啟東小電流霍爾傳感器

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-12-28

霍爾電流傳感器在測(cè)量方式上可以分為兩種,開(kāi)環(huán)式霍爾電流傳感器和閉環(huán)式霍爾電流傳感器。這兩種類(lèi)型的傳感器在結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)閉環(huán)式傳感器比開(kāi)環(huán)式多了一個(gè)線圈,在精度上閉環(huán)式要優(yōu)于開(kāi)環(huán)式。開(kāi)環(huán)式霍爾電流傳感器由鐵芯、霍爾芯片、運(yùn)放等關(guān)鍵元器件構(gòu)成。當(dāng)電流穿過(guò)鐵芯時(shí)會(huì)在鐵芯上感應(yīng)出磁場(chǎng),鐵芯將磁場(chǎng)聚集于豁口處被霍爾元器件感應(yīng)到,從而感應(yīng)出相應(yīng)的電壓,該電壓被運(yùn)放處理后輸出,運(yùn)放所輸出的電壓信號(hào)和原邊電流滿足一定的線性關(guān)系,從而將被測(cè)電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),單片機(jī)采樣該電壓信號(hào)就可計(jì)算出被測(cè)電流的大小,從而實(shí)現(xiàn)測(cè)量電流的作用。開(kāi)環(huán)式霍爾電流傳感器又叫直測(cè)式。由于體積受限,許多芯片級(jí)的霍爾電流芯片都是用開(kāi)環(huán)測(cè)量原理。線性霍爾傳感器又可分為開(kāi)環(huán)式和閉環(huán)式。啟東小電流霍爾傳感器

霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器,普遍地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及信息處理等方面。通過(guò)霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定的霍爾系數(shù),能夠判斷半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電類(lèi)型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數(shù)。由于霍爾元件產(chǎn)生的電勢(shì)差很小,故通常將霍爾元件與放大器電路、溫度補(bǔ)償電路及穩(wěn)壓電源電路等集成在一個(gè)芯片上,稱之為霍爾傳感器?;魻杺鞲衅饕卜Q為霍爾集成電路。目前的霍爾傳感器都可承受一定的振動(dòng),可在零下40℃到零上150℃范圍內(nèi)工作,全部密封不受水油污染,完全能夠適應(yīng)汽車(chē)的惡劣工作環(huán)境。廣東霍爾傳感器價(jià)格哪家便宜霍爾開(kāi)關(guān)由穩(wěn)壓器、霍爾元件、差分放大器,斯密特觸發(fā)器和輸出級(jí)組成,輸出數(shù)字信號(hào)。

霍爾效應(yīng)傳感器也稱霍爾傳感器,是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器,普遍地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及信息處理等方面。由于霍爾元件產(chǎn)生的電勢(shì)差很小,故通常將霍爾元件與放大器電路、溫度補(bǔ)償電路及穩(wěn)壓電源電路等集成在一個(gè)芯片上,稱之為霍爾傳感器。 1、原邊導(dǎo)線應(yīng)放置于傳感器內(nèi)孔中心,盡可能不要放偏; 2、原邊導(dǎo)線盡可能完全放滿傳感器內(nèi)孔,不要留有空隙; 3、需要測(cè)量的電流應(yīng)接近于傳感器的標(biāo)準(zhǔn)額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭*有一個(gè)額定值很高的傳感器,而欲測(cè)量的電流值又低于額定值很多,為了提高測(cè)量精度,可以把原邊導(dǎo)線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當(dāng)用額定值100A的傳感器去測(cè)量10A的電流時(shí),為提高精度可將原邊導(dǎo)線在傳感器的內(nèi)孔中心繞十圈(一般情況,NP=1;在內(nèi)孔中繞一圈,NP=2;……;繞九圈,NP=10,則NP×10A=100A與傳感器的額定值相等,從而可提高精度); 4、當(dāng)欲測(cè)量的電流值為IPN/10的時(shí),在25℃仍然可以有較高的精度。

霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器?;魻栃?yīng)是磁電效應(yīng)的一種。這一現(xiàn)象是霍爾(1855—1938)于1879年在研究金屬的導(dǎo)電機(jī)構(gòu)時(shí)發(fā)現(xiàn)的。后來(lái)發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體、導(dǎo)電流體等也有這種效應(yīng),而半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng)比金屬?gòu)?qiáng)得多,利用這現(xiàn)象制成的各種霍爾元件,普遍地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及信息處理等方面。霍爾效應(yīng)是研究半導(dǎo)體材料性能的基本方法。通過(guò)霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定的霍爾系數(shù),能夠判斷半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電類(lèi)型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數(shù)?;魻杺鞲衅魇且罁?jù)霍爾效應(yīng)制作的。是霍爾1879年在研究金屬導(dǎo)電機(jī)構(gòu)時(shí)發(fā)明的,之后有在導(dǎo)電流體和半導(dǎo)體中均發(fā)現(xiàn)此效應(yīng)?;魻柶骷碛兄姸嗵攸c(diǎn),它體積小,重量輕,安裝方便,功耗小,頻率高還生命長(zhǎng),耐振動(dòng)不怕油污,水汽,鹽霧灰塵等污染?;魻栃?yīng)傳感器的歷史較為悠久,也是目前受歡迎的磁傳感器之一。

    霍爾傳感器的工作原理:其本質(zhì)就是我們高中物理所學(xué)到的知識(shí)——磁電效應(yīng)。簡(jiǎn)單的說(shuō),固體材料中的載流子在受到外部磁場(chǎng)的作用時(shí)因受到洛倫茲力的影響會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)的載流子在兩側(cè)聚集進(jìn)而形成電勢(shì)差,這個(gè)電勢(shì)差即是霍爾電壓霍爾傳感器;在汽車(chē)行業(yè)有著通用的應(yīng)用,我們先說(shuō)一個(gè)具體的應(yīng)用實(shí)例——無(wú)刷電機(jī)的控制。大家可能知道無(wú)刷電機(jī)的控制一般使用的是六步換向的方式,所謂的六步換向就是說(shuō)無(wú)刷電機(jī)的定子能夠產(chǎn)生的磁場(chǎng)只有六個(gè)方向,然后轉(zhuǎn)子是受這六個(gè)方向的磁場(chǎng)作用一步一步的轉(zhuǎn)動(dòng)的,所以稱之為六步換向。既然要換向,那就需要知道轉(zhuǎn)子的具tiwei置,不然的話也沒(méi)有辦法確定換到哪一個(gè)磁場(chǎng)方向去,因?yàn)闊o(wú)刷電機(jī)的轉(zhuǎn)子是永磁體,所以我們可以在轉(zhuǎn)子的上面添加三個(gè)霍爾傳感器,通過(guò)霍爾傳感器的信號(hào)反饋轉(zhuǎn)子的位置,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的換向順序。 使用霍爾傳感器,只要再配置一塊小永久磁鐵就很容易做成車(chē)門(mén)是否關(guān)好的指示器。浙江霍爾傳感器一般多少錢(qián)

霍爾傳感器被普遍應(yīng)用到工業(yè)、汽車(chē)業(yè)、電腦、手機(jī)以及新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。啟東小電流霍爾傳感器

霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器,普遍地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及信息處理等方面。(霍爾效應(yīng)的本質(zhì)是:固體材料中的載流子在外加磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),因?yàn)槭艿铰鍋銎澚Φ淖饔枚管壽E發(fā)生偏移,并在材料兩側(cè)產(chǎn)生電荷積累,形成垂直于電流方向的電場(chǎng),比較終使載流子受到的洛侖茲力與電場(chǎng)斥力相平衡,從而在兩側(cè)建立起一個(gè)穩(wěn)定的電勢(shì)差即霍爾電壓。)通過(guò)霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定的霍爾系數(shù),能夠判斷半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電類(lèi)型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數(shù)。由于霍爾元件產(chǎn)生的電勢(shì)差很小,故通常將霍爾元件與放大器電路、溫度補(bǔ)償電路及穩(wěn)壓電源電路等集成在一個(gè)芯片上,稱之為霍爾傳感器?;魻杺鞲衅饕卜Q為霍爾集成電路,其外形較小。啟東小電流霍爾傳感器