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厂家直销磁控开关元件霍尔开关
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最后更新: 2017-01-12
 
 
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霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。






霍尔效应  在半导体薄片两端通以控制电流I,并在薄片的垂直方向施加磁感应强度为B的匀强磁场,则在垂直于电流和磁场的方向上,将产生电势差为UH的霍尔电压


霍尔效应

霍尔效应



霍尔元件

霍尔传感器

霍尔传感器


  根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。


霍尔传感器的分类  霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。


  (一)线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。


  (二)开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。


理论基础

霍尔传感器

霍尔传感器


  流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。


  1)电流传感器必须根据被测电流的额定有效值适当选用不同的规格的产品。被测电流长时间超额,会损坏末极功放管(指磁补偿式),一般情况下,2倍的过载电流持续时间不得超过1分钟。


  (2)电压传感器必须按产品说明在原边串入一个限流电阻R1,以使原边得到额定电流,在一般情况下,2倍的过压持续时间不得超过1分钟。


  (3)电流电压传感器的最佳精度是在原边额定值条件下得到的,所以当被测电流高于电流传感器的额定值时,应选用相应大的传感器;当被测电压高于电压传感器的额定值时,应重新调整限流电阻。当被测电流低于额定值1/2以下时,为了得到最佳精度,可以使用多绕圈数的办法。


  (4)绝缘耐压为3KV的传感器可以长期正常工作在1KV及以下交流系统和1.5KV及以下直流系统中,6KV的传感器可以长期正常工作在2KV及以下交流系统和2.5KV及以下直流系统中,注意不要超压使用。


  (5)在要求得到良好动态特性的装置上使用时,最好用单根铜铝母排并与孔径吻合,以大代小或多绕圈数,均会影响动态特性。


  (6)在

霍尔传感器

霍尔传感器


大电流直流系统中使用时,因某种原因造成工作电源开路或故障,则铁心产生较大剩磁,是值得注意的。剩磁影响精度。退磁的方法是不加工作电源,在原边通一交流并逐渐减小其值。


  (7)传感器抗外磁场能力为:距离传感器5~10cm一个超过传感器原边电流值2倍的电流,所产生的磁场干扰可以抵抗。三相大电流布线时,相间距离应大于5~10cm。


  (8)为了使传感器工作在最佳测量状态,应使用图1-10介绍的简易典型稳压电源。


  (9)传感器的磁饱和点和电路饱和点,使其有很强的过载能力,但过载能力是有时间限制的,试验过载能力时,2倍以上的过载电流不得超过1分钟。


  (10)原边电流母线温度不得超过85℃,这是ABS工程塑料的特性决定的,用户有特殊要求,可选高温塑料做外壳。


  霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。


  霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。


  按照霍尔器件的功能可将它们分为: 霍尔线性器件 和 霍尔开关器件 。前者输出模拟量,后者输出数字量。


  按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。


霍尔传感器的特性  (一)线性型霍尔传感器的特性




  输出电压与外加磁场强度呈线性关系,如图3所示,可见,在B1~B2的磁[1]感应强度范围内有较好的线性度,磁感应强度超出此范围时则呈现饱和状态。


  (二)开关型霍尔传感器的特性


  如图4所示,其中BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应强度。




  当外加的磁感应强度超过动作点Bop时,传感器输出低电平,当磁感应强度降到动作点Bop以下时,传感器输出电平不变,一直要降到释放点BRP时,传感器才由低电平跃变为高电平。Bop与BRP之间的滞后使开关动作更为可靠。


  另外还有一种“锁键型”(或称“锁存型”)开关型霍尔传感器,其特性如图5所示。




  当磁感应强度超过动作点Bop时,传感器输出由高电平跃变为低电平,而在外磁场撤消后,其输出状态保持不变(即锁存状态),必须施加反向磁感应强度达到BRP时,才能使电平产生变化。


霍尔传感器的应用  (一)线性型霍尔传感器主要用于一些物理量的测量。例如:


  1.电流传感器


  由于通电螺线管内部存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔传感器测量出磁场,从而确定导线中电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。 霍尔电流传感器工作原理如图6所示,标准圆环铁芯有一个缺口,将霍尔传感器插入缺口中,圆环上绕有线圈,当电流通过线圈时产生磁场,则霍尔传感器有信号输出。


  2.位移测量


  如图7所示,两块永久磁铁同极性相对放置,将线性型霍尔传感器置于中间,其磁感应强度为零,这个点可作为位移的零点,当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有一个电压输出,电压大小与位移大小成正比。


  如果把拉力、压力等参数变成位移,便可测出拉力及压力的大小,如图8所示,是按这一原理制成的力传感器。


  二)开关型霍尔传感器主要用于测转数、转速、风速、流速、接近开关、关门告知器、报警器、自动控制电路等。


  1.测转速或转数


  如图9所示,,在非磁性材料的圆盘边上粘一块磁钢,霍尔传感器放在靠近圆盘边缘处,圆盘旋转一周,霍尔传感器就输出一个脉冲,从而可测出转数(计数器),若接入频率计,便可测出转速。


  如果把开关型霍尔传感器按预定位置有规律地布置在轨道上,当装在运动车辆上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号的分布可以测出车辆的运动速度。


霍尔传感器使用注意事项  (1)为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,最好用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块孔径。


  (2)使用中当大的直流电流流过传感器原边线圈,且次级电路没有接通电源|稳压器或副边开路,则其磁路被磁化,而产生剩磁,影响测量精度(故使用时要先接通电源和测量端M),发生这种情况时,要先进行退磁处理。其方法是次边电路不加电源,而在原边线圈中通一同样等级大小的交流电流并逐渐减小其值。


