Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic encoder element for position measurement. SOLUTION: A magnetic encoder element for use in a position measurement system including a magnetic field sensor for position measurement along a first direction is disclosed. The encoder element includes at least one first track comprising a material providing a magnetic pattern along the first direction, the magnetic pattern being formed by a remanent magnetization vector that has a variable magnitude dependent on a position along the first direction. The gradient of the remanent magnetization vector is configured such that a resulting magnetic field in a corridor above the first track and at a predefined distance above the plane includes a field component perpendicular to the first direction that does not change its sign along the first direction. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
Abstract:
In a magnet assembly, and an angle detection system embodying such a magnet assembly, for detecting a rotational angle of a rotating shaft, a respective magnet portion mounted on the shaft, has geometrical shapes and respective magnetizations with various symmetry features.
Abstract:
In a magnet assembly, and an angle detection system embodying such a magnet assembly, for detecting a rotational angle of a rotating shaft, a respective magnet portion mounted on the shaft, has geometrical shapes and respective magnetizations with various symmetry features.
Abstract:
The invention relates to a circuit (100) for producing an output signal (116) that depends on a physical useful variable (108). Said circuit comprises a device (106) for detecting the physical useful variable (108), said device (106) being adapted to detect, in order to produce an output signal (116) that depends on the physical useful variable (108), on a control signal (112) for the device (106) for detecting, and, if the control signal (112) remains constant, on an external actuating variable (118). The circuit further comprises a sensor device (120) for detecting the external disturbance variable and for supplying a sensor signal (122) that depends on the external disturbance signal (118), and a device (124) for processing the sensor signal (122) in order to influence the control signal (112) depending on the sensor signal (122) in such a manner that the influence of the external disturbance variable (118) on the output signal is reduced.
Abstract:
The invention relates to a circuit configuration (IC1, IC2, IC3, IC4) for identifying a faulty state. A first transistor of one self-conducting type (S1, JF2, P1) is provided for identifying a faulty state such as a break in a supply line (VL2) while maintaining operating safety. In a normal operating state, said first transistor has a voltage at its control input (E1) that cuts off its channel. In a faulty state, the channel of the transistor (S1, JF2, P1) becomes low-impedance. This enables preferably the output of a linear amplification stage (PA) to be applied to the intake potential (VDD) in the event of a break in a supply line (VL2).
Abstract:
Magnetfeldsensor, umfassend:ein Hall-Gebiet (102; 112) umfassend genau drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c), undeine Schaltung (800; 900), welche eingerichtet ist, in jeder von drei Betriebsphasen zur Messung eines Magnetfeldes wahlweise zumindest zwei der drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c) als Versorgungsanschlüsse zu koppeln und zwei der drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c) als Signalanschlüsse zu koppeln,so dass jeder der drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c) in der gleichen Anzahl von Betriebsphasen als Versorgungsanschluss gekoppelt ist wie die anderen der drei Anschlüsse (104a-c;114a-c), und jeder der drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c) in der gleichen Anzahl von Betriebsphasen als Signalanschluss gekoppelt ist wie die anderen der drei Anschlüsse (104a-c; 114a-c).
Abstract:
Vorrichtung (100), aufweisend:ein Substrat (101) mit einer Erregerspule (110), die ausgestaltet ist, um in Reaktion auf ein eingespeistes Eingangssignal ein Magnetfeld zu erzeugen, und mit einer Pickup-Spulenanordnung (120), die ausgestaltet ist, um in Reaktion auf ein Magnetfeld ein Ausgangssignal zu erzeugen,wobei die Pickup-Spulenanordnung (120) mindestens eine Pickup-Spule (120A) aufweist, die in einer oder mehreren Metallisierungslagen des Substrats (101) ausgestaltet ist,wobei die Erregerspule (110) eine oder mehrere Windungen (110A, ..., 110D) aufweist, die in einer Draufsicht auf die Substratebene (SE) ringförmig um die Pickup-Spulenanordnung (120) herum angeordnet sind, undeinen elektronischen Chip (130) mit einer Schaltung, die ausgestaltet ist, um die Erregerspule (110) mit dem Eingangssignal zu speisen und/oder das Ausgangssignal der Pickup-Spulenanordnung (120) zu erfassen,wobei der elektronische Chip (130) in einem Chip-Package (122) angeordnet ist, welches mindestens einen elektrischen Anschluss (123) aufweist, der mittels eines signalführenden Leiters (124) mit der mindestens einen Pickup-Spule (120A) der Pickup-Spulenanordnung (120) verbunden ist,wobei das Chip-Package (122) derart auf dem Substrat (101) platziert ist, dass sich der signalführende Leiter (124) und die ein oder mehreren Windungen (110A, ..., 110D) der Erregerspule (110) in einer Draufsicht auf die Substratebene (SE) nicht überschneiden, undwobei das Chip-Package (122) derart auf dem Substrat (101) angeordnet ist, dass es sich, in einer Draufsicht auf die Substratebene (SE), über mindestens eine der Windungen (110A, ..., 110D) der Erregerspule (110) erstreckt und diese mindestens eine Windung somit unter dem Chip-Package (122) hindurch verläuft.
Abstract:
Sensor (100), der folgende Merkmale aufweist:einen Körper (102) mit einer Mehrzahl von in einer ersten Richtung angeordneten Strukturen (106_1-106_n), der konfiguriert ist, um auf eine Bewegung des Körpers (102) in die erste Richtung (x) hin ein periodisch variierendes Magnetfeld (By, Bz) in eine zweite Richtung (y) und eine dritte Richtung (z) zu bewirken;einen Magnetfeldsensor (104), der konfiguriert ist, um Komponenten des Magnetfelds (By, Bz) in der zweiten Richtung (y) und in der dritten Richtung (z) zu erfassen;wobei der Magnetfeldsensor (104) benachbart zu dem Körper (102) angeordnet ist, so dass die zweite Richtung (y) senkrecht zu der ersten Richtung (x) ist und so dass die dritte Richtung (z) senkrecht zu der ersten Richtung (x) und zu der zweiten Richtung (y) ist;wobei die Mehrzahl von Strukturen (106_1-106_n) des Körpers (102) Magnetpole aufweist, die mit wechselnder Polarität angeordnet sind.
Abstract:
Ein System zur Kompensation von Sensor-Übersprechen enthält ein Halbleitersubstrat mit einer ersten Haupt-Oberfläche und einer der ersten Haupt-Oberfläche gegenüberliegenden zweiten Haupt-Oberfläche; ein vertikales Hall-Sensor-Element, das in dem Halbleitersubstrat angeordnet ist, wobei das vertikale Hall-Sensor-Element dazu ausgebildet ist, als Reaktion auf ein darauf eintreffendes Magnetfeld ein Sensor-Signal zu erzeugen; und einen Asymmetrie-Detektor, der dazu ausgebildet ist, eine asymmetrische Eigenschaft des vertikalen Hall-Sensor-Elements zu detektieren. Der Asymmetrie-Detektor enthält ein Detektor-Hauptgebiet, das sich von der ersten Haupt-Oberfläche zu der zweiten Haupt-Oberfläche hin vertikal in das Halbleitersubstrat hinein erstreckt und von einem Leitfähigkeitstyp mit einer ersten Dotierungskonzentration ist; und zumindest drei Detektorkontakte, die an der ersten Haupt-Oberfläche in dem Detektor-Hauptgebiet angeordnet sind, wobei die zumindest drei Detektorkontakte ohmsche Kontakte von dem Leitfähigkeitstyp mit einer zweiten Dotierungskonzentration, die höher als die erste Dotierungskonzentration ist, sind.