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1趨勢(shì)一:系統(tǒng)電氣化
在不斷發(fā)展的汽車系統(tǒng)(包括電機(jī)和電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 (EPS) 系統(tǒng))中,位置傳感器能夠以高精度測(cè)量復(fù)雜的角度。
2趨勢(shì)二:提高可靠性和安全性的需求
從機(jī)械系統(tǒng)轉(zhuǎn)向磁傳感器可減少磨損,同時(shí)提高對(duì)功能安全的需求。
3趨勢(shì)三:最終產(chǎn)品的整體外形小型化
高靈敏度磁體和更高的集成度可解決小型化的折衷問題,包括較低的精度和分辨率。
4趨勢(shì)四:從稀土材料到鐵氧體的過渡
在磁傳感器中,鐵氧體是稀土材料的替代品,資源豐富,成本低廉,但需要能夠補(bǔ)償其減小的磁場(chǎng)和溫漂。
無論您的駕駛經(jīng)驗(yàn)豐富與否,都有可能沒注意到方向盤甚至制動(dòng)系統(tǒng)在不同車輛之間有什么差異。這是設(shè)計(jì)使然。操控方面的改進(jìn)為駕駛員提供了更多便利,但總體而言,這些系統(tǒng)的感覺相對(duì)保持不變,以確保無論哪一年的車型,用戶體驗(yàn)都是一樣的。
然而,隨著時(shí)間的推移,這些系統(tǒng)中使用的技術(shù)也在不斷發(fā)展,位置傳感器就是其中的重要組成部分。
當(dāng)今有許多類型的位置傳感器可供使用,包括超聲波、光學(xué)、磁、電容和電感式傳感器。位置傳感集成電路 (IC) 可檢測(cè)物體的運(yùn)動(dòng),并將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為適用于微控制器 (MCU) 處理和控制的電信號(hào)。在本文中,當(dāng)提及位置傳感器時(shí),您可以假設(shè) IC 傳感器使用霍爾效應(yīng)、各向異性磁阻 (AMR) 或電感技術(shù)。圖 1 說明了這三種傳感器類型的基本功能。
圖 1. 霍爾效應(yīng)、AMR 和電感傳感器功能。
在霍爾效應(yīng)技術(shù)中,電流會(huì)被導(dǎo)入鐵磁材料中。施加磁場(chǎng)(標(biāo)記為 B 場(chǎng),請(qǐng)參閱圖 1)會(huì)產(chǎn)生垂直于電流流動(dòng)的霍爾電壓。
AMR 傳感器的電阻隨施加的磁場(chǎng)而降低。此外,各向異性方面意味著 AMR 傳感器取決于施加的磁場(chǎng)的方向。
電感式傳感器使用傳感器線圈(電感器)來產(chǎn)生自己的磁場(chǎng),這些磁場(chǎng)與金屬目標(biāo)上形成的渦流產(chǎn)生的磁場(chǎng)耦合。
位置傳感器如何推動(dòng)汽車和工業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新 2 March 2024本白皮書討論了位置檢測(cè)的四種當(dāng)前趨勢(shì):系統(tǒng)電氣化、提高可靠性和安全性的需求、整體最終產(chǎn)品外形的小型化以及從稀土材料到鐵氧體的過渡。通過了解 IC 傳感器的最新改進(jìn),設(shè)計(jì)人員可以從中受益,這些傳感器現(xiàn)在更加精確和靈敏,能夠提供更高的分辨率和更多功能,功耗比以往更低,同時(shí)采用越來越小的封裝。
趨勢(shì)一:系統(tǒng)電氣化
自動(dòng)駕駛、對(duì)更好用戶體驗(yàn)的需求以及減少溫室氣體排放的推動(dòng)力,使得汽車電氣化程度不斷提高,這需要在汽車中安裝更多的半導(dǎo)體器件,包括位置傳感器。這是我們的第一個(gè)趨勢(shì)。
