常见的霍尔元件
车窗霍尔传感器信号原理

车窗霍尔传感器信号原理车窗霍尔传感器是一种常见的汽车电子元件,用于检测车窗的开启和关闭状态。
它的信号原理基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来判断车窗的位置。
霍尔效应是指当电流通过一条导线时,垂直于导线方向的磁场会产生一个横向的电势差。
这个效应是由美国物理学家爱德华·霍尔在19世纪发现的,后来被广泛应用于各种传感器中。
在车窗霍尔传感器中,通常使用了一种叫做霍尔元件的器件。
霍尔元件是一种半导体材料,具有特殊的结构和材料组成,可以感受到周围的磁场。
当车窗关闭时,磁场会通过霍尔元件,导致在元件两侧产生一个电势差。
而当车窗打开时,磁场的变化会引起电势差的变化。
通过测量这个电势差的大小和方向,可以判断车窗的状态。
为了测量霍尔元件产生的电势差,车窗霍尔传感器通常需要与其他电子元件配合使用。
其中一个关键元件是运算放大器,它可以将微弱的电势差放大成适合测量的信号。
另一个关键元件是模拟数字转换器(ADC),它将模拟信号转换为数字信号,以便后续的处理和控制。
除了测量车窗的状态,车窗霍尔传感器还可以检测车窗的位置。
通过将传感器安装在车窗的不同位置,可以实时监测车窗的开启程度。
这对于车辆的安全和舒适性非常重要,因为它可以避免车窗在行驶过程中意外打开或关闭,同时也可以提供更好的通风和气流控制。
车窗霍尔传感器信号原理的应用不仅仅局限于汽车领域,它还可以在其他领域发挥作用。
例如,它可以用于家用电器中,监测冰箱门或洗衣机盖的状态;它也可以用于工业自动化中,检测机器设备的开启和关闭状态。
随着科技的不断发展,霍尔传感器的应用领域将越来越广泛。
总结起来,车窗霍尔传感器信号原理基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来判断车窗的开启和关闭状态。
它的工作原理简单而可靠,可以在汽车和其他领域中发挥重要作用。
随着技术的进步,我们可以期待车窗霍尔传感器在未来的应用中发展出更多的功能和特性。
常见的霍尔元件

常见的霍尔元件常见的霍尔元件有哪些种类,型号?单极性霍尔单极开关介绍:单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值(Bop)。
如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值(Brp) 时,晶体管会关闭。
滞后(Bhys) 是两个阈值(Bop-Brp) 之间的差额。
即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。
单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。
这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。
Allegro 提供各种单极霍尔效应开关,各开关均具有与磁铁南极相关的不同工作阈值及滞后。
霍尔单极开关型号如下:类别品牌型号工作点(G)释放点(G)回差(G)工作电压工作温度单极霍尔开关AH AH3144E70~300 30~270 >30 4.5-24V -40-85℃AH AH3144L70~300 30~270 >30 4.5-24V -40-150℃AH AH54370~350 30~270 >30 4.5-24V -20-85℃DIODES ATS13770~300 30~270 >40 3.5-20V -40-85℃YH YH137<160 >20 60~80 4.5-24V -20-85℃YH YH3144E>30 <30 80 4.5-24V -20-85℃ALLEGRO A04E35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃ALLEGRO A1104EU-T35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃ALLEGRO A1104LU-T35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-150℃ALLEGRO A1104EUA-T35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃AH3144E/L,霍尔开关集成电路应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。
霍尔传感器 原理及应用

霍尔传感器原理及应用
霍尔传感器作为一种常用的传感器器件,其运作原理是基于霍尔效应。
霍尔效应是指当通过导体的电流在垂直于电流方向上施加一个磁场时,会在导体的侧边产生一种电势差。
具体而言,霍尔传感器中通常包含一片装有霍尔元件(霍尔晶体)的芯片。
当通过芯片中的引脚加上一定的电流时,霍尔元件内部产生一个与施加磁场相对应的电势差。
电势差的大小与施加磁场的强度成正比,方向则取决于磁场的方向。
根据霍尔传感器的工作原理,它可以用于检测磁场的强度和方向。
常见的应用包括磁力计、转速传感器、位置传感器等。
以下是一些常见的应用示例:
1. 磁力计:霍尔传感器可以测量磁场的强度,因此被广泛用于磁力计中,用来检测和测量物体的磁性。
2. 转速传感器:霍尔传感器也可以用于测量物体的转速。
通过将传感器安装在旋转物体附近,并将传感器上的电流引脚连接到适当的电路中,可以通过测量输出电势差的频率来计算旋转物体的转速。
3. 位置传感器:借助霍尔传感器,可以实现非接触式的位置检测。
例如,将传感器安装在机械设备上,用来检测设备的位置并实时监控运动状况。
4. 电流测量:霍尔传感器也可用作电流传感器。
通过将传感器
固定在电流导体附近,可以测量通过导体的电流,并将其转换为相应的电压信号。
总之,霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器器件,其应用广泛,可以用于测量磁场的强度和方向,实现转速测量、位置检测和电流测量等功能。
霍尔传感元器件及其常见应用举例

霍尔器件是一种磁传感器。
用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。
霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。
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。
2 霍尔效应和霍尔器件2.1 霍尔效应霍尔效应是一种磁电效应,是德国物理学家霍尔1879年研究载流导体在磁场中受力的性质时发现的。
霍尔效应原理如下:霍尔效应发生在霍尔元件上。
霍尔元件是利用特选的金属或半导体薄片制成的磁敏元件,如图1所示。
若在图1所示的金属或半导体薄片两端通以电流I,并在薄片的垂直方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么,在垂直于电流和磁场U(称为霍尔电动势或霍尔电压)。
这种现象成为霍尔效的方向上将产生电势H应。
霍尔效应的产生是由于运动电荷受到磁场中洛伦兹力作用的结果。
霍尔电势U H 可用下式表示: d IB R U S H = (V)式中S R ——霍尔常数(23-c m )I ——控制电流(A )B ——磁感应强度(T )d ——霍尔元件的厚度(m )令 d R K S H =(211m Wb VA --)则得到IB K U H H = (一)从(一)我们可以看出:1,霍尔电势H U 是正比于电流和磁感应强度的积;2,在式中,H K ,I 都是不再变化的常数。
霍尔传感器工作原理

霍尔传感器工作原理霍尔传感器是一种常见的电磁传感器,利用霍尔效应来测量或检测磁场的存在和强度。
它通常由霍尔元件、电源、信号处理电路和输出接口组成。
下面将详细介绍霍尔传感器的工作原理。
