VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR ERFASSUNG VON ELEKTRISCHEM STROM

    公开(公告)号:DE102021102051A1

    公开(公告)日:2022-08-04

    申请号:DE102021102051

    申请日:2021-01-29

    Abstract: Die vorliegende Offenbarung betrifft eine Magnetfeldsensorschaltung (100; 200), umfassend zumindest eine Spule (102) zur Messung eines Magnetfeldes, eine Erste-Stufe-Verstärkerschaltung (110; 112), die mit der Spule (102) gekoppelt ist und eine erste Übertragungsfunktion mit einem Pol bei einer ersten Frequenz aufweist, und eine Zweite-Stufe-Verstärkerschaltung (120; 122), die mit einem Ausgang der Erste-Stufe-Verstärkerschaltung (110; 112) gekoppelt ist und eine zweite Übertragungsfunktion mit einer Null bei der ersten Frequenz aufweist. Bei einigen Ausführungsbeispielen entspricht eine temperaturabhängige Frequenzdrift des Pols der ersten Übertragungsfunktion einer temperaturabhängigen Frequenzdrift der Null der zweiten Übertragungsfunktion.

    Zerhackerstabilisierter Sigma-Delta-ADC

    公开(公告)号:DE102017118822B4

    公开(公告)日:2022-07-14

    申请号:DE102017118822

    申请日:2017-08-17

    Abstract: Ein Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (ΣΔ-ADC), umfassend:einen Vorwärtspfad (117), der ausgebildet ist zum Umwandeln eines analogen Eingangssignals in ein digitales Ausgangssignal (1), wobei der Vorwärtspfad (117) eine analoge Zerhackerschaltungsanordnung umfasst, die ausgebildet ist zum Verschieben des analogen Eingangssignals von einer ursprünglichen Frequenz zu einer Zerhackerfrequenz, um ein zerhacktes analoges Signal zu erzeugen;einen Rückkopplungspfad (119), umfassend einen ΣΔ-Digital-Analog-Wandler (DAC), der ausgebildet ist zum Umwandeln eines digitalen Versatzkompensationssignals (4), das ausgebildet ist zum Kompensieren eines Versatzfehlers in dem analogen Eingangssignal, in ein analoges Rückkopplungssignal (5), das von einem Vorwärtspfadsignal subtrahiert wird; undeine Versatzkompensationsschaltungsanordnung (120), die ausgebildet ist zum:Akkumulieren eines zerhackten digitalen Signals (2) von dem Vorwärtspfad (117), um ein digitales Versatzfehlersignal (3) zu erzeugen;Kombinieren des digitalen Versatzfehlersignals (3) mit dem digitalen Ausgangssignal (1), um das digitale Versatzkompensationssignal (4) zu erzeugen; undBereitstellen des digitalen Versatzkompensationssignals (4) an den ΣΔ-DAC.

    Magnetsensor
    73.
    发明专利

    公开(公告)号:DE102017204623B4

    公开(公告)日:2022-05-05

    申请号:DE102017204623

    申请日:2017-03-20

    Abstract: Sensorsystem, umfassend:einen Sensor (115), der zum Erfassen von Magnetfeldkomponenten und Erzeugen entsprechender Magnetfeldkomponentensignale auf Basis der erfassten Magnetfeldkomponenten konfiguriert ist; undeinen mit dem Sensor (115) gekoppelten Prozessor (150), der konfiguriert ist zum:Berechnen eines Magnetfeldwinkels auf Basis der Magnetfeldkomponentensignale; undErkennen einer oder mehrerer Flanken eines sich drehenden Zielobjekts auf Basis des berechneten Magnetfeldwinkels; wobeidie Magnetfeldkomponenten eine erste, zweite und dritte Magnetfeldkomponente umfassen; undder Prozessor (150) konfiguriert ist zum:Berechnen einer Quadratsumme aus der ersten Magnetfeldkomponente und der zweiten Magnetkomponente;Berechnen eines inversen trigonometrischen Werts auf Basis der Quadratsumme und der dritten Magnetfeldkomponente; undBerechnen des Magnetfeldwinkels auf Basis des inversen trigonometrischen Werts.

