HAL147内置电阻低功耗全极霍尔开关电路 高灵敏度
全方位解析霍尔开关原理电路及失效检测

全方位解析霍尔开关原理电路及失效检测霍尔开关是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,常用于检测磁场信号。
它由霍尔元件、电源电路和输出电路组成。
霍尔元件是其核心部件,其内部有一片半导体材料,正常情况下无磁场作用时,霍尔元件上电流为零。
但当有外部磁场作用时,霍尔元件上就会产生电势差,进而引起霍尔元件内部电流的变化,从而实现磁场信号的检测。
霍尔开关的原理电路包括霍尔元件、电源电路和输出电路。
电源电路可以为霍尔元件提供所需的电源供电,通常为直流电源。
输出电路用于检测霍尔元件产生的电流变化,并将其转换为可用的输出信号。
通常情况下,输出电路由一个比较器和一个开关组成,当霍尔元件上的电流变化达到一定阈值时,比较器会触发并输出一个高电平信号,从而驱动开关动作。
在实际应用中,霍尔开关主要用于检测磁场信号。
当有磁场接近霍尔元件时,磁场线会穿过霍尔元件的半导体材料,从而改变霍尔元件内部的载流子活动情况,最终导致霍尔元件上的电流变化。
根据霍尔电流的变化情况,可以判断磁场的方向和强度。
除了磁场信号的检测,霍尔开关还可以用于实现电流和电压的检测。
例如,可以将霍尔开关连接在电路中的电流回路上,通过检测霍尔电流的变化来判断电路中的电流大小和方向。
类似地,霍尔开关也可以用于检测电路中的电压情况,通过检测霍尔电流的变化来判断电压的大小和极性。
失效检测是霍尔开关的一项重要功能,主要用于检测霍尔开关是否正常工作。
常见的失效检测方法包括电源电压检测、输出电路检测和灵敏度检测。
电源电压检测主要用于检测霍尔开关电源电压是否在正常范围内,以保证霍尔元件正常供电。
输出电路检测主要用于检测输出电路的工作情况,通常通过检测输出信号的变化来判断。
灵敏度检测主要用于检测霍尔开关对磁场信号的敏感程度,可以通过改变外部磁场的强度和方向来测试。
总之,霍尔开关是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,其原理电路包括霍尔元件、电源电路和输出电路。
它可以用于检测磁场信号、电流和电压。
4种霍尔开关hall ic的介绍及原理

4种霍尔开关hall ic的介绍及原理
霍尔开关Hall IC有四种类型:单极、双极、锁存和全极。
以下是它们的介绍和原理:
1. 单极霍尔开关:
这种类型的霍尔开关只能识别固定的磁极(通常是S极)。
当磁场靠近时,霍尔元件导通并输出低电平;当磁场远离时,霍尔元件关闭并输出高电平。
2. 双极霍尔开关:
双极霍尔开关需要两个磁极(N和S)来分别控制高低电平。
它利用磁场NS极交替来输出信号。
对不同磁极分别响应,一般为N极响应为高,S极响应为低。
3. 锁存霍尔开关:
这是双极霍尔开关的一种特殊形式,也称为锁定霍尔。
当S极靠近时开启,磁场离开后继续保持开启状态;只有当N极靠近时才会关闭,磁场移除后继续保持关闭状态,直到下次磁场改变。
这种保持上次状态的特性即锁存特性。
4. 全极霍尔开关(无极性霍尔开关):
全极霍尔开关不分南极(S)北极(N)检测磁场,对任意磁极都响应,只要有磁场靠近就响应。
磁铁接近时输出低电平,远离时输出高电平。
以上内容仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。
霍尔相关型号及主要参数

