WMSIC Электронные компоненты

ALLEGRO A1395SEHLT-T A1395SEHLT

МодельA1395SEHLT-T
Корпус6-МощностьWFDFN
БрендALLEGRO
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

17 характеристик

Основная информация

Название товара
ALLEGRO A1395SEHLT-T A1395SEHLT
Тип
ALLEGRO
Минимальная упаковка
3000

Технические параметры

Бренд
ALLEGRO
Модель
A1395SEHLT-T
Шаг
1
Корпус
6-МощностьWFDFN
Категория
линейный датчик Холла
Вес
1.1g
Чувствительность
10mV/Gs
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
встроенный датчик температуры; фиксация выходного напряжения
Артикул
BM0265124914
Рабочая температура
20℃~+85℃
Рабочее напряжение
2.5V~3.5V
Рабочий ток
3.2mA
Минимальное количество в упаковке
3000

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

A1395SEHLT-T линейный датчик Холла на ИС Обзор продукта
A1395SEHLT-T — микромощный линейный датчик Холла на ИС от ALLEGRO (США, Эгоро), разработанный для низкого энергопотребления, малого размера и высокоточной магнитной детекции, имеет трехстабильный выход и выбираемый пользователем спящий режим, подходит для промышленности, потребительской электроники, автомобильной электроники и других применений.
I. Основное позиционирование и предпосылки дизайна
С развитием электронных устройств в сторону миниатюризации и низкого энергопотребления традиционные переключательные датчики Холла из-за однообразного выхода и высокого энергопотребления не удовлетворяют сценариям непрерывной магнитной детекции (например, измерение тока, углового перемещения); обычные линейные датчики Холла имеют слишком высокое энергопотребление и не подходят для устройств с батарейным питанием. A1395SEHLT-T был выпущен в этом контексте, объединяя точность линейного выхода и низкое энергопотребление с помощью КМОП микромощной архитектуры, а также добавляя трехстабильный выход и спящий режим, решая проблему «сложности баланса точности и энергопотребления», становясь идеальным решением для магнитной детекции в устройствах с батарейным питанием и системах с ограниченным пространством.
II. Ключевые параметры и характеристики
Ключевые параметры A1395SEHLT-T точно соответствуют требованиям низкого энергопотребления:
Точность линейного выхода: чувствительность 10 мВ/Гс, выходное напряжение строго пропорционально напряженности магнитного поля, отклонение линейности на ведущем уровне, можно использовать для точных количественных расчетов магнитного поля;
Питание и энергопотребление: рабочее напряжение 2,5 В~3,5 В (совместимо с системами 3 В), типичный рабочий ток всего 3,2 мА (микромощный); поддержка спящего режима, статическое энергопотребление значительно снижено, эффективно продлевает время работы устройств с батарейным питанием;
Температурная адаптация: рабочий диапазон от -20°C до +85°C, соответствует промышленным требованиям, стабильно работает на открытом воздухе, в цехах с большими перепадами температур;
Корпус: 6-PowerWFDFN, компактный (типично 1,0 мм×1,0 мм×0,5 мм), безсвинцовый (RoHS compliant), совместим со стандартным процессом оплавления, подходит для высокоплотной компоновки PCB.
III. Ключевые функциональные особенности
Функциональный дизайн A1395SEHLT-T ориентирован на «гибкую адаптацию + оптимизацию энергопотребления»:
Трехстабильный выход: выход включает высокий уровень, низкий уровень и высокоимпедансное состояние, поддерживает совместное использование шины несколькими датчиками, снижая сложность проводки; в спящем режиме автоматически переходит в высокоимпедансное состояние, дополнительно снижая статическое энергопотребление системы;
Выбираемый пользователем спящий режим: через внешние выводы можно переключать спящий/рабочий режим без сложного программного управления, подходит для сценариев с невысокими требованиями к скорости отклика, но длительным ожиданием (умные замки, зарядные кейсы Bluetooth-наушников);
Помехоустойчивость: встроенная схема подавления шума и защита от электромагнитных помех (EMI), эффективно фильтрует помехи, обеспечивая стабильность выхода в условиях сильных помех от двигателей и источников питания;
Широкий диапазон магнитного поля: поддерживает детекцию около ±100 Гс (ненасыщенное состояние), покрывает большинство сценариев определения положения, тока, угла.
IV. Типичные области применения
Характеристики A1395SEHLT-T делают его пригодным для многих областей:
Определение положения в устройствах с батарейным питанием: определение открытия/закрытия ремешка умных часов, состояния зарядного кейса Bluetooth-наушников, идентификация положения частей портативных медицинских приборов (низкое энергопотребление продлевает срок службы);
Промышленное измерение тока: бесконтактное измерение тока через магнитное поле вокруг проводника (избегает опасности высокого напряжения), применяется в приводах двигателей, модулях управления питанием, фотоэлектрических инверторах;
Измерение угла/перемещения: калибровка положения стрелок автомобильной приборной панели, определение хода печатающей головки принтера, мониторинг перемещения штор умного дома (линейный выход позволяет точно рассчитать угол/перемещение);
Вспомогательная автомобильная электроника: определение состояния дверных замков, обратная связь по положению сидений, определение угла зеркал (рабочая температура соответствует автомобильным условиям).
V. Рекомендации по использованию
Для стабильной работы A1395SEHLT-T при проектировании системы необходимо учитывать:
Соответствие питания: избегайте превышения 3,5 В или падения ниже 2,5 В, рекомендуется использовать стабилизированный источник 3 В, чтобы предотвратить повреждение от перенапряжения или сбои из-за недостаточного напряжения;
Настройка спящего режима: вывод управления сном должен быть подключен к MCU или внешнему переключателю, избегайте оставления в воздухе, чтобы не вызвать ложное срабатывание; при переключении спящего режима убедитесь, что потребность в магнитной детекции приостановлена;
Контроль магнитного поля: напряженность измеряемого магнитного поля должна быть в пределах ±100 Гс, превышение насыщения приведет к нелинейности выхода и снижению точности;
Оптимизация проводки: выводы выхода располагать вдали от высокочастотных сигнальных линий (SPI, I2C), рядом с выводами питания разместить развязывающий конденсатор (0,1 мкФ) для снижения помех.
A1395SEHLT-T благодаря сочетанию микромощности, линейной точности, трехстабильного выхода и спящего режима является высокоэкономичным решением в области магнитной детекции, эффективно снижает энергопотребление и размер системы, повышая конкурентоспособность продукта.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.