霍尔磁敏传感器的原理及应用

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霍尔传感器的应用以及原理

霍尔传感器的应用以及原理

霍尔传感器的应用以及原理1. 引言霍尔传感器是一种常见的传感器,广泛应用于电子设备和工业控制领域。

它通过测量磁场变化来检测物体的位置、速度和方向等信息。

本文将介绍霍尔传感器的原理以及它在不同领域的应用。

2. 霍尔传感器原理霍尔传感器的工作原理基于霍尔效应,即当电流通过晶体管和金属片时,会形成一个垂直于电流和磁场方向的电压差。

这个电压差叫做霍尔电压,它与外界磁场的强度和方向成正比。

通过测量霍尔电压的变化,可以得到与磁场相关的信息。

霍尔传感器通常由霍尔元件、增益放大器和输出电路组成。

霍尔元件是一个具有霍尔电压特性的磁敏器件,一般采用半导体材料制造。

增益放大器用于放大霍尔电压的信号,使其可以被检测和处理。

输出电路根据需求将电信号转换成数字信号或模拟信号输出。

3. 霍尔传感器的应用3.1 位置检测霍尔传感器可以通过测量磁场的变化来检测物体的位置。

在自动门控制系统中,可以使用霍尔传感器来检测人员的位置,实现自动开关门。

在机械制造中,霍尔传感器可以被用来监测机械臂的位置,控制其准确移动。

3.2 速度检测通过测量磁场变化的频率,霍尔传感器可以检测物体的速度。

在汽车中,霍尔传感器常被用来测量车轮的转速,用于ABS(防抱死制动系统)和发动机管理系统等。

此外,在电动机控制领域,霍尔传感器也经常被应用于测量电动机的转速。

3.3 方向检测霍尔传感器通过测量磁场的方向,可以检测物体的方向。

在磁罗盘中,霍尔传感器用于检测地球的磁场方向,提供导航和定位功能。

在游戏手柄中,霍尔传感器可以检测游戏手柄的倾斜方向,实现精确的游戏控制。

3.4 磁场检测由于霍尔传感器对磁场的敏感性,它也可以用来检测磁场的强度和方向。

在磁共振成像仪中,霍尔传感器被用于检测强磁场的均匀性,确保图像质量。

在磁力计中,霍尔传感器可以测量磁场的强度,用于测量磁体的磁场强度。

4. 总结霍尔传感器是一种应用广泛的传感器,它通过测量磁场变化来获得与位置、速度和方向等相关的信息。

对比霍尔传感器与磁敏电阻的工作原理

对比霍尔传感器与磁敏电阻的工作原理

一、霍尔传感器的工作原理1. 霍尔传感器是一种利用霍尔效应进行测量的传感器,霍尔效应是由美国物理学家爱德华·霍尔于1879年发现的一种物理效应。

2. 霍尔传感器是通过将电流传导材料置于磁场中,利用霍尔效应产生一个电压信号来检测磁场强度的传感器。

当传导材料中有电流通过时,磁场会使电子受到偏转,从而在传感器输出端产生一个电压信号。

3. 霍尔传感器的工作原理可以简单理解为磁场引起电子偏转产生电压信号,从而实现对磁场的检测。

二、磁敏电阻的工作原理1. 磁敏电阻是一种磁场敏感的电阻,其阻值会随着外加磁场的变化而发生变化。

2. 磁敏电阻的工作原理是基于磁阻效应,当磁敏电阻处于外加磁场中时,其晶格结构或磁性材料会发生变化,从而导致电阻值发生变化。

3. 一般来说,磁敏电阻是由氧化铁、氧化镍等磁性材料制成,当外加磁场改变了这些材料的磁矩方向时,电阻值会发生相应的变化。

4. 磁敏电阻的工作原理可简单理解为外加磁场改变磁性材料的磁矩方向,从而导致电阻值发生变化。

三、霍尔传感器与磁敏电阻的对比1. 原理差异:霍尔传感器是利用霍尔效应来测量磁场强度的传感器,而磁敏电阻是利用磁阻效应来测量外加磁场的变化的传感器。

2. 灵敏度:通常情况下,霍尔传感器的灵敏度要高于磁敏电阻,因为霍尔传感器是直接测量磁场强度,而磁敏电阻是间接测量外加磁场的变化。

3. 响应速度:由于霍尔传感器是通过电子受到磁场影响产生电压信号来检测磁场强度,因此其响应速度一般要快于磁敏电阻。

4. 成本:通常来说,磁敏电阻的制造成本要低于霍尔传感器,因为磁敏电阻一般采用的是一些常见的磁性材料,而霍尔传感器需要一定的电子元件来实现。

5. 应用范围:霍尔传感器和磁敏电阻在应用范围上略有不同,霍尔传感器适用于需要精确测量磁场强度的场合,而磁敏电阻适用于对外加磁场变化敏感的场合。

四、结论根据上述分析,霍尔传感器和磁敏电阻的工作原理、性能特点以及应用范围都有所不同。

霍尔传感器测量钢丝绳断丝的原理

霍尔传感器测量钢丝绳断丝的原理

霍尔传感器测量钢丝绳断丝的原理霍尔传感器是一种常见的磁性传感器,它利用霍尔效应来测量磁场的变化。