1. 霍尔效应简介霍尔效应是指当电流通过一块导体时,若在该导体周围存在磁场,会在导体两侧产生一种电势差,这种现象被称为霍尔效应。
该电势差与电流、磁场强度以及导体材料的特性有关。
2. 霍尔元件霍尔元件是霍尔传感器的核心部件,通常由半导体材料制成。
它具有一个导电通道,电流沿着该通道流动。
当磁场作用于该通道时,电子将受到洛伦兹力的作用,导致电子在通道两侧产生不平衡的电荷分布,从而形成电势差。
3. 工作原理当霍尔传感器工作时,首先需要给霍尔元件供电。
一般情况下,霍尔元件需要直流电源进行工作。
电源的电压可以根据具体需求进行选择。
当电流通过霍尔元件的导电通道时,如果该通道周围存在磁场,就会在通道两侧产生电势差。
这个电势差可以通过信号处理电路进行放大和处理,最终输出一个与磁场强度相关的电压信号。
4. 信号处理电路信号处理电路对从霍尔元件输出的电势差进行放大和处理,以得到一个可用的电压信号。
处理电路通常包括放大器、滤波器和稳压电路等部分。
放大器负责放大霍尔元件输出的微弱电势差,以提高信号的灵敏度和稳定性。
滤波器用于去除噪声信号,确保输出信号的准确性和稳定性。
稳压电路则用于保持电源电压的稳定,以确保信号处理电路的正常工作。
5. 输出接口经过信号处理电路处理后,霍尔传感器将输出一个与磁场强度相关的电压信号。
这个信号可以通过输出接口连接到其他设备或系统中,以实现相应的控制、测量或检测功能。
常见的输出接口包括模拟输出和数字输出。
模拟输出通常是一个连续变化的电压信号,其幅度与磁场强度成正比。
数字输出则是一个离散的电平信号,通常用于表示磁场的存在与否或判断磁场强度的高低。
6. 应用领域霍尔传感器在许多领域中得到广泛应用。
例如,它可以用于测量和检测磁场的强度和方向,用于电流和速度的测量,用于位置和位移的检测,以及用于接近开关和磁性编码器等。
霍尔传感器类型

霍尔传感器类型霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理的传感器,可用于测量磁场强度或电流等物理量。
根据其测量对象和使用场景的不同,霍尔传感器可以分为多种类型。
1. 磁场霍尔传感器磁场霍尔传感器是最常见的一种霍尔传感器。
它通过测量磁场的变化来判断物体的位置、速度、角度等信息。
磁场霍尔传感器通常由霍尔元件、前置放大器、滤波器、比较器等组成。
磁场霍尔传感器的工作原理是:当磁场作用于霍尔元件时,会在元件两端产生一定的电势差,这个电势差与磁场强度成正比。
通过放大器、滤波器等电路的处理,可以将这个电势差转换成数字信号输出。
磁场霍尔传感器广泛应用于汽车、机器人、电子游戏、医疗设备等领域。
2. 电流霍尔传感器电流霍尔传感器是一种用于测量电流的传感器。
它通过测量电流所产生的磁场,来计算电流的大小。
电流霍尔传感器通常由霍尔元件、放大器、ADC转换器等组成。
电流霍尔传感器的工作原理是:当电流通过导体时,会在导体周围产生一个磁场。
将霍尔元件放在导体旁边,当磁场作用于霍尔元件时,会产生一定的电势差。
通过放大器和ADC转换器的处理,可以将这个电势差转换成数字信号输出。
电流霍尔传感器广泛应用于电力系统、电动汽车等领域。
3. 温度霍尔传感器温度霍尔传感器是一种用于测量温度的传感器。
它通过测量霍尔元件的电阻变化来计算温度的大小。
温度霍尔传感器通常由霍尔元件、放大器、ADC转换器等组成。
温度霍尔传感器的工作原理是:当温度升高时,霍尔元件的电阻会发生变化。
将霍尔元件放在温度场中,测量电阻变化,即可计算出温度的大小。
通过放大器和ADC转换器的处理,可以将这个电阻值转换成数字信号输出。
温度霍尔传感器广泛应用于温度测量、温度控制等领域。
4. 磁角霍尔传感器磁角霍尔传感器是一种用于测量角度的传感器。
它通过测量磁场的变化来计算角度的大小。
磁角霍尔传感器通常由霍尔元件、前置放大器、ADC转换器等组成。
磁角霍尔传感器的工作原理是:将霍尔元件置于磁场中,当物体旋转时,磁场会发生变化。
电动车霍尔都有哪些型号?常见的解决办法?