  (3)在大多数场合,霍尔传感器都具有很强的抗外磁场干扰能力,一般在距离模块5-10cm之间存在一个两倍于工作电流Ip的电流所产生的磁场干扰是可以忽略的,但当有更强的磁场干扰时,要采取适当的措施来解决。通常方法有:


  ① 调整模块方向,使外磁场对模块的影响最小;


  ② 在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩;


  ③ 选用带双霍尔元件或多霍尔元件的模块电源维修;


  (4)测量的最佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得最佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过80℃。


  霍尔传感器的特点(与普通互感器比较)


  1、 霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。副边电流忠实地反应原边电流的波形。而普通互感器则是无法与其比拟的,它一般只适用于测量50Hz正弦波。


  2、 原边电路与副边电路之间完全电绝缘,绝缘电压一般为2KV至12KV,特殊要求可达20KV至50KV。


  3、 精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量。而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。


  4、线性度好:优于0.1%


  5、动态性能好:响应时间小于1μs跟踪速度di/dt高于50A/μs


  6、霍尔传感器模块这种优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础。与此相比普通的互感器响应时间为10-12ms,它已不能适应工作控制系统发展的需要。


  7、工作频带宽:在0-100kHz频率范围内精度为1%。在0-5kHz频率范围内精度为0.5%。


  8、测量范围:霍尔传感器模块为系统产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。


  9、过载能力强:当原边电流超负荷,模块达到饱和,可自动保护,即使过载电流是额定值的20倍时,模块也不会损坏。


  10、模块尺寸小,重量轻,易于安装,它在系统中不会带来任何损失。


  11、模块的初级与次级之间的“电容”是很弱的,在很多应用中,共模电压的各种影响通常可以忽略,当达到几千伏/μs的高压变化时,模块有自身屏蔽作用X光机维修。


  12、模块的高灵敏度,使之能够区分在“高分量”上的弱信号,例如:在几百安的直流分量上区分出几毫安的交流分量。


  13、可靠性高:失效率:λ=0.43╳10-6/小时


  14、抗外磁场干扰能力强:在距模块5-10cm处有一个两倍于工作电流(2Ip)的电流所产生的磁场干扰而引起的误差小于0.5%,这对大多数应用,抗外磁场干扰是足够的,但对很强磁场的干扰要采取适当的措施。






霍尔元件-位置传感器

单极型霍尔效应数字:HONEYWELL:SS441A,SS443A

双极霍尔效应数字:HONEYWELL:SS41,SS411A,SS413A

锁存型霍尔效应数字:HONEYWELL:SS461A,SS466A

位置传感器:HONEYWELL:2SS52M,


霍尔元件-单极性霍尔效应开关

Allegro: A3142, A3143, A3144, A1101, A1102, A1103, A1104, A1106, A3240, A3245, A3141(停产), A3121(停产)

Honeywell: SS541AT, SS543AT

AKE旭化成:EW450, EW550,EW460, EW560

Melexis: US5881


霍尔元件-双极霍尔效应传感器

Allegro: A1202, A1203, A1204(停产), A3134(停产),A1201(停产)

Honeywell: SS40A, SS513AT, SS511AT


霍尔元件-锁存型霍尔效应开关

legro: A3187, A3280, A3281, A3209,,A1210, A1211, A1212,A1213,A1214, A3188(停产), A3195(停产)

Honeywell: SS561A, SS566A

Melexis: US1881, US2881 ,US4881

AKE旭化成:EW512, EW732, EW632, EW432, EW412, EW510,EW410, EW502, EW402, EW610

ANACHIP育升:ATS177


霍尔元件-线性霍尔传感器

Allegro: A1302, UGN3503, A1321, A1322, A1323, A3515(停产), A3518(停产)

Honeywell: SS495, SS495A, SS495A1 ,SS496B,SS496A,SS496A1, SS491B, SS49E

Melexis: MLX90242LUA


霍尔元件-齿轮传感型

Allegro: UGS3060KA, UGS3060, A3046(停产), A3046LU(停产)

Infineon: TLE49215U,TLE4921

Melexis: MLX90217LUA, MLX90217


霍尔元件-组合型带磁钢齿轮传感器

Allegro: ATS611, ATS612, ATS640, ATS660, ATS665, ATS674, ATS616, ATS651


霍尔元件-方向检测型

Allegro: A3422, A3425,

INFINEON: TLE4966H, TLE4905G, TLE4935L



霍尔元件-全极性霍尔效应开关,微功耗超灵敏

Allegro: A3212, A3213, A3214, A3210(停产)

Melexis: MLX90248

AKE:EM1781, EM6781

霍尔元件-砷化镓GaAs霍尔元件

TOSHIBA: YY119(替代THS119), THS119(停产)

AKE旭化成:HG106A, HG106C, HG166A, HG302C


霍尔元件-锑化铟InSb高灵敏度型霍尔元件

AKE旭化成:HW101A, HW105A, HW108A, HW108C, HW300B,HW302B,HW109A, HW104A, HW209A


霍尔元件-霍尔电流传感器

Allegro:ACS712ELCTR-05B-T,ACS712ELCTR-20A-T,ACS712ELCTR-30A-T,ACS750(50A-150A), ACS752, ACS754,ACS755, ACS704(5A, 15A)(停产), ACS706(20A)(停产) ACS758KCB-150B-PFF , ACS758LCB-100B-PFF , ACS758LCB-050B-PFF , ACS758ECB-200B-PFF, ACS710KLATR-25CB-T , ACS710KLATR-12CB-T

Honeywell: CSNE151-100









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