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Interruptores TMR omnipolares LF21173TMR y LF21177TMR

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Los interruptores TMR omnipolares LF21173TMR y LF21177TMR destacan por su consumo típico de 160 nA, su funcionamiento entre 1,8 V y 5,5 V y su encapsulado LGA4 compacto, orientado a diseños electrónicos alimentados por batería y con fuertes restricciones de espacio.

Los nuevos LF21173TMR y LF21177TMR son interruptores magnéticos omnipolares basados en tecnología TMR diseñados para aplicaciones electrónicas compactas que requieren un consumo energético extremadamente reducido.

El lanzamiento corresponde a Littelfuse, que amplía su catálogo de sensores magnéticos con dispositivos orientados a sistemas portátiles, instrumentación autónoma y electrónica de bajo consumo.

Ambos componentes combinan elementos sensores de magnetorresistencia por efecto túnel con circuitería CMOS integrada, lo que permite detectar campos magnéticos con corrientes de alimentación muy inferiores a las habituales en soluciones basadas en efecto Hall.

El rango de tensión de funcionamiento entre 1,8 V y 5,5 V facilita su integración directa en arquitecturas alimentadas por baterías primarias o secundarias sin necesidad de conversión adicional.

Fundamentos de la tecnología TMR en sensores magnéticos

La tecnología TMR, acrónimo de magnetorresistencia por efecto túnel, se basa en la variación de resistencia eléctrica en una unión túnel magnética cuando cambia la orientación relativa de capas ferromagnéticas separadas por una barrera aislante ultrafina.

Dicho principio físico genera señales más intensas a corrientes muy bajas, lo que permite reducir de forma significativa el consumo frente a sensores Hall convencionales.

Otro aspecto relevante de la tecnología TMR es su mayor estabilidad térmica, ya que los umbrales de conmutación se mantienen más constantes frente a variaciones de temperatura.

Dicha estabilidad minimiza la necesidad de compensaciones por software o calibraciones periódicas en el sistema final.

Características eléctricas y comportamiento omnipolar

El modelo LF21173TMR presenta un umbral de activación nominal de 9 gauss y un punto de liberación de 6 gauss, proporcionando una histéresis aproximada de 3 gauss.

Interruptores TMR omnipolares LF21173TMR y LF21177TMR

Por su parte, el LF21177TMR ofrece un umbral de activación más elevado, situado en 30 gauss, con liberación a 21 gauss, lo que permite adaptarse a imanes de mayor intensidad o mayores separaciones mecánicas.

Ambos interruptores funcionan en modo omnipolar, por lo que responden indistintamente a polos magnéticos norte o sur aplicados a lo largo del eje X.

La corriente típica de alimentación se sitúa en solo 160 nA, lo que resulta especialmente adecuado para sistemas que permanecen en reposo durante largos periodos.

La salida CMOS de tipo push-pull conmuta de carril a carril y puede excitar directamente lógica digital sin resistencias externas de polarización.

La frecuencia máxima de operación alcanza los 50 kHz, suficiente para aplicaciones de detección de posición, conteo de eventos o medición de velocidad.

El rango de temperatura de funcionamiento entre -40 °C y 85 °C cubre entornos industriales y electrónicos exigentes.

La integración de generador de tensión, comparador, lógica digital y circuitos de ajuste de umbral permite reducir el número de componentes externos.

Todo el conjunto se presenta en un encapsulado LGA4 de bajo perfil, pensado para diseños con limitaciones estrictas de superficie y altura.

Aplicaciones en electrónica de bajo consumo

La combinación de consumo ultrabajo y amplio rango de tensión posiciona a los LF21173TMR y LF21177TMR como soluciones idóneas para dispositivos electrónicos alimentados por batería.

En contadores inteligentes, dichos interruptores permiten mantener funciones de detección magnética permanente con un impacto mínimo sobre la vida útil de la batería.

En cerraduras electrónicas y sistemas de control de acceso, el rango de tensión soporta sin problemas la descarga progresiva de las pilas.

Asimismo, equipos médicos portátiles, instrumentación autónoma y dispositivos IoT pueden beneficiarse del encapsulado compacto y de la eficiencia energética ofrecida por la tecnología TMR.

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