30
-30
-40-150
SOT-23
高灵敏无触点开关、无刷电机
HAL513
4
70
-70
-40-150
SOT-89
高灵敏无触点开关、无刷电机
AH512
10
60
-60
-40-125
TO-92
高灵敏无触点开关、无刷电机
YH1601
10
30
-30
-40-150
SOT-23
无刷电机、转速传感
YH1602
HAL43F
200
170
-40-150
TO-92S
速度和RPM传感器、转速计等
HAL58
180
137
-40-150
SOT-23
马达、无触点开关
HAL543
5
160
110
-40-150
SOT-89B
无触点开关、位置检测、转速计
AH3144E
10
110
20
-40-85
TO-92S
舞台灯光、车速仪表、空调电机等
?
?
?
?
?
?
?
?
双极锁存型霍尔电路
型号
工作电压VDD(V)
工作电流IDD(MA)
工作点Bop(GS)
释放点Brp(GS)
工作温度TA(℃)
封装形式
典型应用
HAL41F
4
120
120
-40-150
TO-92S
直流无刷电机、转速检测
HAL732
18
-18
-40-150
SOT-23
高灵敏无触点开关、无刷电机
微功耗霍尔开关YS1632高频率高灵敏度

微功耗霍尔开关YS1632高频率高灵敏度
YS1632是一款全蝇低功耗霍尔开关,区分于以往一般霍尔的垂直感应方式,采纳平行感应的方式工作,进而可实现较远距寓的检测。
(注:全极类霍尔类似于单极霍尔,磁铁靠近输出低电平,磁铁离开输出高电平,而全极性霍尔开关不会指定磁极,任何磁极靠近输出低电平信号,离开输出高电平信号.)
YS1632还具有低功耗,高灵敏,高频率的特点。
4μA的功耗可支持电池供电,且YS1632频率很高,1KHZ的频率可实现在电池供电的状态下进行高频检测,例如水流・,电机测速等。
YS1632采纳SOT-23贴片封装,实现工厂对于小体积霍尔的需求。
YS1632采纳进口芯片封装而成,工作状态稳定,并且全都性很好,是许多出口产品的优选。
高灵敏度话筒音频放大器电原理图

高灵敏度话筒音频放大器电原理图高灵敏度话筒音频放大器电原理图利用本装置,可以听到远处极微弱的声音,它的极强的指向性和极高的灵敏度,能将运动场上运动员和教练员的低声细语尽收耳底,使用起来十分有趣。
工作原理:电路见图109-1。
装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。
放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。
这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。
利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。
元件的选择与制作:元件均为通用件,无特殊要求。
本装置的关键是“话筒”的制作。
制作时可找一长45cm、内径为2.5cm的塑料管,将其内壁均匀贴一层3mm厚的海绵(目的是为了将筒轴侧方向的声音吸收掉),海绵要均匀,不能有间断。
然后,在筒的一端,用薄橡皮缠绕几层至恰好塞进管口的话筒,用801强力胶,粘在管端。
然后在话筒上焊出引线(一定要用屏蔽线),话筒就做好了。
本装置用9V层叠电池供电,耗电很少。
耳机用32Ω头戴式耳机,按本电路接法,两耳机串联使用,总阻抗为64Ω,以减小集成块功耗。
调整与使用:图109-2是该装置的印制板。
安装无误后,一般无需调整即可使用。
使用时,“话筒”开口端对准要听音的方向,打开电位器开关,逐渐加大到合适的音量即可。
注意:因该装置的增益太高,切勿将话筒口对着耳机方向。
PCB板上C6负极应该与IC第11脚连接起来。
话筒低噪音语音前置放大器电路图原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。
传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。
在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。
语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。
语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。
语音激活取决于R6 。
语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k ,从3分贝到8分贝以上的噪音。
全极霍尔开关 低功耗霍尔元件 HAL248 HALLWEE出品

