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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE 1 Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz Hall-Effekt Physikalische Grundlage des Hall-Effekts Anwendungen von Hall-Sensoren Aktuelles Beispiel: 3D Hall-Sensor als Halbleiter-IC in Silizium-Technologie Praktische Erfahrung: Ansteuerung des Sensors mit ฮผController รผber seriellen I 2 C Bus

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Page 1: Hall-Effekt - tu-chemnitz.deย ยท Hall-Effekt. Strom I. E. Spannung U. H. t. Def. Hall-Koeffizient ๐ด๐ด . ๐ป๐ป = 1 ๐‘›๐‘›๐‘ž๐‘ž. Def. Hall-Widerstand: ๐‘…๐‘…. ๐ป๐ป

Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE1Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Hall-Effekt

Physikalische Grundlage des Hall-Effekts

Anwendungen von Hall-Sensoren

Aktuelles Beispiel: 3D Hall-Sensor als Halbleiter-IC in Silizium-Technologie

Praktische Erfahrung: Ansteuerung des Sensors mit ยตController รผber seriellen I2C Bus

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Ohmsches Gesetzt: ๐šฅ๐šฅ = ๐œŽ๐œŽ๐ธ๐ธ

Stromdichte ๐šฅ๐šฅmit Leitfรคhigkeit ๐œŽ๐œŽund elektrischem Feld ๐ธ๐ธ

Stromdichte: ๐šฅ๐šฅ = ๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท

mit Ladungstrรคgerdichte ๐‘›๐‘›Ladung ๐‘ž๐‘ž = โˆ’๐‘’๐‘’ fรผr Elektronenmit Elementarladung ๐‘’๐‘’und Driftgeschwindigkeit ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Ablenkung bewegter Ladungen im Magnetfeld:

Lorentz-Kraft: ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐น = ๐‘ž๐‘ž ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท ร— ๐ต๐ต

B-Feld zeige senkrecht aus der Ebene heraus

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Et

Lorentz-KraftSeparation der Ladungsschwerpunkte Oberflรคchenladungen an den Kanten der Hall-Platte Transversales elektrisches Feld ๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก

B-Feld zeige senkrecht aus der Ebene heraus

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Et

Oberflรคchenladungen bauen sich auf, bis sich ein Gleichgewicht zwischen Coulomb- und Lorentz-Kraft eingestellt hat, und die Ladungstrรคger wieder parallel zu den Seiten der Probe flieรŸen.

Kompensation von Coulomb- und Lorentz-Kraft: ๐‘ž๐‘ž๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก + ๐‘ž๐‘ž ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท ร— ๐ต๐ต = 0

B-Feld zeige senkrecht aus der Ebene heraus

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Et

Kompensation von Coulomb- und Lorentz-Kraft: ๐‘ž๐‘ž๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก + ๐‘ž๐‘ž ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท ร— ๐ต๐ต = 0

โŸน ๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก = โˆ’๐šฅ๐šฅ ร— ๐ต๐ต๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

mit Stromdichte: ๐šฅ๐šฅ = ๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž ๏ฟฝโƒ—๏ฟฝ๐‘ฃ๐ท๐ท

B-Feld

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Spannung UHEt

Das transversale E-Feld erzeugt eine Hall-Spannung quer zum Strom: ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = ๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก๐‘๐‘

b

B-Feld

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Spannung UHEt

Das transversale E-Feld erzeugt eine Hall-Spannung quer zum Strom: ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = ๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก๐‘๐‘

b

B-Feld

Mit Breite b und Dicke d der Hall-Platte folgt: Stromdichte: ๐šฅ๐šฅ = ๐ผ๐ผ๐‘๐‘ ๐‘‘๐‘‘

โŸน Hall-Spannung ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = โˆ’ ๐ผ๐ผร—๐ต๐ต๐‘‘๐‘‘ ๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก = โˆ’๐šฅ๐šฅ ร— ๐ต๐ต๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Strom I

Spannung UHEt

Def. Hall-Koeffizient ๐ด๐ด๐ป๐ป = 1๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

Def. Hall-Widerstand: ๐‘…๐‘…๐ป๐ป = โˆ’ ๐ต๐ต๐‘ง๐‘ง๐‘‘๐‘‘ ๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

โŸน ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = ๐‘…๐‘…๐ป๐ป ๐ผ๐ผ๐‘ฅ๐‘ฅ

proportional zur z-Komponenten des Magnetfelds

(Spannung senkrecht zum Strom)

โŸน ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = โˆ’๐ด๐ด๐ป๐ป๐‘‘๐‘‘ ๐ผ๐ผ ร— ๐ต๐ต

B-Feld

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Hall-Effekt

๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = ๐‘…๐‘…๐ป๐ป ๐ผ๐ผ๐‘ฅ๐‘ฅ

Hall-Spannung ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป

Strom ๐ผ๐ผ

Proportional zum Stromโ€ฆ

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-EffektHall-Spannung ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป

B-Feld ๐ต๐ต๐‘ง๐‘ง

โ€ฆ und proportional zum Magnetfeld (senkrecht zur Hall-Platte)

๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = โˆ’๐ผ๐ผ

๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž ๐‘‘๐‘‘๐ต๐ต๐‘ง๐‘ง

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Werkstoff ๐‘จ๐‘จ๐‘ฏ๐‘ฏ in ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿโˆ’๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ m3/CElektronenleiter

Kupfer (Cu) -5,5

Gold (Au) -7,5

Silber (Ag) -8,4

Natrium (Na) -25

Caesium (Cs) -28

Lรถcherleitung

Cadmium (Cd) +6

Znn (Sn) +14

Beryllium +24,4

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VersuchBestimmung der Ladungstrรคgerdichte von SilberExperiment: Messung der Hall-Spannung bei bekannter Geometrie, Strom und B-Feld

b = 15 mm

d = 1 mm

I = 2.5 A

B = 1.25 T

๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป = โˆ’0,334 ยตV

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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VersuchBestimmung der Ladungstrรคgerdichte von Kupfer

๐‘›๐‘›๐‘’๐‘’ = โˆ’๐‘—๐‘— ๐ต๐ต

๐‘’๐‘’๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป๐‘๐‘= โˆ’

๐ผ๐ผ ๐ต๐ต

๐‘‘๐‘‘ ๐‘๐‘ ๐‘’๐‘’ ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป๐‘๐‘=

1 A 1 T0.0018 m 1.6 ๏ฟฝ 10โˆ’19As 3.18 ๏ฟฝ 10โˆ’6V

= 1.1 ๏ฟฝ 1029 mโˆ’3

Elektronendichte:

Dichte der Kupfer-Atome:

๐‘›๐‘›๐ด๐ด๐ด๐ด = ๐œŒ๐œŒ๐‘๐‘๐ด๐ด๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š

= 8.92g

cm36.02 ๏ฟฝ 1023 molโˆ’1

63.649 g/mol = 0.844 ๏ฟฝ 1029 mโˆ’3

Jedes Silber-Atom trรคgt mit einem Elektron zur Leitfรคhigkeit bei.

Def. Hall-Widerstand: ๐‘…๐‘…๐ป๐ป = โˆ’ ๐ต๐ต๐‘ง๐‘ง๐‘‘๐‘‘ ๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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VersuchBestimmung der Ladungstrรคgerdichte von Silber

๐‘›๐‘›๐‘’๐‘’ = โˆ’๐‘—๐‘— ๐ต๐ต

๐‘’๐‘’๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป๐‘๐‘= โˆ’

๐ผ๐ผ ๐ต๐ต

๐‘‘๐‘‘ ๐‘๐‘ ๐‘’๐‘’ ๐‘ˆ๐‘ˆ๐ป๐ป๐‘๐‘=

2.5 A 1.25 T18 ยตm 1.6 ๏ฟฝ 10โˆ’19As 3.34 ๏ฟฝ 10โˆ’7V

= 5.85 ๏ฟฝ 1028 mโˆ’3

Elektronendichte:

Dichte der Silber-Atome:

๐‘›๐‘›๐ด๐ด๐ด๐ด = ๐œŒ๐œŒ๐‘๐‘๐ด๐ด๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š

= 10.5g

cm36.02 ๏ฟฝ 1023 molโˆ’1

107.9 g/mol = 5.86 ๏ฟฝ 1028 mโˆ’3

Jedes Silber-Atom trรคgt mit einem Elektron zur Leitfรคhigkeit bei.

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

Werkstoff ๐‘จ๐‘จ๐‘ฏ๐‘ฏ in ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿโˆ’๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ m3/CHalbleiter

Wismut (Bi) โˆ’5 ๏ฟฝ 104

Silizium (Si) 108 bis 1010

Germanium (Ge) 108 bis 1010

Indium-Antimonid (InSb) โˆ’2,7 ๏ฟฝ 107

Indium-Arsenid (InAs) 107

Ladungstrรคgerdichte kann รผber Dotierung in weiten Bereichen variiert werden

groรŸer Hall-Effekt

Hall-Koeffizient abhรคngig von Dotierung und Temperatur

๐ธ๐ธ๐‘ก๐‘ก = โˆ’๐šฅ๐šฅ ร— ๐ต๐ต๐‘›๐‘› ๐‘ž๐‘ž

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Hall-Effekt

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Antriebsstrang

Quelle:Infineon-Sensor_Solutions_for_Automotive_Industrial_and Customer_Appl_BR-2015

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Komfort / Fahrzeugrumpf

Quelle:Infineon-Sensor_Solutions_for_Automotive_Industrial_and Customer_Appl_BR-2015

