ZHCSLQ8C December   2021  – April 2025 TMAG5328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 磁特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 磁通量方向
      2. 7.3.2 磁响应
      3. 7.3.3 输出类型
      4. 7.3.4 采样率
      5. 7.3.5 可调节阈值
        1. 7.3.5.1 可调节电阻器
        2. 7.3.5.2 可调电压
      6. 7.3.6 霍尔元件位置
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 有效 TMAG5328 配置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 冰箱门开/关检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

有效 TMAG5328 配置

通过将电阻器或电压源连接到 ADJ 引脚来设置 TMAG5328 BOP图 8-1 显示了如何使用电阻器 R1 来设置 BOP图 8-2 显示了如何使用 DAC 作为电压源来设置 BOP。使用 DAC,用户可以通过软件动态地更改 BOP。要使用 DAC,在 ADJ 引脚的 80µA 电流源导通后,DAC 的输出必须在 4µs 内稳定下来。

TMAG5328 使用电阻器设置一个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-1 使用电阻器设置一个 TMAG5328 器件的 BOP
TMAG5328 使用 DAC 设置一个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-2 使用 DAC 设置一个 TMAG5328 器件的 BOP

作为 DAC 替代方案,图 8-3 显示了如何将分压器用作电压源。在 图 8-3 中,在分压器和 ADJ 引脚之间放置了一个运算放大器,以便在电流源导通时,馈入 ADJ 引脚的电压不受 TMAG5328 内部电流源的影响。要使用运算放大器,在 ADJ 引脚的 80µA 电流源导通后,运算放大器的输出必须在 4µs 内稳定下来。

TMAG5328 使用分压器设置一个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-3 使用分压器设置一个 TMAG5328 器件的 BOP

电位器或变阻器可以集成到分压器中,用户可以调节该电位器以动态地更新 BOP图 8-4 显示了如何使用分压器中的电位器设置 TMAG5328 的 BOP。最大输出电压根据电阻器 R1 和 R3 的值设置,它决定了最大 BOP。最小输出电压根据最大电位器电阻、R1 电阻和 R3 电阻的值设置,它决定了最小 BOP。选择大于 0.16V 的最小输出电压和小于 1.2V 的最大输出电压。

TMAG5328 使用分压器和电位计设置一个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-4 使用分压器和电位计设置一个 TMAG5328 器件的 BOP

图 8-5 显示了 TMAG5328 内部电流源如何驱动电位器或变阻器而不是分压器。在此实现方案中,请确保电阻 R2 至少为 2kΩ,以确保 ADJ 电阻始终高于 2kΩ 的最小值。最大电位器电阻与 R1 电阻之和也必须小于 15kΩ。

TMAG5328 使用电位器和 TMAG5328 内部电流源设置一个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-5 使用电位器和 TMAG5328 内部电流源设置一个 TMAG5328 器件的 BOP

在同一个系统中可以使用多个 TMAG5328 器件。使用电阻器设置 BOP 时,TI 建议即使多个 TMAG5328 器件具有相同的 ADJ 电阻值,每个 TMAG5328 也都应有一个 ADJ 电阻。图 8-6 显示了包含三个 TMAG5328 器件的实现示例。如果每个器件都设置为相同的 BOP,则 R1、R2 和 R3 的电阻相等。

TMAG5328 使用三个电阻器设置三个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-6 使用三个电阻器设置三个 TMAG5328 器件的 BOP

使用 DAC 设置 BOP 时,仅当 DAC 的输出能够灌入所有 TMAG5328 器件的电流时,才可使用一个 DAC 来设置多个器件的 ADJ 引脚电压。图 8-7 显示了驱动三个 TMAG5328 器件的 ADJ 引脚的 DAC 示例。在这种特定情况下,只有当 DAC 的输出能够在承受于三个 ADJ 电流源后 4µs 内稳定下来时,DAC 才能可靠地工作。每个电流源都是 80µA,因此只有当 DAC 的输出在承受三个 80 x 3 = 240µA 的电流后能够在 4µs 内稳定下来时,DAC 才能可靠地工作。

TMAG5328 使用 DAC 设置三个 TMAG5328 器件的 BOP图 8-7 使用 DAC 设置三个 TMAG5328 器件的 BOP