释放点
BRPS BRPN
B < BRP, Vout Off B < BRP, Vout Off
磁滞宽度
BHYS |BOPx - BRPx|
*典型数据测试条件 TA = 25℃, VDD=3V,仅作为设计参考。
项目
符号
测试条件
工作点
BOPS BOPN
B > BOP, Vout On
释放点
BRPS BRPN
B < BRP, Vout Off
磁滞宽度
BHYS |BOPx – BRPx|
*典型数据测试条件 TA = 25℃, VDD=3V,仅作为设计参考。
项目
符号
测试条件
工作点
BOPS BOPN
B > BOP, Vout On
释放点
BRPS BRPN
B < BRP, Vout Off
磁滞宽度
BHYS |BOPx - BRPx|
e
1.00
0.04
8
HAL248霍尔开关电路
E1
TSOT23-3
D b
e e1
SIP-3
A1 A2
A
E
L
HAL248
θ
0.2
c
符号
A A1 A2 b c D E E1 e e1 L θ
毫米
最小 最大
0.70 0.90
0.00 0.10
0.70 0.80
0.35 0.50
0.08 0.20
2.82 3.02
英寸 最小 最大
0.02 0.00 0.00
0.00 0.06 0.07 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
霍尔开关的分类以及如何选型

霍尔开关的分类以及如何选型
霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关
目录
1 .单极霍尔开关 (1)
2 .双极锁存霍尔开关 (1)
3 .全极霍尔开关 (1)
1.单极霍尔开关
单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO∙92S封装,绝大多数单极
霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出低);当S极撤离后,霍尔关闭(输出高)。
同型号的霍尔IC,如果有TO∙92S和SOT23-3两种封转,则相对与有标号的
一面,感应极性是相反的。
即To-92S封装标记面对S极敏感,则同型号SOT23封装标记面对N极敏感。
常用的单极霍尔开关有OCH4002NOCH4002S
2.双极锁存霍尔开关
锁存型霍尔IC对磁铁的S,N极都敏感,对于TO-92S封装,当S极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出导通(低电平);S极撤离后,输出保持导通状态;只有当N极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出截止(高电平);N极撤离后,霍尔保持截止状态。
由于磁场撤离后(磁场强度为0),霍尔保持原状态,类似锁存器的记忆功能,因此称此类霍尔IC为锁存型霍尔IC、锁定型霍尔IC。
锁存霍尔开关型号有:
AH401FAH402FAH402H
3.全极霍尔开关
全极性霍尔IC是较新出现的类型,等同对待S极和N极,也被称为无极性霍尔IC。
一般情况下,任何一个磁极面向标记面且施加的磁感应强度B超过工作点(BOP)(即∣B∣>BOP),输出导通,输出由高变低。
当磁感应强度减
弱低于释放点(BRP)。
SEC CMOS 全极性高灵敏度低功耗霍尔开关 说明书