熱效率對(duì)于電動(dòng)汽車 (EV) 至關(guān)重要。電動(dòng)泵將冷卻劑(如機(jī)油和水乙二醇)在整個(gè)車輛內(nèi)循環(huán),以控制各種系統(tǒng)的溫度。多個(gè)電子控制單元 (ECU) 控制這些系統(tǒng)。電動(dòng)汽車開啟后,MCU 可以通過監(jiān)測(cè)溫度來確定是否有足夠的冷卻液泵送到特定系統(tǒng)。電動(dòng)泵增量旋轉(zhuǎn)編碼器中使用的高分辨率霍爾效應(yīng)傳感器使微處理器能夠更高效地響應(yīng)熱事件。諸如高帶寬 TMAG5110-Q1 之類的器件可提供低延遲輸出,同時(shí)還提供高靈敏度功能,從而讓設(shè)計(jì)人員在傳感器放置方面擁有更大靈活性。
各原始設(shè)備制造商 (OEM) 的轉(zhuǎn)向柱設(shè)計(jì)不盡相同,但常用的實(shí)現(xiàn)方式是連接多個(gè)控制模塊,并管理多個(gè)開關(guān)和按鈕控制功能,例如轉(zhuǎn)向燈、前照燈、雨刮器、巡航控制和滾輪。以前考慮到自動(dòng)駕駛或舒適性原因,這些功能是采用機(jī)械方式實(shí)現(xiàn)的,現(xiàn)在已成為同時(shí)具有磁性功能的電氣解決方案。對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用,TMAG5170D-Q1 和 TMAG5173-Q1 能夠以高精度測(cè)量復(fù)雜角度,從而滿足汽車安全完整性等級(jí) (ASIL) B 甚至 ASIL D 系統(tǒng)級(jí)合規(guī)性。圖 2 顯示了經(jīng)過改裝,以使用 3D 霍爾效應(yīng)傳感器開發(fā)板代替機(jī)械觸點(diǎn)的 OEM 轉(zhuǎn)向柱控制模塊。
圖 2. 轉(zhuǎn)向柱加裝 TI 3D 傳感器評(píng)估模塊。
電機(jī)位置檢測(cè)是電機(jī)設(shè)計(jì)的一個(gè)基本方面,可確保電機(jī)以卓越效率運(yùn)行。隨著功效要求的提高,位置傳感器的性能預(yù)期也會(huì)提高,這些傳感器能夠高精度地監(jiān)測(cè)電機(jī)軸的精確旋轉(zhuǎn)位置。通過了解電機(jī)的位置,牽引逆變器中的微處理器和功率級(jí)可以為電機(jī)線圈提供精確的電流量,從而更高效地管理扭矩。挑戰(zhàn)在于當(dāng)電機(jī)以全速(100,000rpm 或更高)運(yùn)行時(shí),如何以盡可能高的精度(約 0.5°)在整個(gè)額定溫度范圍內(nèi)測(cè)量角度。由于 LDC5072-Q1 電感式傳感器(也稱為電感式旋轉(zhuǎn)變壓器)本身對(duì)雜散磁場(chǎng)具有抗擾度,因此適用于此任務(wù)。這項(xiàng)技術(shù)的另一個(gè)好處是不需要磁體。圖 3 顯示了頂部安裝了牽引逆變器的電機(jī)。
圖 3. 電機(jī)和牽引逆變器。
汽車電氣化為位置傳感器創(chuàng)造了許多用例,其中電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 (EPS) 最為普遍。隨著 EPS 的不斷發(fā)展,電機(jī)位置傳感器和車輪位置傳感器的精度和分辨率要求也不斷提高。
在 EPS 系統(tǒng)中,TMAG6181-Q1 可以非常精確地提供電機(jī)轉(zhuǎn)子位置,角度誤差低至 0.4°,并支持高達(dá) 100,000rpm 的轉(zhuǎn)速,延遲小于 2μs,而 TMAG5170D-Q1 有助于確定方向盤的 3D 位置。方向盤角度傳感器將數(shù)據(jù)發(fā)送到 ECU,以實(shí)現(xiàn)出色的車輛操作和控制。
位置傳感器如何推動(dòng)汽車和工業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新 3 March 2024電氣化不僅涉及汽車,還涉及電動(dòng)自行車、踏板電動(dòng)自行車和電動(dòng)踏板車等運(yùn)輸系統(tǒng)。雖然這些產(chǎn)品已經(jīng)問世多年,但在電機(jī)換向、轉(zhuǎn)速和輪速感應(yīng)方面仍有新的進(jìn)步,需要位置傳感器。電動(dòng)自行車有幾種新趨勢(shì)值得注意:
