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CXHA3130基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关先进的斩波稳定技术提供准确而稳定的磁开关点磁通密度高于操作点阈值或低于释放点阈值则CMOS输出被驱动并锁存成与之相对应的状态
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CXHA3130是一款基于混合信号CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在电路设计上,CXHA3130提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“操作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则CMOS输出被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在电池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。CXHA3130的CMOS输出在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在输出低状态,而在无磁场时锁定在高状态。
2.4V—5.5V 电池应用
磁开关点的高灵敏度高稳定性
抗机械应力强
数字输出信号
无极性的开关

CXHA3130基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关先进的斩波稳定技术提供准确而稳定的磁开关点磁通密度高于操作点阈值或低于释放点阈值则CMOS输出被驱动并锁存成与之相对应的状态
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产品概述                                             返回TOP


CXHA3130 是一款基于混合信号CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在电路设计上,CXHA3130提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性的“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“操作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则CMOS输出被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在电池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。CXHA3130的CMOS输出在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在输出低状态,而在无磁场时锁定在高状态。

产品特点            返回TOP


2.4V—5.5V 电池应用 EYn嘉泰姆
       磁开关点的高灵敏度高稳定性 EYn嘉泰姆
       抗机械应力强 EYn嘉泰姆
       数字输出信号 EYn嘉泰姆
      无极性的开关 

应用范围                                             返回TOP


移动电话 EYn嘉泰姆
笔记本电脑 EYn嘉泰姆
便携电子设备等

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 QQ截图20160419174301.jpgEYn嘉泰姆

产品封装图                                               返回TOP


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电路原理图                                               返回TOP


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相关芯片选择指南                                      返回TOP


产品名称EYn嘉泰姆

工作电压(V)EYn嘉泰姆

平均电流(uA)EYn嘉泰姆

极性及输出方式EYn嘉泰姆

磁场特性EYn嘉泰姆

封装形式EYn嘉泰姆

CXHA3128EYn嘉泰姆

1.65-6.0EYn嘉泰姆

3EYn嘉泰姆

无极性触发,NMOS开漏输出EYn嘉泰姆

Bops=1.5mT,Bopn=1.5mT,Brps=1.1mT,Brpn=1.1mT,Bhys=0.4mTEYn嘉泰姆

SOT-23-3,TSOT-23-3,TO-92,TO-92SEYn嘉泰姆

CXHA3129EYn嘉泰姆

1.65-6.0EYn嘉泰姆

3EYn嘉泰姆

无极性触发,NMOS开漏输出EYn嘉泰姆

Bops=3.5mT,Bopn=3.5mT,Brps=2.7mT,Brpn=2.6mT,Bhys=0.8mTEYn嘉泰姆

SOT-23-3,TSOT-23-3,TO-92SEYn嘉泰姆

CXHA3130EYn嘉泰姆

2.4-5.5EYn嘉泰姆

4EYn嘉泰姆

无极性触发,CMOS输出EYn嘉泰姆

Bops=3.0mT,Bopn=3.0mT,Brps=2.0mT,Brpn=2.0mT,Bhys=1.0mTEYn嘉泰姆

SOT-553,SOT-23-3LEYn嘉泰姆

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