ZHCADY6 April   2024 DRV8220 , FDC1004-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车车门把手架构
  6. 3功能演示设计
  7. 4车门把手功能的详细设计流程
    1. 4.1 使用磁感应功能进行车门开关检测
      1. 4.1.1 在演示中使用 TMAG5131-Q1 实现车门开/关检测
    2. 4.2 使用磁感应功能进行可展开式车门把手位置检测
      1. 4.2.1 使用 TMAG6180-Q1 实现可展开式车门把手位置检测的演示
    3. 4.3 使用电容式感应功能进行手接近检测
      1. 4.3.1 电容式感应应用概述
      2. 4.3.2 车门把手演示中基于电容式感应的软触控检测示例
        1. 4.3.2.1 触控按钮
        2. 4.3.2.2 车门把手
    4. 4.4 具有电感式感应功能的按钮
      1. 4.4.1 电感式按钮
      2. 4.4.2 电感式按钮灵敏度
      3. 4.4.3 目标材料
      4. 4.4.4 目标距离和传感器尺寸
      5. 4.4.5 设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

目标材料

电导率 (σ) 越高的材料(例如铜、铝或银)越适合用作电感式感应技术的目标材料,因为目标上产生的涡流大小与目标材料的电导率 (σ) 直接相关。可以在塑料等非导电材料上增加薄薄一层导电材料,来为按钮应用制作有效的目标表面。图 4-26 通过传感器移频(由 LDC 检测)对目标材料和传感器频率(影响趋肤效应)的依赖关系,展示了 LDC 对材料导电性的灵敏度。请注意,铜导体和铝导体这两种最出色的导体在所有传感器频率下具有最大幅度的频移。LDC 目标设计应用手册提供了额外的详细信息,而通过基于电子表格的 LDC 检测设计计算器工具,您可以计算目标电导率和厚度的影响并进行建模。

与较厚或刚性较高的目标材料相比,较薄或刚性较低的材料所需的力较小。在电子表格工具中还可以计算对目标表面施加一定的力所产生的偏转,此偏转与材料的抗拉强度和厚度成反比。如果我们将前一个示例(目标:20mm 直径,1mm 厚)修改为 0.5mm 厚,施加 1 牛顿的力所产生的目标偏转将从 0.1um 增加到 0.880um。请务必通过工具的 SkinDepth 选项卡对照涡流深度检查所需的目标厚度。如果目标太薄而无法支持大约 3 种趋肤深度,则可能会降低按钮灵敏度。

 以目标材料为参数时目标感应移频与标称传感器频率间的关系图 4-26 以目标材料为参数时目标感应移频与标称传感器频率间的关系