Infineon Hall-Effekt-Sensor 3-Achsen Oberfläche 2.8 V 24 V I2C 100 kHz Digital TSOP 6-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 223-8568
- Herst. Teile-Nr.:
- TLE493DW2B6A3HTSA1
- Marke:
- Infineon
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
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Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
|---|---|---|
| 3000 + | CHF.0.935 | CHF.2'816.10 |
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- RS Best.-Nr.:
- 223-8568
- Herst. Teile-Nr.:
- TLE493DW2B6A3HTSA1
- Marke:
- Infineon
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Sensortyp | Hall-Effekt | |
| Produkt Typ | Hall-Effekt-Sensor | |
| Achsenanzahl | 3 | |
| Technologie | Digital | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Schnittstellentyp | I2C | |
| Frequenzgang max. | 100kHz | |
| Frequenzgang min. | 5.5kHz | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2.8V | |
| Gehäusegröße | TSOP | |
| Maximale Versorgungsspannung | 24V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Pinanzahl | 6 | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Höhe | 1mm | |
| Länge | 2.9mm | |
| Serie | TLE493D-W2B6 | |
| Breite | 1.6 mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Versorgungsstrom | 3.4mA | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Sensortyp Hall-Effekt | ||
Produkt Typ Hall-Effekt-Sensor | ||
Achsenanzahl 3 | ||
Technologie Digital | ||
Montageart Oberfläche | ||
Schnittstellentyp I2C | ||
Frequenzgang max. 100kHz | ||
Frequenzgang min. 5.5kHz | ||
Minimale Versorgungsspannung 2.8V | ||
Gehäusegröße TSOP | ||
Maximale Versorgungsspannung 24V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Pinanzahl 6 | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Höhe 1mm | ||
Länge 2.9mm | ||
Serie TLE493D-W2B6 | ||
Breite 1.6 mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Versorgungsstrom 3.4mA | ||
Die Infineon XENSIV 3D-Magnetsensorfamilie bietet eine genaue dreidimensionale Erfassung mit extrem niedrigem Stromverbrauch. In seinem kleinen 6-poligen Gehäuse bietet der Sensor eine direkte Messung der x-, y- und z-Komponenten eines Magnetfeldes. Die Systemgröße für diese Anwendungen kann reduziert werden, da die magnetische Schwellenwertstabilität über die Temperatur eine sehr genaue und robustere Lösung für diese Systeme bietet.
Bauteilreduzierung durch magnetisches 3D-Messprinzip
Großer Anwendungsbereich durch hohe Flexibilität adressierbar
Plattformanpassungsfähigkeit durch Gerätekonfiguration
Unterstützung der funktionalen Sicherheit durch integrierte Diagnose
Sehr niedriger Stromverbrauch des Systems durch Wake-Up-Modus
Störungen kleinerer Streufelder sind im Vergleich zum hohen magnetischen Flussmessbereich vernachlässigbar
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