电动车霍尔都有哪些型号?常见的解决办法?其实电动车上的霍尔,就是霍尔传感器(霍尔元件),可用于检测磁场及其变化。
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。
其实说白了,霍尔就是一种电磁感应开关,电动车上用的霍尔元件一般是3个引脚的开关型和线性型两种。
除了一些手把开关上使用线性霍尔外,电动车上的其他场合基本上都是用了开关霍尔。
不同类型的霍尔元件是不可以互换的,而同类型中不同型号的霍尔元件多可以互换的,不过代换时要注意引脚的接法。
电动车上的霍尔元件的2个引脚接5V电源,另一个是信号输出引脚。
▶电动车常用霍尔型号:1、刹把,电子刹把有两种,一种是霍尔式的,如OH44E,是一种开关信号,另一种是微动开关。
就是平时刹车的时候加速电机是不转的。
2、转把:里面用的是线性霍尔:OH49E等,转把坏了一般不加速,或直接加速(飞车)。
3、电机霍尔(共3只),打开后会看到线圈上有3只霍尔,一般是开关霍尔,如:OH44E单极开关,OH41双极锁存,或OH41F双极锁存等。
使用双极锁存霍尔还是使用单极霍尔。
这是根据电机相位决定的:电机里有定子(固定的磁钢)和转子(转动的线圈)。
给线圈通电(有电流通过)线圈会产一个(S或N 极)磁场与定子会产生相吸或相斥的力。
电机的动力就来自相吸或相斥的力。
什么时候相吸或什么时候相斥那就要霍尔在一定的时候给出一信号来改变线圈中电流的方向(线圈改变S或N极)!▶那电动车的霍尔原件损坏有哪些异常?手柄(车把)的霍尔元件损坏就是车把报废,旋转无反应,在任意位置处电机都慢速旋转(不是完全不转)无控制作用。
电机霍尔元件如果出现故障直接导致的就是电机不转,咬死不动,控制板通过霍尔原件收集电机转子相位信息,如果霍尔原件损坏就会认为转自没有转动而一直保持原来的驱动电流,没有换向电机会不会转动,一直保持一个转动姿态不动,这对于电机是致命的损伤,相当于长时间过载卡死!现象就是电机有死角,电机不能启动,发高热,人为用手般动一下突破死角能转起来!▶常见霍尔故障该如何解决呢?怎样换电动车的电机霍尔?一般电动车霍尔接法:红线是正极,黑线负极,黄绿蓝是信号输出,也是电机的相位,电机不转时可以调这三根线也可以调电机的三根线,如果电路板上有电子元件的话,你就必须换同样的霍尔电路板才行。
霍尔效应用来测位移的原理

霍尔效应用来测位移的原理1. 什么是霍尔效应?霍尔效应是指当通过材料中的电流时,其横向受磁场作用而产生的电压差的现象。
这种现象通常发生在半导体材料中,通过霍尔效应可以测量电流、磁场以及位移等物理量。
2. 霍尔效应的原理霍尔效应的原理基于洛伦兹力和电子在材料中的运动。
当逆向通过一个半导体材料中的电流时,电子受到由磁场引起的洛伦兹力的作用,沿着材料中的轴向发生偏移。
这导致了电荷的积累在半导体材料的一侧,产生了电场。
电场将逐渐增大,直到与洛伦兹力达到平衡,形成一个稳定的电势差,即霍尔电势。
3. 测量位移的霍尔效应传感器霍尔效应传感器可以利用霍尔效应来测量位移。
传统的位移传感器通常使用机械接触,在测量过程中容易磨损或产生摩擦噪声。
而使用霍尔效应传感器则可以实现非接触测量,具有无接触、高精度和长寿命的特点。
4. 霍尔效应传感器的结构霍尔效应传感器通常由霍尔元件和磁场源组成。
4.1 霍尔元件霍尔元件是传感器的核心部件,它是一种半导体材料,根据霍尔效应测量电流、磁场或位移。
常见的霍尔元件有单霍尔元件和双霍尔元件。
4.2 磁场源磁场源用于产生磁场,通常由永磁体或电磁体构成。
磁场源的位置和磁场强度直接影响到传感器的测量精度。
5. 霍尔效应传感器的工作原理当磁场通过霍尔元件时,磁场的方向垂直于电流的方向。
根据右手定则,磁场垂直于电流方向时,洛伦兹力将使电子偏转,积累电荷在霍尔元件的一侧。
这会导致在霍尔元件上出现一个电势差,即霍尔电势。
通过测量霍尔电势的大小,可以推算出电流、磁场或位移的数值。
6. 霍尔效应传感器的优势相比传统的位移传感器,使用霍尔效应传感器有以下优势:•非接触测量:霍尔效应传感器无需物理接触,可以避免磨损和摩擦噪声。
•高精度:霍尔效应传感器具有高精度的测量能力,在微小位移的测量中表现出色。