- 電機(jī)換向之前是通過三鎖存器無刷直流電機(jī)實(shí)現(xiàn)的,但大多數(shù)電動(dòng)自行車電機(jī)提供商現(xiàn)在都通過高速、高精度角度傳感器來監(jiān)控電機(jī)。TMAG6180-Q1 AMR 傳感器具有高精度角度測(cè)量(室溫下為 0.1°),因此非常適合這種應(yīng)用。
- 使用 TMAG5115 等霍爾效應(yīng)鎖存器進(jìn)行車輪轉(zhuǎn)速和節(jié)奏監(jiān)控可實(shí)現(xiàn)低抖動(dòng)和快速響應(yīng)時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)精度更高的速度和方向測(cè)量。過去,霍爾效應(yīng)開關(guān)主要用于車輪轉(zhuǎn)速檢測(cè)。
趨勢(shì)二:提高可靠性和安全性的需求
在開發(fā)工業(yè)、個(gè)人電子產(chǎn)品和汽車系統(tǒng)的同時(shí),設(shè)計(jì)人員還在思考如何使他們的設(shè)計(jì)更可靠,以延長產(chǎn)品的壽命。位置檢測(cè)的一個(gè)新趨勢(shì)涉及到通過幾種不同的方法來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo):從機(jī)械系統(tǒng)轉(zhuǎn)向磁傳感器,以及加速實(shí)現(xiàn)功能安全合規(guī)性。
磁傳感器消除了由摩擦引起的恒定機(jī)械磨損。例如,在無繩電動(dòng)工具中,機(jī)械觸發(fā)器設(shè)計(jì)是很常見的故障模式,制造商通常要求在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進(jìn)行 >200,000 次循環(huán)。使用壽命周期目標(biāo)因最終產(chǎn)品而異,但人們期望基于磁的解決方案能夠延長產(chǎn)品壽命。表 1 總結(jié)了其中的一些示例。
表 1. 轉(zhuǎn)向非接觸式方法的工業(yè)、個(gè)人電子產(chǎn)品和汽車系統(tǒng)應(yīng)用示例。
汽車電氣化的出現(xiàn),以及幾乎所有電力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品都增加了更多的電子設(shè)備,共同推動(dòng)了對(duì)功能安全的需求。汽車行業(yè)的汽車產(chǎn)品遵循國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的 26262 標(biāo)準(zhǔn),而工業(yè)部門則遵循國際電工委員會(huì)的 61508 標(biāo)準(zhǔn)。功能安全旨在通過消除由電子系統(tǒng)故障引起的不合理風(fēng)險(xiǎn)來保護(hù)用戶。如果系統(tǒng)發(fā)生故障,則應(yīng)默認(rèn)為可預(yù)測(cè)的已知狀態(tài)。
根據(jù)嚴(yán)重程度或后果(可能發(fā)生的傷害程度)、暴露或可能性(發(fā)生的可能性有多大)和可控性(用戶可控制的程度)、汽車和工業(yè)功能安全標(biāo)準(zhǔn)分為幾類。汽車系統(tǒng)中需位置傳感器如何推動(dòng)汽車和工業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新 4 March 2024要最高功能安全等級(jí)的幾個(gè)例子是 EPS 或換檔系統(tǒng)(電子換檔器)。考慮到與系統(tǒng)故障相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),這兩個(gè)系統(tǒng)通常都需要最高汽車等級(jí) (ASIL D)。
