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Capteur de position rotatif MLX90316 melexis IC MLX90316KDC-BCG-000 MLX90316KDC-BDG-100-RE avec SORTIE SPI
Capteur de position rotatif MLX90316 melexis IC MLX90316KDC-BCG-000 ou MLX90316KDC-BDG-100-RE avec SORTIE SPI
Caractéristiques et avantages :
Capteur de position rotatif absolu IC
Conception magnétique simple et robuste
Technologie Tria®is® Hall
Plage angulaire programmable jusqu' 360 degrés
Caractéristique de transfert linéaire programmable
Analogique sélectionnable (ratiométrique), PWM, protocole série
Résolution angulaire 12 bits - Précision thermique angulaire 10 bits
Numéro d'identification 40 bits
Simple puce – Boîtier SOIC-8 conforme RoHS
Double puce (entièrement redondant) – Boîtier TSSOP-16 conforme RoHS
Applications :
Capteur de position rotatif absolu
Capteur de position du volant
Capteur de position de la pédale
Capteur de position de l'arbre du moteur
Capteur de position de l'accélérateur
Capteur de niveau de flotteur
Capteur de position de la hauteur de caisse
Potentiomètre sans contact
Description :
Le MLX90316 est un capteur de position rotatif Tria®is® fournissant la position angulaire absolue d'un petit aimant dipolaire tournant au-dessus de la surface de l'appareil (aimant en bout d'arbre). Grce un magnéto-concentrateur intégré (IMC) sur sa surface, l'appareil monolithique détecte, sans contact, la composante horizontale de la densité de flux magnétique appliquée. Ce principe de détection unique appliqué un capteur de position rotatif se traduit par une robustesse impressionnante de la position angulaire par rapport aux tolérances mécaniques (entrefer, hors axe). La rotation de cette composante horizontale est détectée sur une large plage (jusqu' 360 degrés - révolution complète) et traitée par le DSP (Digital Signal Processing) embarqué pour finalement rapporter la position angulaire absolue de l'aimant soit sous forme de sortie analogique ratiométrique, soit sous forme de signal PWM (Pulse-Width Modulation) ou sous forme de données 14 bits accessibles via un canal SPI (interface série) 3 broches. La caractéristique de transfert de sortie est entièrement programmable (par exemple, offset, gain, niveaux de serrage, linéarité, dérive thermique, filtrage, plage...) pour correspondre toute exigence spécifique grce l'étalonnage en fin de ligne. L'unité de programmation Melexis PTC-04 communique et calibre l'appareil exclusivement via les bornes du connecteur (VDDVSS-OUT).
1. Informations de commande
| Code produit | Code de température | Code du boîtier | Code d'option | Code de forme d'emballage |
| MLX90316 | S | DC | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | E | DC | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | K | DC | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | L | DC | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | E | GO | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | K | GO | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | L | GO | BCG-000 | RE |
| MLX90316 | K | DC | BCG-200 | RE |
| MLX90316 | K | GO | BCG-200 | RE |
| MLX90316 | K | DC | BCG-300 | RE |
| MLX90316 | K | GO | BCG-300 | RE |
| MLX90316 | E | DC | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | K | DC | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | L | DC | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | E | GO | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | K | GO | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | L | GO | BDG-100 | RE |
| MLX90316 | L | GO | BDG-102 | RE |
| MLX90316 | L | DC | BDG-102 | RE |
| MLX90316 | L | DC | BCS-000 | RE |
Légende :
Code de température : S : de -20 °C 85 °C
E : de -40 °C 85 °C
K : de -40 °C 125 °C
L : de -40 °C 150 °C
Code du boîtier : “DC” pour boîtier SOIC-8
“GO” pour boîtier TSSOP-16 (double puce)
Code d'option : AAA-xxx : version de la puce
xxx-000 : standard
xxx-100 : SPI
xxx-102 : SPI75AGC, voir section 13.4.2
xxx-200 : PPA (Analogique préprogrammé)
xxx-300 : PPD (Numérique préprogrammé)
Forme d'emballage : “RE” pour bobine
“TU” pour tube
Exemple de commande : MLX90316KDC-BCG-000-TU
Glossaire des termes
Gauss (G), Tesla (T) Unités pour la densité de flux magnétique - 1 mT = 10 G
TC Température Coefficient (en ppm/Deg.C.)