•长寿命:由于无接触、无磨损的特性,霍尔效应传感器的寿命通常比传统传感器更长。
7. 霍尔效应传感器的应用霍尔效应传感器广泛应用于工业控制、汽车电子、航空航天等领域,常见的应用包括:•电流测量:利用霍尔效应传感器可以测量电流,广泛应用于电力系统、电子设备等领域。
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.体积小.精确度高
.灵敏度高.线性好
.温度稳定性好.可靠性高
典型应用
.运动检测器.齿轮传感器
.接近检测器.电流检测传感器
.电动自行车调速器
线性霍尔指的是:在静态(无磁场)时,从理论上讲,输出应等于在工作电压及工作温度范围内的电源电压的一半。增加南极磁场将增加来自其静态电压的电压。相反,增加北极磁场将增加来自其静态电压的电压。这些部件可测量电流的角、接近性、运动及磁通量。它们能够以磁力驱动的方式反映机械事件。
双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,则不会定义输出状态。有些双极霍尔效应开关会更改输出状态,有些则不会。这些霍尔效应开关可使用南北交变磁场、多极环磁铁进行磁驱动。
锁存霍尔介绍:
霍尔效应数字锁存将始终在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭。若磁场被移除,输出不会改变。若要更改输出状态,则必须应用相反的磁场极性。Allegro提供各种锁存霍尔效应开关,各开关均有与磁铁南极相关的不同工作阈值(Bop),以及与磁铁北极相关的具有相反值的释放阈值(Brp)。
DIODES ATS177
5~70 -70~-5 80 3.5-20V -20-85℃
YH YH732
<70 >-70 >40 4.5-24V -40-85℃
YH YH41
<60 >-60 80 3.5-20V -40-150℃
双极极霍尔开关
AKE EW632
<60 >-60 60 2.2-18V -30-115℃
单极霍尔:AH44E AH44L AH443 AH201 ATS137 AH543 S3144
S137 A3144 A04E
137霍尔开关电路由反向电压保护器、电压调整器,霍尔电压发生器,差分放大器,史密特触发器和集电极开路输出级组成,能将变化的磁场讯号转换成数字电压输出。
双极性霍尔开关
双极开关介绍:
<100 >-100 >20 4.5-24V -40-150℃
AH AH411 45 -45 90 4.5-24V -40-150℃
DIODES AH173
15~60 -60~-ຫໍສະໝຸດ 5 80 3-20V -40-125℃
DIODES AH175
15~60 -60~-15 30~120 3.5-20V -40-150℃
ALLEGRO A1104EU-T
35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃
ALLEGRO A1104LU-T
35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-150℃
ALLEGRO A1104EUA-T
35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃
深圳市裕辉美科技有限公司李释然先生15920051790 QQ1073750252
线性霍尔开关
49E线性霍尔位置传感器是一种小封装,集成多功能的线性霍尔传感器件。该器件可在永磁铁或电磁铁的磁场中可靠工作;在一定工作电压条件下,其输出电压正比于磁场强度的呈线性变化。该集成电路特有的低噪声输出,使其免予外加滤波线路。其工作温度范围为: -40~100℃,适合应用于商业,消费类,和工业控制环境。
特点:
l结构简单,塑料外壳,体积小,
l需要一个小磁铁配合使用;
l开关型元件,集电极开路输出;
l无触点,寿命长;
l开关速度快,工作频带宽(DC~100KHz);
OH49E是一种小型,多功能的线性霍尔,其输入是磁感应强度,输出是和输入量
成正比的电压。静态输出电压(B=0GS)是电源电压的一半。S磁极出现在霍尔传感器标记
常见的霍尔元件有哪些种类,型号?