為了滿足 ASIL D 級(jí)要求,系統(tǒng)開發(fā)人員通常使用冗余傳感器或解決方案,這些解決方案具有兩個(gè)完全相同但獨(dú)立的傳感器,它們?cè)趦?nèi)部相互隔離。兩個(gè)傳感器同時(shí)發(fā)生故障的可能性非常低。這些類型的高性能系統(tǒng)也需要高精度角度檢測(cè)。TMAG5170-Q1 3D 傳感器及其雙芯片同等產(chǎn)品 TMAG5170D-Q1 具有針對(duì)器件和系統(tǒng)級(jí)別的內(nèi)置診斷功能。
趨勢(shì)三:最終產(chǎn)品的整體外形小型化
第三個(gè)趨勢(shì)與磁系統(tǒng)設(shè)計(jì)的小型化有關(guān)。縮減產(chǎn)品尺寸的原因很多:為了降低成本、提升用戶體驗(yàn)、打造更時(shí)尚的外觀,這樣做通常涉及縮減磁體尺寸或使用多軸傳感器。
另一種風(fēng)險(xiǎn)較小的方法是通過遷移到制造流程允許的尺寸更小、集成度更高的元件來減小電路板尺寸。為了解決這些問題,德州儀器 (TI) 提供了采用 Extra-Small Outline No-lead (X2SON) (1.1mm2x 1.4mm2) 和 Wafer ChipScalePackaging (WCSP) (0.8mm2x 0.8mm2) 封裝的小尺寸解決方案。在小型封裝中實(shí)現(xiàn)高集成度的一個(gè)例子是 TMAG3001,它是采用 WCSP 封裝的 3D 線性解決方案。
縮減磁體尺寸會(huì)帶來問題,因?yàn)檫@意味著磁場(chǎng)較弱,因此需要具有高靈敏度的磁傳感器。借助 TMAG5231 等高靈敏度解決方案,有望使用更小的磁體?;蛘?,您可以將磁體放置在更靠近傳感器的位置,以便在沒有高靈敏度解決方案的情況下實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量。對(duì)于較弱的磁場(chǎng),具有高信噪比 (SNR) 的器件有助于確保盡可能精確的測(cè)量。
DRV5055 和 TMAG5253 可以提供高達(dá) 70dB 的 SNR。
不論技術(shù)如何發(fā)展,縮小終端設(shè)備尺寸的大趨勢(shì)對(duì)任何位置傳感器都是一個(gè)挑戰(zhàn)。電感式傳感器使用金屬目標(biāo)來檢測(cè)物體的位置或存在,通過滿足數(shù)據(jù)表中規(guī)定的指南,可以實(shí)現(xiàn)與健身腕帶上側(cè)按鈕一樣小的外形尺寸。電感式傳感器的主要系統(tǒng)級(jí)要求是使感應(yīng)線圈的尺寸與目標(biāo)相同,并且位于線圈直徑的 10% 到 20% 范圍內(nèi)。趨向于縮小尺寸的應(yīng)用示例包括醫(yī)用胰島素泵、手術(shù)內(nèi)鏡工具以及工廠自動(dòng)化中的氣缸。
通過減少元件數(shù)量,還可以實(shí)現(xiàn)小型化。例如,在電表(或智能電子鎖和門窗傳感器)中實(shí)現(xiàn)篡改檢測(cè)涉及使用單個(gè) 3D 線性傳感器,而非三個(gè)霍爾效應(yīng)開關(guān)或線性器件,來檢測(cè)大型外部磁體的篡改,這種篡改導(dǎo)致電表無法準(zhǔn)確測(cè)量用電量。設(shè)計(jì)人員正在使用 3D 磁傳感器通過更低功耗和可調(diào)外部磁場(chǎng)檢測(cè)器件(如 TMAG5273)來改進(jìn)電表設(shè)計(jì)。借助此類器件還可通過更少的元件實(shí)現(xiàn)小型化的其他優(yōu)勢(shì),包括采用單個(gè)數(shù)字接口而非多個(gè)輸出,降低印刷電路板組裝成本以及提高磁性靈敏度的可配置性。
當(dāng)使用更少的元件來縮小系統(tǒng)尺寸時(shí),增量和絕對(duì)編碼器設(shè)計(jì)人員面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是如何提高產(chǎn)品的分辨率,包括在數(shù)字或模擬輸出解決方案之間進(jìn)行選擇。增量編碼器監(jiān)控磁體的移動(dòng)速度或速率以及方向。絕對(duì)編碼器可以做到這一點(diǎn),并始終能在高分辨率下確定其確切位置。
