Produktdetails

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Automotive Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Automotive Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-Capable
  • Multiple modes of operation:
    • Raw data mode: access pre-processed inductance measurement data to enable advanced algorithms on MCU for linear sensing
    • Button mode: button press detection with baseline tracking and advanced on-chip post processing
    • Force level measurement of touch buttons
  • Pin and register compatible to LDC2114
  • Robust EMI performance allows for CISPR 22 and CISPR 24 compliance
  • Four independent channel operation
  • Configurable scan rates:
    • 0.625 SPS to 160 SPS
    • Continuous scanning option
  • Advanced button press detection algorithms:
    • Adjustable force threshold per button
    • Environmental shift compensation
    • Simultaneous button press detection
  • Low current consumption:
    • One button: 6 µA at 0.625 SPS
    • Two buttons: 72 µA at 20 SPS
  • Interface:
    • 1.8-V and 3.3-V compliant I2C and INTB
    • 1.8-V logic output per channel for buttons
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-Capable
  • Multiple modes of operation:
    • Raw data mode: access pre-processed inductance measurement data to enable advanced algorithms on MCU for linear sensing
    • Button mode: button press detection with baseline tracking and advanced on-chip post processing
    • Force level measurement of touch buttons
  • Pin and register compatible to LDC2114
  • Robust EMI performance allows for CISPR 22 and CISPR 24 compliance
  • Four independent channel operation
  • Configurable scan rates:
    • 0.625 SPS to 160 SPS
    • Continuous scanning option
  • Advanced button press detection algorithms:
    • Adjustable force threshold per button
    • Environmental shift compensation
    • Simultaneous button press detection
  • Low current consumption:
    • One button: 6 µA at 0.625 SPS
    • Two buttons: 72 µA at 20 SPS
  • Interface:
    • 1.8-V and 3.3-V compliant I2C and INTB
    • 1.8-V logic output per channel for buttons

The LDC3114-Q1 is an inductive sensing device that enables touch button design for human machine interface (HMI) on a wide variety of materials by measuring small deflections of conductive targets using a coil that can be implemented on a small printed circuit board (PCB) located behind the panel. This technology can be used for precise linear position sensing of metal targets for automotive, consumer and industrial applications by allowing access to the raw data representing the inductance value. Inductive sensing solution is insensitive to humidity or non-conductive contaminants such as oil and dirt.

The button mode of LDC3114-Q1 is able to automatically correct for any deformation in the conductive targets. The LDC3114-Q1 offers well-matched channels, which allow for differential and ratiometric measurements which enable compensation of environmental and aging conditions such as temperature and mechanical drift. The LDC3114-Q1 includes an ultra-low power mode intended for power on/off buttons or position sensors in battery powered applications.

The LDC3114-Q1 is easily configured through an I2C interface. The LDC3114-Q1 is available in a 16-pin TSSOP package.

The LDC3114-Q1 is an inductive sensing device that enables touch button design for human machine interface (HMI) on a wide variety of materials by measuring small deflections of conductive targets using a coil that can be implemented on a small printed circuit board (PCB) located behind the panel. This technology can be used for precise linear position sensing of metal targets for automotive, consumer and industrial applications by allowing access to the raw data representing the inductance value. Inductive sensing solution is insensitive to humidity or non-conductive contaminants such as oil and dirt.

The button mode of LDC3114-Q1 is able to automatically correct for any deformation in the conductive targets. The LDC3114-Q1 offers well-matched channels, which allow for differential and ratiometric measurements which enable compensation of environmental and aging conditions such as temperature and mechanical drift. The LDC3114-Q1 includes an ultra-low power mode intended for power on/off buttons or position sensors in battery powered applications.

The LDC3114-Q1 is easily configured through an I2C interface. The LDC3114-Q1 is available in a 16-pin TSSOP package.

