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[導讀]一直以來,傳感器都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)鞟DI ADA4570 傳感器的相關介紹,詳細內容請看下文。

一直以來,傳感器都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)?a href="/tags/ADI" target="_blank">ADI ADA4570 傳感器的相關介紹,詳細內容請看下文。

ADA4570 是一款各向異性磁阻 (AMR) 傳感器,具有集成信號調理放大器和模數(shù)轉換器 (ADC) 驅動器。ADA4570 產生兩個差分模擬輸出,指示周圍磁場的角位置。

ADA4570 由一個封裝內的兩個裸片、一個 AMR 傳感器和一個固定增益儀器儀表放大器組成。當磁場在 x 軸和 y 軸 (x-y) 平面上旋轉時,ADA4570 提供與角度相關的放大差分余弦和正弦輸出信號。輸出電壓范圍與電源電壓成比例。

傳感器包含兩個惠斯通電橋,彼此成 45 度角。偶極磁鐵的完整旋轉會在正弦輸出上產生兩個周期。因此,根據(jù) SIN 和 COS 差分輸出計算出的磁角 (α) 代表了在 0° 至 180° 測量范圍內,磁體相對于 ADA4570 的物理方向。在 x-y 平面的均勻場內,ADA4570 的輸出信號與 z 方向(氣隙)的物理位置無關。

ADA4570 采用 8 引腳 SOIC 封裝。

將一個 100 nF 的去耦電容連接到 ADA4570 VDD 電源引腳,以最大限度地減少電源干擾進入系統(tǒng)。 為實現(xiàn)與電源相關的最佳噪聲性能,請將 ADA4570 的 VDD 電源連接為 ADC 的電壓基準。使用 ADA4570 VDD 電源作為外部 ADC 的參考輸入電壓可提供比率配置,其中輸出對電源電壓變化的依賴性最小化。此配置還優(yōu)化了 ADC 輸入范圍的使用,因為 VSIN+、VSIN?、VCOS+ 和 VCOS? 引腳的輸出電壓跟蹤電源電壓。

ADA4570 信號驅動能力足以將模擬輸出直接連接到差分逐次逼近寄存器 (SAR) 或 Σ-Δ ADC。 盡量減少到 ADC 或處理 IC 的信號走線長度。 在模擬信號軌道周圍使用適當?shù)牟季旨夹g和接地層可在 PCB 上提供屏蔽并提高電磁兼容性 (EMC) 的穩(wěn)健性。 對于每個差分輸出,負載電阻 (RL) 和單端負載電容 (CL/2) 必須以地為參考,并且差分負載電容 (CL/4) 必須連接在差分輸出之間。負載電阻器和電容器必須匹配以實現(xiàn)最佳角度精度。 此外,在 ADC 前端添加降噪濾波器時,應考慮所需的系統(tǒng)采樣頻率。

ADA4570 由兩個通過焊線在內部連接的芯片、AMR 傳感器和一個應用特定 IC (ASIC) 組成,該 IC (ASIC) 包含調節(jié)輸出信號所需的電子器件。在 ASIC 中實施了斷線檢測系統(tǒng),可檢測 AMR 橋和 ASIC 之間的任何接合線是否脫落或損壞。請注意,當檢測到斷線時,VSIN 和 VCOS 差分信號輸出被強制為低電平。在 AMR 傳感器輸出端實施電磁干擾 (EMI) 濾波器,以防止儀表放大器輸入的信號頻帶中出現(xiàn)不需要的噪聲和干擾。儀表放大器的架構由具有專有斬波技術的精密、低噪聲、零漂移放大器組成。這種斬波技術提供低輸入失調電壓以及低輸入失調電壓漂移。零漂移設計還具有斬波紋波抑制電路,可消除由斬波引起的毛刺和其他偽影。由共模電壓擺幅和電源變化引起的失調電壓誤差也可以通過斬波技術進行校正,從而實現(xiàn)非常高的直流共模抑制比。這些放大器具有 33 nV/√Hz 的低寬帶噪聲,并且沒有 1/f 噪聲分量。這些特性非常適合放大用于高精度傳感應用的低電平 AMR 電橋信號。

ADA4570 測量傳感器 x-y 平面內的外部磁場方向。在 xy 方向的均勻磁場中,磁通密度至少為 30 mT,角度測量的精度和電壓水平與磁場強度和傳感器在 z 方向的位置(氣隙)無關。

ADA4570 提供兩個差分輸出信號 VSIN 和 VCOS,輸出電壓范圍為 ±VAMP。生產過程中的匹配不準確和其他缺陷可能會導致輸出偏移。為了最大限度地減少由外部濾波器組件引起的額外偏移,通過對連接到 VSIN+、VSIN-、VCOS+ 和 VCOS- 的外部組件使用相同的標稱值,使外部電容和電阻負載相互匹配。

最后,小編誠心感謝大家的閱讀。你們的每一次閱讀,對小編來說都是莫大的鼓勵和鼓舞。希望大家對這款傳感器產品具備了一定的了解,最后的最后,祝大家有個精彩的一天。

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