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Besetzungs-Sensor für Elektromotorrad-Sattel

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Fahrzeugtechnischer intelligenter Sitz-Belegungssensor für E-Bikes und E-Scooter

  • Beschreibung
  • Elektrische und Leistungsparameter
  • Druckbeständigkeitseigenschaften
  • Umwelt- und Zuverlässigkeitsspezifikationen
  • Produktstrukturelle Spezifikationen

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Parameter (Einheit) Spezifikation / Prüfbedingung Min Typisch Max
Widerstand im Ruhezustand (MΩ) Keine externe Kraft, Sensoroberfläche im freien Zustand 10 $10^7$
Auslöseschwellenwiderstand (kΩ) Standard-Referenzwert für die Auslöseerkennung 200
Auslösekraft / Empfindlichkeit (g) Aufgebruckter Druck, der der ersten Leitung entspricht 20 30–50 70
Effektiver Bereich (g) Linearer / detektierbarer Druckbereich 20 20,000
Prüfspannung (V) Empfohlene Ansteuerspannung für die Erkennungsschaltung DC 3,3 DC 5,0
Betriebsstrom (μA) Passive Komponente, keine Stromversorgung erforderlich 0
Isolationswiderstand (MΩ) Zwischen den Elektroden und der externen Umgebung 100
Aktivierungsreaktionszeit (ms) Von der Kraftaufbringung bis zum Unterschreiten des Widerstandswerts der Schwelle <1 10
Erholungszeit (ms) Vom Entfernen der Kraft bis zur Rückkehr des Widerstands zum Hochimpedanz-Zustand <15 20

Hinweis: Die oben aufgeführten Widerstandswerte sind empfohlene Referenzschwellenwerte. Die tatsächlichen Auslösewiderstandswerte können gemäß den Konstruktionsanforderungen des Fahrzeugsteuerungssystems angepasst werden.

Druckbereich (g) Widerstandsreaktionsbereich (typisch) Erkennungsstatus
0 (Keine Last) $>10\text{ M}\Omega$ Nicht belegt (frei)
20 bis 100 500 kΩ bis 1 MΩ Übergangszone
100 bis 1.000 200 kΩ bis 500 kΩ Ausgelöste Zone
1.000 bis 6.000 10 kΩ ~ 200 kΩ Stabile Leitzone
>6,000 <10 kΩ Volllastzone

Die Druck-Widerstands-Antwort zeigt eine nichtlineare abfallende Kurve: Je größer der Druck, desto geringer der Widerstand.

2.1 Weitere Leistungsparameter

Parameter Spezifikation / Wert (Einheit / Anmerkungen)
Sensordicke ≤0,4 mm
Abmessungen Anpassbar (Standardbezug: L 200–350 × B 30–80 mm)
Ausgangsart Widerstandsausgang mit zwei Leitern / Anpassbarer Schaltniveausausgang
Typ des Steckers 2-poliger automobiler wasserdichter Stecker (SM 2,54 / Kundenspezifisch)
Kapselungsmaterial Polyether-Typ TPU / Polyesterfolie (PET)
Feuchtigkeitsbeständigkeit 5 % bis 90 % rel. Luftfeuchte (Betrieb, nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40 bis +85 °C
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C

Alle oben genannten Parameter beziehen sich auf die typischen Spezifikationen aktueller flexibler Dünnschicht-Drucksensoren in der Automobilindustrie.

2.2 Sensoranschlussbelegung und Beschreibung

PIN-Nummer Signaldefinition Elektrische Beschreibung
Pin 1 S1 (Signal 1) Widerstandserkennungsausgang (Anschluss an den ADC-Eingang des Controllers)
Pin 2 S2 (Signal 2) Gemeinsamer Anschluss für Widerstandserkennung (Anschluss an die Controller-Masse)

Hinweis: Der Sensor ist ein nichtpolares Bauelement; beide Anschlüsse sind funktional symmetrisch. Es wird empfohlen, im fahrzeugseitigen Schaltkreis einen festen Pull-up-Widerstand für die Spannungsteilersampling-Schaltung zu verwenden.

