Infineon Hall-Effekt-Sensor Oberfläche 2.7 V 24V Bipolar 15.2 kHz Digital SC-59 3-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 826-9165P
- Herst. Teile-Nr.:
- TLE4906KHTSA1
- Hersteller:
- Infineon
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Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | Hall-Effekt-Sensor | |
| Sensortyp | Hall-Effekt-Sensoren | |
| Technologie | Digital | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Magnet-Typ | Bipolar | |
| Frequenzgang max. | 15.2kHz | |
| Frequenzgang min. | 0kHz | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2.7V | |
| Maximale Versorgungsspannung | 24V | |
| Gehäusegröße | SC-59 | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Breite | 1.6mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Serie | TLE4906K | |
| Länge | 3mm | |
| Höhe | 1.1mm | |
| Versorgungsstrom | 6mA | |
| Reaktionszeit | 13μs | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ Hall-Effekt-Sensor | ||
Sensortyp Hall-Effekt-Sensoren | ||
Technologie Digital | ||
Montageart Oberfläche | ||
Magnet-Typ Bipolar | ||
Frequenzgang max. 15.2kHz | ||
Frequenzgang min. 0kHz | ||
Minimale Versorgungsspannung 2.7V | ||
Maximale Versorgungsspannung 24V | ||
Gehäusegröße SC-59 | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Pinanzahl 3 | ||
Breite 1.6mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Serie TLE4906K | ||
Länge 3mm | ||
Höhe 1.1mm | ||
Versorgungsstrom 6mA | ||
Reaktionszeit 13μs | ||
Automobilstandard Nein | ||
Hall-Effekt-Sensor der Serie TLE4906K von Infineon, 3 mm Länge, 24 V maximale Versorgungsspannung - TLE4906KHTSA1
Dieser Hall-Effekt-Sensor erkennt bipolare Magnetfelder und liefert einen digitalen Schaltausgang für elektronische Systeme. Entwickelt für die Oberflächenmontage, funktioniert es über einen breiten Versorgungsbereich, der für Niederspannungs- bis höhere Spannungsausführungen geeignet ist, und ist für die kompakte Integration auf Board-Ebene in Umgebungen mit anspruchsvollen Temperaturen vorgesehen.
Merkmale und Vorteile:
• Digitale Schaltung mit 13 μs Ansprechzeit für schnelle Signaländerungen
• Betrieb von 2,7 V bis 24 V ermöglicht eine breite Kompatibilität der Versorgung
• Versorgungsstrom 6 mA für das Design von Schaltkreisen mit geringem Stromverbrauch
• Bipolare Magneterfassung unterstützt die Erkennung von Nord- und Südpol
• Frequenzgang bis zu 15,2 kHz für dynamische magnetische Ereignisse
• Betrieb von 2,7 V bis 24 V ermöglicht eine breite Kompatibilität der Versorgung
• Versorgungsstrom 6 mA für das Design von Schaltkreisen mit geringem Stromverbrauch
• Bipolare Magneterfassung unterstützt die Erkennung von Nord- und Südpol
• Frequenzgang bis zu 15,2 kHz für dynamische magnetische Ereignisse
Anwendungsbereich
• Geeignet für die Erfassung der Drehzahl in kleinen Motoren
• Ideal für die berührungslose Positionserfassung auf Leiterplatten
• Wird zum Austausch von Schaltern in Näherungserkennungsschaltkreisen verwendet
• Kann zur Erkennung von Encoder-Impulsen in kompakten Baugruppen verwendet werden
• Ideal für die berührungslose Positionserfassung auf Leiterplatten
• Wird zum Austausch von Schaltern in Näherungserkennungsschaltkreisen verwendet
• Kann zur Erkennung von Encoder-Impulsen in kompakten Baugruppen verwendet werden
Welche Gehäusetypen werden verwendet und wie wirkt sich das auf das Board-Layout aus?
Er wird in einem oberflächenmontierten SC-59-Gehäuse mit drei Stiften geliefert, das eine dichte Platzierung auf ein- oder doppelseitigen Leiterplatten und eine einfache Reflow-Lötmontage ermöglicht.
Wie wirkt sich die Temperaturtoleranz auf den Einsatz in rauen Umgebungen aus?
Das Gerät arbeitet von -40 °C bis 150 °C und ermöglicht den Einsatz an Orten mit erhöhten Temperaturen wie Industriegehäusen und wärmeerzeugenden Baugruppen ohne Reduzierung.
Welches elektrische Verhalten ist bei unterschiedlichen Frequenzen zu erwarten?
Der Sensor behält die Schaltleistung von bis zu 15,2 kHz bei, sodass Impulserzeugung und -erkennung bei mäßig schnellen magnetischen Übergängen genau bleiben
danach wird die Reaktion abgeschwächt.
Gibt es Überlegungen zur Versorgungsstabilität oder zur aktuellen Budgetierung?
Mit einem Ruhestrom von 6 mA und einer maximalen Versorgungsspannung von 24 V sollten die Entwickler eine Entkopplung vornehmen und sicherstellen, dass die Versorgung innerhalb von 2,7 V bis 24 V bleibt, um einen unsachgemäßen Betrieb zu verhindern.
