ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

占空比自调节低功耗运行

在需要减轻微控制器负担的情况下,TMAG3001TMAG5273TMAG5170 等数字 3D 霍尔传感器可提供具有不同电流电平的多种功率模式,从而降低系统功耗。表 2-1 概述了可用于 TMAG5273

TMAG3001 的不同功率模式。

表 2-1 TMAG5273 和 TMAG3001 的不同功率模式
工作模式器件功能电流消耗

(TMAG5273)

电流消耗

(TMAG3001)

连续测量模式 (ICC, ACTIVE)器件持续测量 x、y、z 轴数据的活动状态2.3mA

2.1mA

待机模式 (ISTANDBY)器件已准备好在触发后开始主动转换0.45mA

0.45mA

唤醒和睡眠模式 (ICC_DCM)以所配置的时间间隔唤醒以测量 x、y、z 和 temp 轴在 1000Hz 下的数据

240μA

230μA

睡眠模式 (ISLEEP)超低功耗状态1μA

40nA

根据系统级功率限制和所需的输出数据速率,TMAG5273 可置于任何一种功率模式下。当处于唤醒和睡眠模式时,传感器会根据用户配置的睡眠间隔进行占空比自调节。对于需要通过角度测量来确定方向和幅度的应用(例如拇指操纵杆),用户可以配置 TMAG5273 以便在每次器件唤醒时测量多个轴数据。要计算 1 个、2 个或 3 个通道的平均电流消耗、转换时间、tmeasure 和睡眠时间,需要 tsleep。然后可以使用方程式 2 计算 TMAG5273 的平均电流消耗 Icc_average

方程式 2. ICC_DCM = Iccactive * Tmeasure + Istandby * Tstart_sleep + Isleep * Tsleep Tmeasure + Tsleep + Tstart_sleep

其中,

  • Icc,active 是转换期间消耗的活动电流,通常约为 2.3mA
  • Tmeasure 是转换所选通道所花费的时间,对于单通道,通常为 50us,对于 2 通道,通常为 75us,对于 3 通道,通常为 100us
  • IDCM_sleep 是指唤醒和睡眠模式(也称为占空比模式)期间消耗的电流
  • Tsleep 是传感器保持在唤醒和睡眠模式的睡眠部分的时间
  • Istandby 是指待机模式下消耗的电流
  • Tstart_sleep 是器件从占空比模式的睡眠部分转换到待机状态所需的时间。典型值为 50μs。
  • Tstart_measure 是器件从待机状态转换到活动转换模式所需的时间
表 2-2 显示了唤醒和睡眠模式期间的平均功耗,间隔为 1ms 和 20s。
表 2-2 TMAG5273 在具有不同睡眠时间的占空比自调节模式下的平均电流消耗
睡眠模式持续时间 (ms)三个磁通道启用时的平均电流 (uA) (VCC=1.8V)两个磁通道启用时的平均电流 (uA) (VCC=1.8V)一个磁通道启用时的平均电流 (uA) (VCC=1.8V)
1220.4174.2125.9
55039.027.9
1025.920.314.6
1517.71410.1
2013.510.77.8
309.37.45.5
506.04.93.7
1003.532.4
5001.51.41.3
10001.31.21.1
20001.11.11.1
50001.11.01.0
200001.01.01.0