ZHCSLX6B June   2021  – July 2024 TMAG5273

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  温度传感器
    7. 5.7  A1、B1、C1、D1 的磁特性
    8. 5.8  A2、B2、C2、D2 的磁特性
    9. 5.9  磁温度补偿特性
    10. 5.10 I2C 接口时序
    11. 5.11 上电和转换时间
    12. 5.12 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 磁通量方向
      2. 6.3.2 传感器位置
      3. 6.3.3 中断功能
      4. 6.3.4 器件 I2C 地址
      5. 6.3.5 磁场范围选择
      6. 6.3.6 更新速率设置
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 待机(触发)模式
      2. 6.4.2 睡眠模式
      3. 6.4.3 唤醒和睡眠 (W&S) 模式
      4. 6.4.4 连续测量模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 接口
        1. 6.5.1.1 SCL
        2. 6.5.1.2 SDA
        3. 6.5.1.3 I2C 读取/写入
          1. 6.5.1.3.1 标准 I2C 写入
          2. 6.5.1.3.2 通用广播写入
          3. 6.5.1.3.3 标准 3 字节 I2C 读取
          4. 6.5.1.3.4 16 位数据的 1 字节 I2C 读取命令
          5. 6.5.1.3.5 8 位数据的 1 字节 I2C 读取命令
          6. 6.5.1.3.6 I2C 读取 CRC
      2. 6.5.2 数据定义
        1. 6.5.2.1 磁传感器数据
        2. 6.5.2.2 温度传感器数据
        3. 6.5.2.3 角度和幅度定义
        4. 6.5.2.4 磁传感器偏移校正
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 选择灵敏度选项
      2. 7.1.2 磁体的温度补偿
      3. 7.1.3 传感器转换
        1. 7.1.3.1 连续转换
        2. 7.1.3.2 触发转换
        3. 7.1.3.3 伪同步采样
      4. 7.1.4 磁体限值检查
      5. 7.1.5 线性测量过程中的误差计算
      6. 7.1.6 角度测量过程中的误差计算
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 磁篡改检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 I2C 地址扩展
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 角度测量
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
          1. 7.2.3.2.1 角度测量的增益调整
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 寄存器映射
    1. 8.1 TMAG5273 寄存器
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    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

详细设计过程

选择一个电源多路复用器,允许以通过交流电力线为系统供电作为默认选项。在断电的情况下,电源多路复用器会自动切换到备用电池为系统供电。来自交流/直流稳压器或多路复用器的状态信号会在发生断电事件时通知微控制器。在收到状态信号时,微控制器会将 TMAG5273 配置为以唤醒和睡眠模式运行。TMAG5273 会以预先指定的间隔唤醒并测量磁场。如果未发生篡改,器件会重复该周期。如果发生篡改,器件可以退出唤醒和睡眠模式并向微控制器发送中断信号。

执行以下步骤,将器件设置为连续测量模式,并尽量减少备用电池模式期间所需的步骤数量:

  • DEVICE_CONFIG_1 寄存器设置为 1h。
  • SENSOR_CONFIG_1 寄存器设置为 79h。
  • T_CONFIG 寄存器设置为 1h。
  • INT_CONFIG_1 寄存器设置为 A4h。
  • DEVICE_CONFIG_2 寄存器设置为 22h。
  • 等待 INT 信号置为低电平以指示转换完成。当 INT 变为低电平时,使用一个读取命令执行 16 位 T、X、Y、Z 寄存器读取(请参阅图 7-10)。

TMAG5273 使用交流线路电源进行连续转换图 7-10 使用交流线路电源进行连续转换

在断电事件期间,只需执行以下步骤即可将传感器设置为唤醒和睡眠模式:

  • 将 INT_CONFIG_1 寄存器设置为 64h。
  • 将 DEVICE_CONFIG_2 寄存器设置为 23h。
  • 如果发生阈值检测,INT 信号将置为低电平以唤醒微控制器。当 INT 变为低电平时,使用一个读取命令执行 16 位 T、X、Y、Z 寄存器读取(请参阅图 7-11)。

TMAG5273 使用备用电池以唤醒和睡眠模式运行图 7-11 使用备用电池以唤醒和睡眠模式运行