单极性霍尔
单极开关介绍:
单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值(Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值(Brp)时,晶体管会关闭。滞后(Bhys)是两个阈值(Bop-Brp)之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。Allegro提供各种单极霍尔效应开关,各开关均具有与磁铁南极相关的不同工作阈值及滞后。
AH3144E/L,霍尔开关集成电路应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。
产品特点
体积小、灵敏度高、响应速度快、温度性能好、精确度高、可靠性高
148是一款基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关,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,148提供了一个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;同时通过这个机制,芯片被周期性的“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“操作点”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。
产品特点
电源电压范围宽
可用市售的小磁环来驱动
无可动部件、可靠性高
尺寸小
抗环境应力
可双直接同双极和MOS逻辑电路接口
典型应用
高灵敏的无触点开关
直流无刷电机直流
无刷风机
无触点开关
732霍尔开关电路最适于响应变化斜率陡峭的磁场并在磁通密度较弱的场合使用,它由反向电压保护器、电压调整器,霍尔电压发生器、信号放大器,史密特触发器和集电及开路的输出级组成。
MELEXIS US1881 - - - 4.5-24V -40-150℃
S41霍尔开关电路最适于响应弯化斜率陡峭的磁场并在磁通密度较弱的场合使用,适用于双极或多对磁环工作,它由反向电压保护器、电压调整器、霍尔电压发生器、信号放大器、史密特触发器和集电极开路的输出级组成。工作温度范围为-40~150℃(存储温度为150℃),可适用于各种电机及机电一体化领域。
可替代SS49E,主要应用于:电动自行车调速,动车调速转把(手把),电流检测传感器,接近检测器,运动检测器,齿轮传感器,电动机控制,旋转编码器,铁金属探测器,液位传感器。
S49E,AH49E线性霍尔电路由电压调整器,霍尔电压发生器,线性放大器和射极跟随器组成,其输入是磁感应强度,输出是和输入量成正比的电压。静态输出电压(B=0GS)是电源电压的一半。S磁极出现在霍尔传感器标记面时,将驱动输出高于零电平;N磁极将驱动输出低于零电平;瞬时和比例输出电压电平决定与器件最敏感面的磁通密度。提高电源电压可增加灵敏度。
产品特点:体积小、精确度高、灵敏度高、线性好、温度稳定性好、可靠性高
典型应用:运动检测器、齿轮传感器、接近检测器、电流检测传感器、电动自行车调速器等其他检测磁场的应用。
微功耗霍尔元件(4913/3144/137/276/277/41)
4913是一款基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关,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。
类别品牌型号工作点(G)释放点(G)回差(G)工作电压工作温度
AH AH512
<60 >-60 >20 4.5-24V -40-125℃
AH AH513
20~60 -60~20 >40 4.5-24V -40-150℃
AH AH72S
<200 >-200 >40 4.5-24V -25-110℃
AH AH413
霍尔单极开关型号如下:
类别品牌型号工作点(G)释放点(G)回差(G)工作电压工作温度
单极霍尔开关AH AH3144E
70~300 30~270 >30 4.5-24V -40-85℃
AH AH3144L
70~300 30~270 >30 4.5-24V -40-150℃
AH AH543
70~350 30~270 >30 4.5-24V -20-85℃
DIODES ATS137
70~300 30~270 >40 3.5-20V -40-85℃
YH YH137
<160 >20 60~80 4.5-24V -20-85℃
YH YH3144E
>30 <30 80 4.5-24V -20-85℃
ALLEGRO A04E
35~450 25~430 >20 3.8-24V -40-85℃
在电路设计上,4913提供了一个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;同时通过这个机制,芯片被周期性的“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“操作点”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。
典型应用
无触点开关、汽车点火器、刹车电路、位置、转速检测与控制、安全报警装置、纺织控制系统
单极霍尔开关A1104EU-T
详细说明:另供应:单极霍尔:AH44E AH44L AH443 AH201 ATS137 AH543 S3144 S137
霍尔元件A04E详细说明:
美国ALLEGRO原装进品,真实型号为:A1104.能替代停产的A3144,国产3144