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Omnipolare AMR Sensoren:
Mehr Freiheit für Ihre nächste Low-Power-Entwicklung
Eine optimale Positionierung von Magnet und Sensor kann in der Produktentwicklung entscheidend sein. Mit den neuen AMR-Sensoren von SG MICRO (Vertrieb: GLYN) gelingt Entwicklern diese Aufgabe nun besonders einfach. AMR steht für “Anisotropic Magneto-Resistance”.
AMR-Sensoren erkennen Magnetfelder berührungslos und sehr energieeffizient. Sie eignen sich besonders zur Positions-, Näherungs-, Öffnungs- und Manipulationserkennung, etwa in Türschlössern, Zählern, Rauchmeldern oder batteriebetriebenen Geräten.
Je nach Anwendung können sie klassische Hall-Sensoren, Reed-Kontakte, mechanische Schalter oder aufwendig ausgerichtete Magnetlösungen ersetzen. AMR-Sensoren detektieren bereits Magnetfelder geringster Feldstärke. Ihre Stromaufnahme liegt mit IAVER < 500 nA weit unterhalb der eines weniger sensitiven Hall-Sensors.
| Omni-Polar SW-Sensor | BOP | BRP | Output | IQ(AVER) | Sampling Frequency |
| VCS2381 | +/- 0,7 mT | +/- 0,5 mT | Push-Pull | 0,2 µA | 15 Hz |
| VCS2382 | +/- 1,5 mT | +/- 1,2 mT | Push-Pull | 0,2 µA | 15 Hz |
| VCS2383 | +/- 1,0 mT | +/- 0,8 mT | Push-Pull | 0,2 µA | 15 Hz |
| VCS2395 | +/- 1,5 mT | +/- 1,1 mT | Open-Drain | 0,45 µA | 60 Hz |
Tabelle 1
- Hohe Design-Flexibilität
Die Modelle VCS2381, VCS2382, VCS2383 und VCS2395 von SG MICRO bieten hohe Design-Flexibilität, äußerst geringe Stromaufnahme und zuverlässige Magneterkennung. Damit schaffen sie ideale Voraussetzungen für moderne, energieeffiziente Anwendungen. - 360° omnipolare Detektion
Die Sensoren erkennen Magnetfelder innerhalb der Chipebene unabhängig von der Ausrichtung und reagieren sowohl auf den Nord- als auch auf den Südpol. Sie gewinnen mehr Freiheit bei der Konstruktion, vereinfachen die Montage und reduzieren die Anforderungen an die exakte Positionierung des Magneten. - Ultra-Low-Power für lange Laufzeiten
Die Stromaufnahme liegt im Nanoampere-Bereich und eignet sich damit hervorragend für batterie- und akkubetriebene Anwendungen. Sie verlängern die Batterielaufzeit, reduzieren Wartungsaufwand und ermöglichen besonders energieeffiziente Produktkonzepte. - Hohe magnetische Empfindlichkeit
Die Sensoren erkennen auch schwächere Magnetfelder zuverlässig. Sie können kleinere Magnete einsetzen, größere Abstände zwischen Magnet und Sensor realisieren und Ihr Design flexibel optimieren. - Robust für anspruchsvolle Umgebungen
Mit einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C sind die Sensoren für vielfältige industrielle Einsatzbedingungen ausgelegt. Sie profitieren von zuverlässiger Funktion auch bei starken Temperaturschwankungen und in anspruchsvollen Umgebungen
Technische Eckdaten:
- Versorgungsspannung: 2,0 V bis 5,5 V
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- Mittlere Stromaufnahme: IAVG = 450 nA
- Magnetische Induktion B: siehe Tabelle 1
- Push-Pull-Ausgang: VCS2381, VCS2382 und VCS2383
- Open-Drain-Ausgang: VCS2395
- Gehäuse: SOT-23-3
Einfache Montage und flexible Konstruktion
Da die Magnetausrichtung innerhalb der Chipebene frei gewählt werden kann, lassen sich mechanische Anforderungen im Schlossgehäuse reduzieren. Das unterstützt eine effiziente Fertigung und eröffnet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Kurz und einfach erklärt:
Wie funktioniert AMR-Technologie?
Im Inneren des Sensors befindet sich eine dünne Schicht aus ferromagnetischem Material. Der elektrische Widerstand ändert sich abhängig vom Winkel zwischen Stromfluss und Magnetisierung (AMR Effekt).
Eine interne Auswerteschaltung mit Schmitt-Trigger wandelt diese Veränderung in ein klares digitales Ausgangssignal um. Überschreitet die magnetische Flussdichte den definierten Einschaltpunkt, schaltet der Ausgang. Sinkt das Magnetfeld unter den Ausschaltpunkt, kehrt der Ausgang in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Omnipolar bedeutet: Der Sensor reagiert sowohl auf den Nord- als auch auf den Südpol des Magneten.
Fazit:
Im Gegensatz zu Hall-Sensoren nutzen AMR-Sensoren die Änderung des elektrischen Widerstands eines ferromagnetischen Materials im Magnetfeld. Dadurch erreichen sie eine besonders hohe Empfindlichkeit und können bereits schwache Magnetfelder zuverlässig erfassen.
Hier finden Sie alle Daten auf einem übersichtlichen 2-Pager zusammengefasst zum Download.
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