增量編碼器設(shè)計(jì)人員使用數(shù)字輸出霍爾效應(yīng)鎖存器時(shí),分辨率嚴(yán)格取決于系統(tǒng)中磁極的數(shù)量。實(shí)現(xiàn)更高的分辨率需要更高極數(shù)的環(huán)形磁體,而隨著磁極尺寸變小,磁體產(chǎn)生的磁場(chǎng)本身就會(huì)變?nèi)?,迫使設(shè)計(jì)人員將傳感器放置在更靠近磁體的位置或使用靈敏度更高的傳感器。此時(shí),大多數(shù)設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)為使用具有雙集成鎖存器的單芯片解決方案,例如 TMAG5111。務(wù)必確保雙鎖存器解決方案具有內(nèi)置的
D 鎖存器,這可以在監(jiān)控 3D 空間中的任何兩個(gè)軸時(shí)實(shí)現(xiàn)很大的靈活性。更高分辨率的設(shè)計(jì)需要帶有線性傳感器的絕對(duì)編碼器。具有角度測(cè)量功能的單個(gè) 3D 線性傳感器是高分辨率絕對(duì)編碼器的最終遷移步驟。請(qǐng)注意,此實(shí)現(xiàn)僅測(cè)量兩個(gè)軸,但大多數(shù) 3D 線性傳感器可以靈活地配置任何兩個(gè)軸。使用 3D 傳感器的一個(gè)額外好處是能夠檢測(cè)按壓功能。圖 4 展示了編碼器設(shè)計(jì)的趨勢(shì)。
圖 4. 編碼器的更高分辨率趨勢(shì)。
趨勢(shì)四:從稀土材料到鐵氧體的過渡
稀土材料的生產(chǎn)主要集中在全球少數(shù)幾個(gè)國家/地區(qū)。這些材料并非取之不盡、用之不竭,按照目前的消耗速度,如果不進(jìn)行回收利用,預(yù)計(jì)世界儲(chǔ)量很可能在 21 世紀(jì)下半葉耗盡 [1]。
一些公司已經(jīng)開始通過將一些磁體消耗轉(zhuǎn)移到鐵氧體材料來減少依賴和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。鐵氧體磁鐵的成本僅為稀土磁鐵(如釹鐵硼)的一小部分,而且由于鐵氧體材料豐富,價(jià)格穩(wěn)定。使用鐵氧體磁體的缺點(diǎn)是產(chǎn)生的磁場(chǎng)大大減少,降低了多達(dá) 10 倍,并且溫漂為 0.2%/°C。
德州儀器 (TI) 的 TMAG5170 和 TMAG5273 磁傳感器與陶瓷鐵氧體或稀土磁體配合使用,并具有專門針對(duì)這些磁體類型的溫漂補(bǔ)償功能。
結(jié)語
創(chuàng)新是工業(yè)和汽車系統(tǒng)不可或缺的一部分,位置傳感器對(duì)于需要精確測(cè)量線性或旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用至關(guān)重要。隨著各個(gè)行業(yè)采用新型技術(shù),市場(chǎng)對(duì)提升安全和用戶體驗(yàn)的需求將持續(xù)增長,進(jìn)而需要精確的感應(yīng)技術(shù)。德州儀器 (TI) 的位置傳感器正在推動(dòng)這四個(gè)趨勢(shì),公司將在未來繼續(xù)開發(fā)位置傳感器,以支持下一波浪潮。
參考資料
1. Britannica. n.d. “Abundance, Occurrence, and Reserves.” 2023 年 10 月 24 日。
其他資源
1. 閱讀白皮書,將霍爾效應(yīng)傳感器用于非接觸式旋轉(zhuǎn)編碼和旋鈕應(yīng)用。
2. 閱讀設(shè)計(jì)指南,使用 LDC1314 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器的 1o 轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì)指南。
3. 閱讀技術(shù)文章,儀表防篡改:阻止那些討厭的篡改電表者。
4. 閱讀應(yīng)用手冊(cè),利用 2D 霍爾效應(yīng)傳感器減少增量旋轉(zhuǎn)編碼的正交誤差。
5. 請(qǐng)參閱 TMAG5115 評(píng)估模塊用戶指南。