Der HAL 2810 ist ein Mitglied der Micronas-Sensorfamilie HAL 28xy, die verschiedene programmierbare Linear-Hall-Effekt-Sensoren umfasst.

Sie bieten Hall-Elemente mit Spinning-Current-Offset-Kompensation und einen präzisen Temperatursensor, der zur Temperatur-Kompensation der Hall-Elemente sowie von Empfindlichkeit und Offset eingesetzt wird.

Der Sensor bietet Digitale Signalverarbeitung. Dies ist von großem Vorteil, da analoge Offsets, Temperaturdrift und mechanischer Stress die Genauigkeit der Digitalsignale nicht herabsetzen.

Der HAL 2810 ist als LIN-Slave entsprechend LIN Specification Package Rev. 2.0 ausgelegt. Die gesamte Kommunikation (Programmierung, Diagnose und Messdaten-Signalübertragung) wird mittels LIN-Frames realisiert.

Hauptkennwerte, wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit, Offset und die Temperatur-Koeffizienten von Empfindlichkeit und Offset können einfach durch Programmierung des nichtflüchtigen Speichers an den Magnetkreis angepasst werden.

Der HAL 2810 ist im sehr kleinen bedrahteten Gehäuse TO-92UT erhältlich.

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Systemarchitektur

Der HAL 2810-Sensor wird in bewährter Automotive-Submikron-CMOS-Technologie hergestellt.

Der HAL 2810 bietet ein temperaturkompensiertes Hall-Element mit Spinning-Current-Offset-Kompensation, einen A/D-Wandler für das Hall-Element, einen A/D-Wandler für den Temperatursensor, digitale Signalverarbeitung, eine vollintegrierte LIN- Schnittstelle inklusive Physical Layer, ein EEPROM mit Redundanz- und Verriegelungsfunktion für die Kalibrierungsdaten und die LIN-Konfiguration, sowie Schutzschaltungen an allen Anschlüssen.

Der HAL 2810 ist mittels LIN-Frames programmierbar. Es ist kein zusätzlicher Programmieranschluss erforderlich.

zoom Blockdiagramm des HAL 2810
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Eigenschaften

  • Hochgenauer Linear-Hall-Effekt-Sensor
  • Spinning-Current-Offset-Kompensation
  • Integrierter Temperatursensor
  • Betriebs-Kristalltemperatur: −40 °C…140 °C
  • Kunden-programmierbare Temperatur- Kompensation der Hall-Empfindlichkeit (zweiter Ordnung) und Hall-Offset (erster Ordnung)
  • Überspannung und Verpolungsschutz an allen Anschlüssen.
  • Magnetische Kenndaten sind extrem robust gegenüber mechanischem Stress
  • Digitale Signalverarbeitung
  • Hochgenauer Tiefpass-Filter mit konstanter Verstärkung im Durchlassbereich und hoher Dämpfung im Sperrbereich. Abtastfrequenz ist einstellbar auf 27 Hz oder 54 Hz.
  • 12 Bit Auflösung
  • Nichtflüchtiges EEPROM mit Redundanz- und Verriegelungsfunktion
  • LIN-Slave entsprechend LIN Specification Package Rev. 2.0
  • Unterstützte LIN-Baudraten: 10,4 kbit/s und 20 kbit/s
  • Integriertes LIN Physical Layering

Hauptanwendungen

  • Aufgrund der vielseitigen Programmier-Möglichkeiten und des geringen Drifts, ist der HAL 2810 die optimale Systemlösung für Anwendungen, wie

  • Berührungslose Potenziometer
  • Winkelmessungen (z.B. für Treibstoff-Niveau-Messungen)
  • Lineare Bewegungen (z.B. Sitzposition)
  • Lineare Kraft- oder Drehmoment-Messungen
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Entwicklungstools

Da die gesamte Kommunikation mittels LIN-Frames abgewickelt wird, kann jede verfügbare LIN-Toolchain zur Konfiguration und Programmierung des HAL 28xy eingesetzt werden. Für Entwicklungszwecke bietet Micronas ein einfach zu handhabendes Application-Kit an:

  • Micronas Programmier-Board (HAL-APB V 1.3)
  • LabVIEWTM Programmier-Software für Windows® 9x/2000/XP/Vista
  • LabVIEWTM VIs
zoom Entwicklungs-Tool-System
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Selection Guide and Online Ordering
Produkttyp
Produktname
Eigenschaften
Programmierbar
Bereich [mT]
Ausgabeformat
Anwendung
Versorgungsspannungsbereich [V]
Spezielle Eigenschaften
Temperaturbereich
Gehäuse
Reset Filter
Produkt Gehäuse Temp.bereich Bestellnummer Bestellung
HAL 2810 TO-92UA -40°C - 140°C HAL 2810UA-K
Contact Sales
HAL 2810 TO-92UA -40°C - 170°C HAL 2810UA-A
Contact Sales
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HAL 2xy
Function of the HAL 2xy exemplified by the fan motor action

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