Als elektronisches Bauelement für Straßenfahrzeuge wurde der VMX-SSS100 gemäß den Anforderungen an Umgebungsanpassungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit für Kraftfahrzeugkomponenten nach der ISO 16750-Reihe (Straßenfahrzeuge – Umgebungsbedingungen und Prüfungen für elektrische und elektronische Ausrüstung) konstruiert und validiert.

3.1 Klimatische Zuverlässigkeit

Prüfobjekt Prüfbedingungen Referenznorm Annahmekriterien
Lagerung bei hoher Temperatur +85 °C, 1000 h ISO 16750-4 Keine Leistungseinbuße, keine physikalische Verformung
Lagerung bei niedriger Temperatur -40 °C, 1000 h ISO 16750-4 Keine Leistungseinbuße, keine spröde Rissbildung
Temperaturzyklus -40 °C bis +85 °C, 50 Zyklen ISO 16750-4 Abweichung der Widerstandsantwort ≤ ±10 %
Feuchtheiß-Test 40 °C / 93 % rel. Luftfeuchtigkeit, 48 h ISO 16750-4 Isolationsleistung normal, keine interne Kondensation
Salzsprüh-Test 5 % NaCl, 35 °C, 48 h ISO 16750-4 Korrosionsbeständig, elektrische Leistung normal
Wasserdicht & staubdicht IP65-Bewertung IEC 60529 Wasserdicht und staubdicht, kein Wassereintritt

3.2 Mechanische Zuverlässigkeit

Prüfobjekt Prüfbedingungen Annahmekriterien
Betätigungslebensdauer (Drücken) ≥ 1 Million Mal, Frequenz ≤ 10 Hz, Druck 50 N Verschiebung des Ansprechpunkts ≤ ±20 %, keine funktionale Störung
Rolltest Über 100.000 Mal, Last 1500 N Strukturelle Integrität erhalten, Funktion normal
Schwingungstest Zufällige Vibration, 10–2000 Hz, Beschleunigung 20 g, 24 h Keine Lötnahtablösung, keine strukturelle Lockerung
Mechanischer Schock Halbsinus-Impuls, Spitzenwert 50 g, Dauer 11 ms Kein physischer Schaden, elektrische Leistungsfähigkeit normal
Biegeermüdung Wiederholter Biegeradius R = 20 mm, ≥ 10.000-mal Kein Bruch in der leitfähigen Schicht, Widerstandsänderung ≤ ±5 %
Freier Fall höhe 1,0 m, Fall auf Betonoberfläche, je einmal pro Fläche (6 Flächen) Kein physischer Schaden, Funktion normal

Die Prüfbedingungen für Drucklebensdauer und Biegeermüdung orientieren sich an den nationalen branchenüblichen Prüfverfahren für flexible Drucksensoren. Die Langzeit-Vibrationsbeständigkeit erfüllt die Anforderungen an die Umweltzuverlässigkeit von elektronischen Fahrzeugkomponenten.

3.3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Prüfobjekt Charakteristische Beschreibung
Elektromagnetische Störungen (EMS) Der Sensor ist ein passives Gerät und erzeugt während des Betriebs keine elektromagnetischen Emissionen.
Elektrostatische Entladung (ESD) Die Gerätestruktur ist unempfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung; unter normalen Installationsbedingungen ist kein zusätzlicher Schutz erforderlich.
Elektromagnetische Störfestigkeit (EMS) Die Ausgangskennlinie des Widerstandssignals ist immun gegen elektromagnetische Störungen und erfordert keine zusätzliche Abschirmung.

Der Sensor ist ein passives, widerstandsbasiertes Bauelement mit hervorragenden EMV-Eigenschaften. Er stellt beim EMV-Zertifizierungsprozess des Fahrzeugsystems keine zusätzlichen Störquellen dar.

Trägermaterial: Hochzäher Polyesterfilm (PET)
Funktionsschicht: Präzisionsgedruckte leitfähige Elektroden + nano-piezoresistive Funktionsmaterialien
Verkapselung: Vollständige Verkapselung mit Polyether-Typ-TPU oder Laminierung mit PET-Folie
Gesamtdicke: ≤0.4mm
Anpassungsfähige Elemente: Außenabmessungen, Anordnung des Sensierbereichs, Druckbereich, Widerstandswerte für die Auslöseschwelle.

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