    Spannungsreferenzschaltung, integrierte Schaltung mit einer Spannungsreferenzschaltung und Verfahren zum Betrieb einer Spannungsreferenzschaltung

    公开(公告)号:DE102015122521B4

    公开(公告)日:2021-03-04

    申请号:DE102015122521

    申请日:2015-12-22

    Abstract: Spannungsreferenzschaltung (10; 11; 12; 13; 13'; 14; 15; 16), umfassend:eine Stromquellenschaltung mit einem ersten Feldeffekttransistor (130),einen ersten Strompfad (104) mit einem zweiten Feldeffekttransistor (150), der bauartgleich zu dem ersten Feldeffekttransistor (130) ist;einen zweiten Strompfad (105) mit einem dritten Feldeffekttransistor (160), der bauartgleich zu dem ersten Feldeffekttransistor (130) und zweiten Feldeffekttransistor (150) ist;eine Diode (170); undeine Stromspiegelschaltung (111, 112, 113, 114, 114', 115, 116, 117, 118, 119), welche dazu ausgestaltet ist, einen Strom durch den ersten Feldeffekttransistor (130) in den ersten Strompfad (104), den zweiten Strompfad (105) und die Diode (170) zu spiegeln,wobei die Stromquellenschaltung dazu ausgestaltet ist, den ersten Feldeffekttransistor (130) in starker Inversion und im linearen Bereich, mit einer Source-Drain-Spannung des ersten Feldeffekttransistors (130) proportional zur absoluten Temperatur zu betreiben;wobei der erste Strompfad (104) dazu ausgestaltet ist, den zweiten Feldeffekttransistor (150) in Sättigung zu betreiben;wobei der zweite Strompfad (105) dazu ausgestaltet ist, den dritten Feldeffekttransistor (160) in einer gegenüber dem zweiten Feldeffekttransistor (150) stärkeren Sättigung zu betreiben; undwobei eine Ausgangsspannung der Spannungsreferenzschaltung (10; 11; 12; 13; 13'; 14; 15; 16) auf einer Spannung über die Diode (170) und einer Differenz einer Drain-Source-Spannung des dritten Feldeffekttransistors (160) zu einer Drain-Source-Spannung des zweiten Feldeffekttransistors (150) basiert.

    Synchronisation einer integrierten Schaltung mit Sensor

    公开(公告)号:DE102019201411B3

    公开(公告)日:2020-06-25

    申请号:DE102019201411

    申请日:2019-02-04

    Abstract: Eine integrierte Schaltung weist eine Oszillatorschaltung mit einem On-Chip-Oszillator, eine digitale Phasenregelschleife und einen Sensor auf. Eine Frequenz eines Ausgangssignals der Oszillatorschaltung ist einstellbar. Die digitale Phasenregelschleife empfängt an einem Eingang das Ausgangssignal der Oszillatorschaltung und an einer externen Schnittstelle ein Synchronisationssignal, das auf einem Ausgangssignal eines externen Präzisionsoszillators in Form eines Quarzoszillators oder MEMS-Oszillators basiert, und erzeugt ein Steuersignal, um die Frequenz der Oszillatorschaltung auf die Frequenz des externen Quarzoszillators zu synchronisieren. Der Sensor ist ausgelegt, um zumindest einen Umweltparameter zu messen, wobei die digitale Phasenregelschleife ausgelegt ist, um den zumindest einen gemessenen Umweltparameter bei der Erzeugung des Steuersignals zu berücksichtigen.

    Sensor-Selbstdiagnose unter Einsatz mehrerer Signalwege

    公开(公告)号:DE102014103556B4

    公开(公告)日:2020-06-18

    申请号:DE102014103556

    申请日:2014-03-14

    Abstract: Sensorsystem, welches in einem monolithischen integrierten Schaltkreis implementiert ist, umfassend:eine erste Sensorvorrichtung, die eingerichtet ist, ein physikalisches Merkmal zu erfassen und die mit einem ersten Signalweg verbunden ist, der einen ersten digitalen Signalprozessor für ein erstes Sensorsignal auf einem Halbleiterchip aufweist, wobei der erste digitale Signalprozessor ein erstes Ausgangssignal liefert, undeine zweite Sensorvorrichtung, die eingerichtet ist, um dasselbe physikalische Merkmal wie die erste Sensorvorrichtung zu erfassen und die mit einem zweiten Signalweg für ein zweites Sensorsignal auf dem Halbleiterchip verbunden ist, wobei der zweite Signalweg von dem ersten Signalweg getrennt ist und einen zweiten digitalen Signalprozessor aufweist, wobei der zweite digitale Signalprozessor ein zweites Ausgangssignal liefert,wobei ein Vergleich des ersten Ausgangssignals und des zweiten Ausgangssignals einen Fehler in dem Sensorsystem erfassen kann.

