Induktiver Winkelsensor für die Automobilindustrie

Hochpräziser induktiver Winkelsensor mit PCB-basiertem Spulendesign für präzise Motorwinkelmessung, ideal für Brake-by-Wire-Systeme mit ASIL-D-Sicherheitszertifizierung. Technologie Genauigkeit Sicherheitsniveau Induktive Sensorik Bis zu 0,2° ASIL-D (Dual-Output)  

Compact inductive position sensor with PCB-based coil design for high-precision angular measurement in brake-by-wire systems

Parameter Spezifikation
Sensor-Typ Induktiver Winkelsensor
Sensortechnologie Induktiv (PCB-Spulendesign)
Messbereich Volle Drehung (360°)
Genauigkeit Bis zu 0,2°
Ausgangssignal Zweikanalig analog / digital
Schnittstelle Standard-Automobil-Steckverbinder
Betriebsspannung 8–16 VDC
Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C
Lagertemperatur -40 °C bis +130 °C
Versorgungsstrom <25 mA
Signalausgang Proportional zur Winkelposition
Redundanz Dual-Output-Design
Sicherheitsbewertung ASIL-D-konform (ISO 26262)
Kalibrierung EOL-Online-Kalibrierung unterstützt
Diagnostische Unterstützung Fehlercode-Meldung über Signalanalyse
Montagemethode Endmontage oder Pass-Through-Installation
Material Hochtemperatur-Polymergehäuse
Einhaltung RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Klasse 1
Der Induktive Positionssensor ist ein hochpräzises Winkelmessgerät, das für den Einsatz in kritischen Automobilanwendungen wie Brake-by-Wire-Systemen, elektrischer Servolenkung (EPS) und anderen elektromechanischen Aktuatoren entwickelt wurde. Er misst die Drehposition von Motoren oder Wellen mit außergewöhnlicher Genauigkeit – bis zu 0,2 Grad – und ermöglicht eine präzise Steuerung der Aktuatorbewegung und gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Der Sensor verwendet induktive Sensortechnologie, die auf einem auf der Leiterplatte montierten Spulendesign basiert, das im Vergleich zu herkömmlichen Hall-Effekt- oder optischen Sensoren eine hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), niedrige Kosten und hohe Zuverlässigkeit bietet.
Dieser Sensor verwendet ein mehrpoliges Design, das die Auflösung erhöht und das Signalrauschen reduziert, um eine stabile Ausgabe auch bei hohen Drehzahlen zu gewährleisten. Sein Funktionsprinzip beruht auf Änderungen der magnetischen Reluktanz, die durch die Bewegung eines eisenhaltigen Ziels verursacht werden, wodurch er von Natur aus widerstandsfähig gegen elektromagnetische Störungen (EMI) ist.

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