
TMR技术重塑编码器性能边界
TMR 技术原理
TMR (隧道磁阻效应) 元件由两层铁磁材料夹合超薄绝缘层构成。其中固定层磁化方向恒定,自由层则随外部磁场方向变化。当两层磁化方向平行时,电子隧穿绝缘层的概率最高,导致元件电阻值降低;反之则电阻升高。通过精确检测电阻变化,即可实现磁场方向的毫微级测量。

旋转编码器的性能跃升
更加精确敏捷
相比霍尔效应传感器,TMR传感器具有显著更高的灵敏度和精度,可实现更优的信噪比和更高分辨率。其高灵敏度使分辨率接近光学编码器水平,特别适用于精密应用场景。.
适应恶劣工况
TMR传感器在极端环境中表现卓越,受温度波动和环境条件的影响更小。这种强大的特性使其适用于重型机械和户外应用场景,而传统传感器可能因振动、冲击和温度变化失效。
低功耗特性
TMR传感器以低功耗著称,在电池供电设备和遥感应用等能效关键场景中优势显著。

相较于其他磁阻传感技术,TMR具有更强的磁阻效应,可提供更优的信噪比和更高灵敏度,从而提升检测精度。
与霍尔传感器的比对
霍尔传感器虽因结构简单、成本低廉被广泛采用,但TMR具备以下优势:
灵敏度与精度:TMR原理能够为精密应用提供更优性能。
环境适应性: TMR抗环境应力能力更强,极端工况下性能稳。
能效突破: 功耗更低,更适配低功耗场景.
总而言之,TMR技术代表着磁传感领域的重大进步,在灵敏度、精度和鲁棒性上全面超越传统霍尔传感器。随着高性能可靠传感器需求的增长,基于TMR原理的旋转编码器是为此而生,并能够向更广泛的工业领域提供精准的位置反馈。
旋转编码器的应用
采用TMR技术的旋转编码器具备更高分辨率和精度,广泛适用于工业与汽车领域。其紧凑结构和成本效益简化安装流程并降低系统总成本。耐受严苛工况的特性使其成为工程机械和农用设备的理想选择。
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POSITAL下一代产品计划
POSITAL推出了其产品组合的重大更新。通过这项名为NEXTGEN的倡议,POSITAL正在为IXARC旋转编码器和TILTIX倾角传感器引入新的测量和信号处理技术。