    Bereitstellen von Kompensationsparametern für integrierte Sensorschaltungen

    公开(公告)号:DE102019214759A1

    公开(公告)日:2020-03-26

    申请号:DE102019214759

    申请日:2019-09-26

    Abstract: Eine Vorrichtung kann eine Sensorkennung bestimmen, die einer integrierten Sensorschaltung (Sensor-IC) entspricht, welche einem Sensorsystem zugeordnet ist. Die Vorrichtung kann die Sensorkennung, die der Sensor-IC entspricht, bereitstellen. Die Vorrichtung kann basierend auf dem Bereitstellen der Sensorkennung Kompensationsparameterinformationen empfangen, die der Sensor-IC zugeordnet sind. Die Vorrichtung kann bewirken, dass ein Satz von Kompensationsparametern, die den Kompensationsparameterinformationen zugeordnet sind, auf einer Steuerung gespeichert wird, welche dem Sendesystem zugeordnet ist. Der Satz von Kompensationsparametern kann einen oder mehrere Parameter umfassen, die einem Korrigieren einer von der Sensor-IC ausgeführten Messung oder eines von der Sensor-IC bereitgestellten Sicherheitsergebnisses zugeordnet sind.

    Sensorschaltung und Erfassungsverfahren

    公开(公告)号:DE102017103873A1

    公开(公告)日:2018-08-30

    申请号:DE102017103873

    申请日:2017-02-24

    Abstract: Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf eine Sensorschaltung, umfassend eine erste Schnittstelle, die ausgebildet ist, um ein erstes Sensorsignal ansprechend auf eine erste Messung einer ersten physikalischen Größe zu empfangen; einen ersten Analog-zu-Digital-Wandler, der ausgebildet ist, um das erste Sensorsignal abzutasten, um ein abgetastetes, erstes Sensorsignal zu erzeugen; eine zweite Schnittstelle, die ausgebildet ist, um ein zweites Sensorsignal ansprechend auf eine zweite Messung der selben ersten physikalischen Größe zu empfangen; eine dritte Schnittstelle, die ausgebildet ist, um zumindest ein drittes Sensorsignal ansprechend auf zumindest eine dritte Messung von zumindest einer unterschiedlichen zweiten physikalischen Größe zu empfangen, einen Multiplexer der ausgebildet ist, um das zweite und das zumindest eine dritte Sensorsignal in ein gemultiplextes Sensorsignal zu multiplexen, und einen zweiten Analog-zu-Digital-Wandler, der mit dem Multiplexer gekoppelt ist und ausgebildet ist, um das gemultiplexte Sensorsignal abzutasten, um ein abgetastetes, gemultiplextes Sensorsignal zu erzeugen.

    Diagnosefähige inkrementelle Schnittstelle mit Wirkleistung-Ein für Winkelsensoren

    公开(公告)号:DE102017121922A1

    公开(公告)日:2018-03-29

    申请号:DE102017121922

    申请日:2017-09-21

    Abstract: Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf einen Winkelsensor. Der Winkelsensor umfasst ein Erfassungsmodul, einen digitalen Prozessor und eine inkrementelle Schnittstelle. Das Erfassungsmodul ist ausgebildet, um ein Erfassungssignal zu erzeugen, das Messungen von Rotationsaktivitäten einer sich drehenden physischen Entität enthält. Der digitale Prozessor ist ausgebildet, um das Erfassungssignal zu verarbeiten und zu speichern. Die inkrementelle Schnittstelle ist mit dem digitalen Prozessor gekoppelt und umfasst einen inkrementellen Pulsgenerator und einen Statusdatencodierer. Der inkrementelle Pulsgenerator ist ausgebildet, um das Erfassungssignal umzuwandeln und als inkrementelle Rechteckimpulse durch eine unidirektionale Signalleitung zu übertragen, die verarbeitet werden, um Rotationswinkel und -Richtung der physischen Entität zu erzeugen. Der Statusdatencodierer ist ausgebildet, um das Erfassungssignal umzuwandeln und als einen Referenzpuls und ein Statussignal durch eine bidirektionale Signalleitung zu übertragen, was zur Anfrage einer Absolutwinkelposition oder anderer Sensordaten dienen kann.

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