特
性
穩定的斬波放大 微功耗電池供電應用 全極性的輸出開關 工作電壓可低至 2. 5V 高靈敏度直接簧開關的替代應用
應用範圍
固態開關 無繩電話提醒開關 翻蓋式手機電源開關 低占空比替代簧片開關的磁傳感
1
V1.0
01.2005
S248
功能框圖
極限參數
Supply Voltage (Operating), V DD Supply Current (Fault), I DD Output Voltage, V OUT Output Current (Fault), I OUT Operating Temperature Range, T A Storage Temperature Range, T S
S248
CMOS 全極性高靈敏度低功耗霍爾開關
描 述
S248 是一款基於混合信號 CMOS 技術的全極 性霍爾效應感測器,這款 IC 採用了先進的斬 波穩定技術,因而能夠提供準確而穩定的磁 開關點。 在電路設計上,S248 提供了一個內嵌的受控 時鐘機制來為霍爾器件和類比信號處理電路 提供時鐘源,同時這個受控時鐘機制可以發 3 pin SOT23 (suffix LH) 出控制信號 使得消耗電流較大的電路 週期 性的進入“休眠”模式;同樣通過這個機 制,晶片被週期性的“喚醒”並且根據預定 好的磁場強度閾值檢測外界穿過霍爾器件磁 3 pin SIP (suffix UA) 場強度的大小。如果磁通密度高於“執行 點”閾值或者低於“釋放點”閾值,則開漏 輸出電晶體被驅動並鎖存成與之相對應的狀態。而在“休眠”週期中,輸出電晶體被鎖定在 其先前的狀態下。在電池供電應用中,這種設計對於延長工作壽命提供了最好支援。 S248 的輸出電晶體在面向封裝標示一面存在一定強南極或北極磁場時被鎖定在開(Bop)狀 態,而在無磁場時鎖定在關(Brp)狀態。
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HAL14
HAL14
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
1.概述
7是一款基于混合信号CMOS技术的全极型
霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,
因而能够提供准确而稳定的磁开关点。
在电路设计上,7提供了一个内嵌的受控时钟
机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源,同
时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较
大的电路周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个
机制,芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。
如果磁通密度高于“工作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。
而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。
在电池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。
的输出晶体管在面向封装标示的一面存在一定强南极或北极磁场时会被锁定在开(B OP)状态,而在无磁场时锁定在关(B RP)状态。
2.特点
◆微功耗电池供电应用
◆全极性的输出开关
◆工作电压可低至2.5V
◆高灵敏度直接簧片开关的替代应用
◆CMOS输出3.应用
◆固态开关
◆无绳手机提醒开关
◆翻盖式手机屏保开关
◆低占空比替代簧片管的磁传感开关
4.典型应用电路
HAL147
HAL147
微功耗全极型CMOS 输出霍尔开关
5. 功能框图
6. 内部时钟电路(V DD =2.75V )
7. 管脚定义
47ym1 xxxxx
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
8.极限参数
注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。
长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。
9.电学特性
直流工作参数:T A= 25℃,V DD =2.75V
10.磁场特
测试条件:T A= 25℃,V DD = 2.75 V DC
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
11.性能特性
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
12.静电保护
根据Mil. Std. 883F method 3015.7做静电等级的人体模型测试:
13.独特特性
◆CMOS Hall IC工艺
斩波稳定放大器使用开关电容技术以消除放大器的偏置电压,这个电压在Bipolar器件中是产生温漂的主要因素。
CMOS工艺使这种先进的技术成为可能。
CMOS芯片比Bipolar芯片更小,能在更小的空间里嵌入复杂的电路中。
这样的小芯片尺寸也有利于更小的物理应力和更低的功耗。
◆安装提示
考虑到Hall IC以及磁材料的温度系数,气隙以及生命周期变化,在波峰焊接的时候要注意应用温度范围。
典型的红外焊料回流简介:
不要快速加热或冷却;
建议在加热到最高温之前先在150℃温度下预热两分钟;
建议在软熔达到最大值之前先在240℃温度下软熔3秒。
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
14.ESD防范
电子半导体产品对静电比较敏感,所以每次处理半导体产品时要注意静电控制程序。
HAL147
微功耗全极型CMOS 输出霍尔开关
15. 封装
15.1 TSOT-23封装
TSOT-23封装 Hall 器件位置
0.30 0.60 3.00
End View
Notes:
1). 测量单位:mm ;
2). 引脚必须避开Flash 和电镀针孔;
3). 不要弯曲距离封装接口1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚1 电源
脚2 输出 脚3 地
Marking:
47 – 器件型号() y – 年份
m – 月份,1 – 批号
HAL147
微功耗全极型CMOS 输出霍尔开关
15.2 TO-92S 封装
Notes:
1). 测量单位:mm ;
2). 引脚必须避开Flash 和电镀针孔;
3). 不要弯曲距离封装接口1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚1 电源
脚2 地 脚3 输出
Marking:
47– 器件型号() y – 年份,m – 月份 xxxxx –批号
Sensor Location
微功耗全极型CMOS输出霍尔开关
15.3 DFN2020-3封装
DFN2020-3封装尺寸DFN2020-3 Hall片/ 芯片位置
Notes
1). 测量单位:mm;
3). 芯片必须放在封装中间;
4). PINOUT(见左边T op View):
Pin 1 V DD
Pin 2 Output
Pin 3 GND。