NC Non Connecté
PWM Pulse Largeur Modulation
%DC Devoir Cycle du signal de sortie, c'est--dire TON /(TON + TOFF)
ADC Analogique--Digital Convertisseur DAC Digital--Analogique Convertisseur
LSB Le Significatif Bit MSB Most Significatif Bit
DNL Différentiel Non-Linéarité INL Intégral Non-Linéarité
RISC Réduit Instruction Set Computer
ASP Analogique Signal Processing DSP Digital Signal Processing
ATAN Fonction trigonométrique : arctangente (ou tangente inverse) IMC Intégré Magnéto-Concentrateur (IMC®)
CoRDiC Coordonnée Rotation Digital Computer (c'est--dire transformation itérative rectangulaire-polaire)
EMC Electro-Magnétique Compatibilité
4. Brochage
| BROCHE | SOIC-8 TSSOP-16 Protocole analogique / PWM Protocole série analogique / PWM |
1 VDD VDD VDIG1 VDIG1
2 Test 0 Test 0 VSS1 (Masse1) VSS1 (Masse1)
3 Switch OUT /SS VDD1 VDD1
4 Non utilisé / OUT 2 (2) SCLK Test 01 Test 01
5 OUT MOSI / MISO Switch OUT2 /SS2
6 Test 1 Test 1 Non utilisé2 SCLK2
7 VDIG VDIG OUT2 MOSI2 / MISO2
8 VSS (Masse) VSS (Masse) Test 12 Test 12
9 VDIG2 VDIG2
10 VSS2 (Masse2) VSS2 (Masse2)
11 VDD2 VDD2
12 Test 02 Test 02
13 Switch OUT1 /SS1
14 Non utilisé1 SCLK1
15 OUT1 MOSI1 / MISO1
16 Test 11 Test 11
Pour un comportement CEM optimal, il est recommandé de connecter les broches inutilisées (Non utilisé et Test) la masse.
5. Caractéristiques maximales absolues
Valeur du paramètre
Tension d'alimentation, VDD (surtension) + 20 V
Protection contre les tensions inverses - 10 V
Tension de sortie positive – Version standard + 10 V
(Analogique ou PWM) + 14 V (200 s max – TA = + 25 °C)
Tension de sortie positive – Version SPI VDD + 0,3 V
| Tension de sortie positive (Switch Out) | + 10 V + 14 V (200 s max – TA = + 25 °C) |
Courant de sortie (IOUT) ± 30 mA
Tension de sortie inverse - 0,3 V
Courant de sortie inverse - 50 mA
Plage de température ambiante de fonctionnement, TA - 40 °C … + 150 °C
Plage de température de stockage, TS - 40 °C … + 150 °C
Densité de flux magnétique ± 700 mT
Le dépassement des valeurs maximales absolues peut entraîner des dommages permanents. L'exposition des conditions maximales absolues-
évaluées pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de l'appareil.
| (Diagnostic de piste cassée) (7) | BVSSPU | VSS cassé (8) & Charge de rappel RL ≥ 1 kΩ | 99 100 %VDD | |||||||||||||
| BVDDPD | VDD cassé (8) & Charge de rappel RL ≥ 1 kΩ | 0 1 %VDD | ||||||||||||||
| BVDDPU | VDD cassé & Charge de rappel 5 V | Pas de diagnostic de piste cassée %VDD | ||||||||||||||
| Niveau de sortie serré (9) | Clamp_lo Programmable 0 100 %VDD Clamp_hi Programmable 0 100 %VDD | |||||||||||||||
| Switch Out (10) | Sw_lo Charge de rappel 1,5 kΩ 5 V 0,55 1,1 V Sw_hi Charge de rappel 1,5 kΩ 5 V 3,65 4,35 V | |||||||||||||||
7. Spécification d'isolement
Paramètres de fonctionnement CC VDD = 5 V (sauf indication contraire) et pour TA comme spécifié par le
Suffixe de température (S, E, K ou L). Valable uniquement pour le code du boîtier GO, c'est--dire la version double puce.
Paramètre Symbole Conditions de test Min Typ Max Unités
Résistance d'isolement Entre puces 4 MΩ
8. Spécification de synchronisation
Paramètres de fonctionnement CC VDD = 5 V (sauf indication contraire) et pour TA comme spécifié par le
Suffixe de température (S, E, K ou L).
Paramètre Symbole Conditions de test Min Typ Max Unités
| Fréquence d'horloge principale Ck | Mode lent (11) Mode rapide (11) | 7 20 | MHz MHz | |||||||||||||
| Taux d'échantillonnage | Mode lent (11) Mode rapide (11) | 600 200 | μs μs | |||||||||||||
| Temps de réponse l'étape Ts | 4 600 | ms μs | ||||||||||||||
Watchdog Wd Voir section 14 5 ms
Cycle de démarrage Tsu Mode lent et rapide (11) 15 ms
| Vitesse de balayage de sortie analogique | COUT = 42 nF COUT = 100 nF | 200 100 | V/ms V/ms |
Fréquence PWM FPWM Sortie PWM activée 100 1000 Hz
| Temps de montée de la sortie numérique | Mode 5 – 10 nF, RL = 10 kΩ Mode 7 – 10 nF, RL = 10 kΩ | 120 2.2 | μs μs | |||||
| Temps de descente de la sortie numérique | Mode 5 – 10 nF, RL = 10 kΩ Mode 7 – 10 nF, RL = 10 kΩ | 1.8 1.9 | μs μs | |||||
Informations sur le boîtier :