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Technische Dokumentation

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* Datenblatt LDC3114-Q1 4-Channel Hybrid Inductive Touch and Inductance to Digital Converter datasheet (Rev. B) PDF | HTML 21.12.2021
Anwendungshinweis Automotive Door Handle Design with Position Sensors PDF | HTML 10.04.2024
Application brief Automotive Door Handle Module Using Hall, Inductive and Capacitive Sensors PDF | HTML 29.11.2023
Anwendungshinweis Capacitive, Inductive, and Hall Sensing for HMI in Automotive Applications (Rev. A) PDF | HTML 09.05.2023
Anwendungshinweis Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A) PDF | HTML 13.02.2023
Application brief Using Hall-Effect and Inductive Sensors in Automotive HMI Applications PDF | HTML 10.10.2022
Anwendungshinweis Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114 PDF | HTML 07.06.2022
Anwendungshinweis Design Considerations for Inductive Touch Buttons for Human-to-Machine Interface (Rev. B) PDF | HTML 12.04.2022
Anwendungshinweis Replacing Mechanical Switches With Inductive Sensors PDF | HTML 08.04.2022
Benutzerhandbuch 3D Attachments for the BOOST-LDC3114EVM PDF | HTML 28.01.2022
Anwendungshinweis Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection PDF | HTML 06.08.2021
Anwendungshinweis Inductive Touch – Configuring LDC2114 and LDC3114 Touch-Button Sensitivity (Rev. B) PDF | HTML 28.07.2021
Anwendungshinweis LDC211x and LDC3114 Internal Algorithm Functionality (Rev. A) PDF | HTML 01.07.2021
Anwendungshinweis Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 22.06.2021
Application brief Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A) PDF | HTML 22.06.2021
Anwendungshinweis Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 16.06.2021
Anwendungshinweis LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 15.06.2021
Anwendungshinweis Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 21.05.2021
Anwendungshinweis LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 13.05.2021
Informationen zur funktionalen Sicherheit LDC3114-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 08.04.2021
Anwendungshinweis EMI Considerations for Inductive Sensing 22.02.2017
Technischer Artikel Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 16.11.2015
Technischer Artikel Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 27.04.2015

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 Evaluierungsmodul für induktive Sensorik

Dieses EVM (Evaluierungsmodul) ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der wichtigsten Merkmale und der Leistung des LDC3114. Das EVM enthält eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben von Registern, sowie zum Betrachten und Sichern von Messergebnissen. (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

LDC-HALL-HMI-EVM — Evaluierungsmodul für induktives Touch- und Magnetschalter-Design mit kontaktloser Benutzerschnittst

Dieses Referenzdesign (EVM) verwendet induktive und Hall-Effekt-Sensortechnologien, um eine Mensch-Maschine-Schnittstelle bereitzustellen. Die induktiven Sensoren stellen acht verschiedene Touch-Tasten auf einer nahtlosen Oberfläche bereit. Der Hall-Effekt-Sensor wird verwendet, um einen (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Firmware

LDC3114-CODE-EXAMPLE — LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

C code example for the LDC3114 and LDC3114-Q1
Unterstützte Produkte und Hardware
Firmware

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE — Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Example code for using the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

LDC3114 in Raw Data Mode PSpice Model

SNOM776.ZIP (605 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool

Die Berechnungstools für die induktive Sensorik bieten zwei Excel-Tabellen, die Sie bei der Entwicklung von Induktiv/Digital-Wandler (LDC) unterstützen. Diese Tools unterstützen Sie beim Spulendesign und bieten Ihnen einige gerätespezifische Konfigurationen.

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

TIDA-060039 — Referenzdesign für kontaktlose Benutzerschnittstellen mit Inductive Touch und Magnet-Drehregler

Dieses Referenzdesign verwendet induktive und Hall-Effekt-Sensortechnologien, um eine Mensch-Maschine-Schnittstelle bereitzustellen. Die induktiven Sensoren stellen acht verschiedene Touch-Tasten auf einer nahtlosen Oberfläche bereit. Der Hall-Effekt-Sensor wird verwendet, um einen magnetischen (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

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