Infineon Neigungsmesser 2-Achsen Oberfläche 3 V 5.5 V SPI 4.3 kHz Digital DSO 8-Pin

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Herst. Teile-Nr.:
TLE5012BE5000XUMA1
Marke:
Infineon
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Marke

Infineon

Produkt Typ

Neigungsmesser

Sensortyp

Neigungssensoren

Achsenanzahl

2

Technologie

Digital

Montageart

Oberfläche

Schnittstellentyp

SPI

Frequenzgang max.

4.3kHz

Frequenzgang min.

3.8kHz

Minimale Versorgungsspannung

3V

Gehäusegröße

DSO

Maximale Versorgungsspannung

5.5V

Betriebstemperatur min.

-40°C

Pinanzahl

8

Maximale Betriebstemperatur

150°C

Normen/Zulassungen

No

Länge

5mm

Höhe

1.45mm

Breite

4 mm

Serie

TLE5012B

Versorgungsstrom

3.4mA

Automobilstandard

AEC-Q100

XENSIVTM – TLE5012B E5000 Magnetwinkel-Sensor mit PWM – Push-Pull-Konfiguration – Schnittstelle


Der Infineon TLE5012B ist ein 360°-Winkelsensor, der die Ausrichtung eines Magnetfeldes erkennt. Dies wird durch die Messung von Sinus- und Kosinuswinkelkomponenten mit monolithisch integrierten Giant Magneto-Widerstandselementen (iGMR) erreicht. Diese Rohsignale (Sinus und Kosinus) werden intern digital verarbeitet, um die Winkelausrichtung des Magnetfeldes (Magnet) zu berechnen. Der TLE5012B ist ein vorkalibrierter Sensor. Die Kalibrierungsparameter werden in Lasersicherungen gespeichert. Beim Start werden die Werte der Sicherungen in Flip-Flops geschrieben, wo diese Werte durch die anwendungsspezifischen Parameter geändert werden können. Die weitere Genauigkeit der Winkelmessung über einen großen Temperaturbereich und eine lange Lebensdauer können durch die Aktivierung eines optionalen internen Autokalibrierungsalgorithmus verbessert werden. Die Datenkommunikation erfolgt mit einer bidirektionalen Synchronous Serial Communication (SSC), die SPI-kompatibel ist. Die Sensorkonfiguration wird in Registern gespeichert, die über die SSC-Schnittstelle zugänglich sind. Zusätzlich stehen mit dem TLE5012B vier weitere Schnittstellen zur Verfügung: Pulse-Width-Modulation-Protokoll (PWM), Short-PWM-Code-Protokoll (SPC), Hall Switch-Modus (HSM) und Inkrementelle Schnittstelle (IIF). Diese Schnittstellen können parallel mit SSC oder allein verwendet werden. Vorkonfigurierte Sensorderivate mit verschiedenen Schnittstelleinstellungen sind erhältlich. Online-Diagnosefunktionen werden bereitgestellt, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Zusammenfassung der Merkmale


•Prinzip basierend auf Gigant Magneto-Widerstand (GMR)

•Integrierte Magnetfelderkennung zur Winkelmessung

•360° Winkelmessung mit Drehzahlzähler und Winkeldrehzahlmessung

•Zwei separate hochgenaue Single-Bit-SD-ADCs

•15-Bit-Darstellung des absoluten Winkelwerts am Ausgang (Auflösung von 0,01°)

•16-Bit-Darstellung von Sinus-/Kosinuswerten auf der Schnittstelle

•Max. Winkelfehler von 1,0° über die Lebensdauer und den Temperaturbereich mit aktivierter automatischer Kalibrierung

•Bidirektionale SSC-Schnittstelle bis zu 8 Mbit/s

•Unterstützt die Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) mit Diagnosefunktionen und Statusinformationen

•Schnittstellen: SSC, PWM, inkrementelle Schnittstelle (IIF), Hall Switch-Modus (HSM), kurzer PWM-Code (SPC, basierend auf dem SENT-Protokoll, definiert in SAE J2716)

•Ausgangsstifte können konfiguriert werden (programmiert oder voreingestellt) als Push-Pull oder Open-Drain

•Der Busmodusbetrieb von mehreren Sensoren auf einer Leitung ist mit SSC- oder SPC-Schnittstelle möglich

•0,25 μm CMOS-Technologie

•Kfz-Zulassung: -40 °C bis 150 °C (Anschlusstemperatur)

•ESD > 4 kV (HBM)

•TLE5012B E5000: mit PWM-Schnittstelle (Push-Pull-Konfiguration)

•TLE5012B E5020: mit PWM-Schnittstelle (Open-Drain-Konfiguration)

•RoHS-konform (bleifreies Gehäuse)

•Halogenfrei

PRO-SILTM-Merkmale


•Prüfvektoren schaltbar auf ADC-Eingang (aktiviert über SSC-Schnittstelle)

•Invertierung oder Kombination von Filtereingangsströmen (aktiviert über SSC-Schnittstelle)

•Datenübertragungsprüfung über 8-Bit-Zyklische Redundanzprüfung (CRC) für SSC-Kommunikation und 4-Bit-CRC-Nibble für SPC-Schnittstelle

•Integrierte Selbsttest-Routinen (BIST) für ISM, CORDIC, CCU, ADCs beim Starten

•Zwei unabhängige aktive Schnittstellen möglich

•Überspannungs- und Unterspannungserkennung

Potenzielle Anwendungen


•Elektrischer Schaltmotor (z. B. in der elektrischen Leistungslenkung (EPS))

•Drehschalter

•Lenkwinkelmessungen

•Allgemeine Winkelerkennung

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