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Sicherheit

Quelle:Infineon-Sensor_Solutions_for_Automotive_Industrial_and Customer_Appl_BR-2015

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE21Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem Hall Sensor

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)3D Hall-Sensor

Permanentmagnet am Schalthebel

Je ein Hall-Sensor pro Schaltstellung (P-R-N-Dโ€ฆ)

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE22Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Sensor mit zwei Hall-Platten fรผr Drehraten-Sensor

[www.infineon.com/sensors]

โ€ข Auswertung des Differenzsignalsโ€ข Unempfindlich gegenรผber

Temperaturschwankung und Verspannung

โ€ข Variation des Spalts unkritisch

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE23Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Anwendung: Sicherheitssysteme (ABS etc.) im Auto

[www.infineon.com/sensors]

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE24Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Sensor mit zwei Hall-Platten fรผr Drehraten-Sensor

[www.infineon.com/sensors]

โ€ข Der Magnetische Fluss an den Orten der Hall Sensoren hรคngt von der Position der Zรคhne des Zahnrads ab

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE25Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Kommutator in bรผrstenlosen Gleichstrommotoren

[www.infineon.com/sensors]

โ€ข (drei) Hall-Sensoren schalten bei bestimmten Winkeln des Rotors

โ€ข Steuern die Bestromung der Spulen des Stators (elektronische H-Brรผcke)

โ€ข Minimierung der Anzahl der beweglichen Teileโ€ข Keine Schleifer (weniger Reibung, keine

Abnutzung)

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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1440ยฐ = 8 ๐œ‹๐œ‹ Winkelaufnehmer

[www.infineon.com/sensors]

Lenkradachse

Permanentmagnete aufZahnrรคdern mit m und m+1 Zรคhnen

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Drehmoment-Messaufnehmer (z.B. fรผr Lenkrad)

[www.infineon.com/sensors]

Torsionselement

Magnetischer Multipol-Ring

Stator

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Prรคzisions-Stromsensor รผber Hall-Effekt

[www.infineon.com/sensors]

โ€ข Strom Magnetfeld Hall-Spannungโ€ข Galvanisch getrennte Messung (d.h.

gemessener Strompfad und Messelektronik sind elektrischevoneinander isoliert

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Sensoren - Hierarchie

Quelle: Trรคnkler

Abkรผrzungen: ยตC: Mikro-ControllerADU: Analog-Digital-Unit (Wandler)BK: Buskoppler

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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3D Hall Sensor TLV493D-A1B6 von Infineon

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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3D Hall Sensor TLV493D-A1B6 von Infineon

[Infineon, Datenblatt]

โ€ข Bx, By Und Bz Felder linear bis ยฑ150 mTโ€ข X/Y fรผr prรคzise Winkelmessungenโ€ข Zweidraht I2C Schnittstelleโ€ข Geringer Leistungsverbrauchโ€ข Kompensation des Temperaturgangs

โ€ข Mag. Offset +0.2 mT (typ.)โ€ข Gain Fehler ยฑ5 % (typ.)โ€ข X/Y Fehler ยฑ2 % (typ.) โ€ข X,Y zu Z Fehler ยฑ5 % (typ.)โ€ข 12 bit Auflรถsung: 98 ยตT / LSBโ€ข 8 bit Auflรถsung: 1.56 mT/LSB

LSB: least significant bit

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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3D Hall Sensor TLV493D-A1B6 von Infineon

[Infineon, Datenblatt]

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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3D Hall Sensor TLV493D-A1B6 von Infineon

[Infineon, Datenblatt]

Rotation 3D BewegungLineare Bewegung

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

www.tu-chemnitz.de/physik/EXSE35Chemnitz โˆ™ 25. Mai 2016 โˆ™ Prof. Dr. Uli Schwarz

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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4 mm Luftspalt

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)

3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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4 mm Luftspalt

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)

3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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4 mm Luftspalt

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)

3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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4 mm Luftspalt

Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

Bewegung des Schalthebels

Hebel

Magnet (magnetischer Dipol)

3D Hall-Sensor

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Auslesen eines (Gang-)Schalthebels mit einem einzigen 3D Hall Sensor (Infineon TLV493D-A1B6 Application Note)

[Infineon, Datenblatt]http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AppNote_How-to-use-3D-sensor_Rev10_20151015-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151639a7596406c

B-Feld Betrag ist in etwa konstant

B-Feld Winkel ist in etwa proportional zum mechanischen Winkel

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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3D Hall Sensor TLV493D-A1B6 von Infineon

[Infineon, Datenblatt]

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Naturwissenschaftliche Grundlagen der Sensorik

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Magnetfeldsensor: interne Registerโ€ข VDD = 3,3V

โ€ข C2 und CBufkรถnnen weg-fallen

โ€ข Widerstรคnde inIยฒC-Leitungennur bei groรŸen Kabellรคngen nรถtig (R)