會根據各個軸之間的不匹配程度而變化。
此外,必須考慮傳感器的溫度和壽命漂移。這種漂移可能會導致偏移量和靈敏度發生微小變化。任何漂移的顯著性都會影響 α 和 β 角度計算,并且會導致控制桿的定義位置發生一些微小的變化。在傳感器內部應用溫度補償會極大地降低溫度變化導致的任何影響。
作為參考,請考慮以下 3D 霍爾效應傳感器及其數據表電氣表以獲得完整的性能摘要。
| 器件 | 說明 |
|---|---|
| TMAG5170 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率為 1/4 度的商用級 3D 線性霍爾效應傳感器 |
| TMAG5170-Q1 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率為 1/4 度的汽車級 3D 線性霍爾效應傳感器 |
| TMAG5170D-Q1 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率為 1/4 度的雙芯片汽車級 3D 線性霍爾效應傳感器 |
| TMAG5173-Q1 | 具有 I2C 接口和集成 CORDIC、分辨率為 1/16 度的汽車級 3D 線性霍爾效應傳感器 |
| TMAG5273 | 具有 I2C 接口和集成 CORDIC、分辨率為 1/4 度的商用級 3D 線性霍爾效應傳感器 |
| 具有 I2C 集成 CORDIC、喚醒檢測功能、分辨率為 1/16 度的商用級 3D 線性霍爾效應傳感器 |