在测量钢丝绳断丝时,霍尔传感器可以被用来检测磁场的变化,因为当钢丝绳断丝时,会导致磁场的变化。

钢丝绳是由多股钢丝编织而成的,一旦发生断丝,钢丝绳的磁场分布将发生变化。

此时,进入磁场的磁通量数量将减少,当磁通量改变时,霍尔传感器将发生相应的变化。

霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁敏传感器,它通常由霍尔元件、磁敏元件和信号处理电路组成。

霍尔元件是一种半导体芯片,具有特殊的材料和结构,可以感受到磁场的变化。

磁敏元件是一个磁场源,用来产生磁场供霍尔元件检测。

当磁敏元件产生磁场时,霍尔元件会感受到磁场的变化,从而产生与磁场强度成正比的电压输出。

这种电压输出可以通过信号处理电路进行放大和处理,最终转化为针对断丝的测量结果。

在测量钢丝绳断丝时,霍尔传感器可以被安装在钢丝绳附近,以感知磁场的变化。

当钢丝绳发生断丝时,磁场发生改变,霍尔传感器
会感知到这一变化,并输出相应的电压信号。

通过对电压信号的处理,可以判断钢丝绳是否发生断丝,以及断丝的位置。

为了提高测量的准确性和灵敏度,可以采用多个霍尔传感器进行
测量,并将它们的输出进行综合。

同时,还可以使用自动化系统来处
理和分析传感器的输出,实现对钢丝绳断丝的实时监测。

总结起来,霍尔传感器测量钢丝绳断丝的原理是利用霍尔效应来
感知磁场的变化。

当钢丝绳发生断丝时,磁场分布将发生改变,霍尔
传感器感知到这一变化,并输出相应的电压信号。

通过对电压信号的
处理,可以判断和监测钢丝绳是否发生断丝及其位置。

磁敏传感器的工作原理

磁敏传感器的工作原理

磁敏传感器的工作原理
磁敏传感器是一种可以感应磁场的传感器,它可以将磁场的变化转化为电信号输出。

磁敏传感器的工作原理是基于磁阻效应或霍尔效应。

磁阻效应是一种磁敏传感器常用的工作原理之一。

它利用磁阻材料在外加磁场下电阻值的变化来感应磁场。

磁阻材料通常是由两种具有不同电阻的材料叠层组成,当外加磁场改变时,两种材料的电子结构的变化会导致磁阻材料的电阻值发生变化。

这种变化可以通过测量电路中的电压或电流来检测。

霍尔效应是另一种常用的磁敏传感器工作原理。

它利用材料在磁场下形成电势差的现象来感应磁场。

当材料中的载流子在外加磁场下偏转时,会在材料的两端产生电势差。

这个电势差可以通过连接到测量电路中的霍尔元件来测量。

霍尔元件通常是由半导体材料制成的,它们可以对电势差产生响应并转化为电信号。

磁敏传感器可以广泛应用于许多场合,例如测量电机转速、磁头位置、地磁场、车辆速度和方向等。

它们的优点是精度高、反应速度快、稳定性好和可靠性高。

因此,磁敏传感器已成为许多电子器件和系统中不可或缺的部分。

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霍尔传感器及磁敏二极管三极管的原理及应用

霍尔传感器及磁敏二极管三极管的原理及应用

一、 Hall霍尔传感器1、霍尔传感器的定义霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。

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。

2、霍尔传感器的分类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。

(1)线性电路:它由霍尔元件、差分放大器和射极跟随器组成。

其输出电压和加在霍尔元件上的磁感强度B成比例。

这类电路有很高的灵敏度和优良的线性度,适用于各种磁场检测。

霍尔线性电路的功能框图(2)开关电路:霍尔开关电路由稳压器、霍尔片、差分放大器、施密特触发器和输出级组成。

在外磁场的作用下,当磁感应强度超过导通阈值BOP时,霍尔电路输出管导通,输出低电平。

之后,B再增加,仍保持导通态。

若外加磁场的B值降低到BRP时,输出管截止,输出高电平。

我们称BOP为工作点,BRP为释放点,BOP-BRP=BH称为回差。

回差的存在使开关电路的抗干扰能力增强。

霍尔开关电路的功能框见图2。

图2(a)表示集电极开路(OC)输出,(b)表示双输出。

(a) 单OC输出 (b)双OC输出图2 霍尔开关电路的功能框图3、原理霍尔效应原理:将一块半导体或导体材料,沿Z方向加以磁场,沿X方向通以工作电流I,则在Y方向产生出电动势,如图1所示,这现象称为霍尔效应。

称为霍尔电压。

(a) (b)图3 霍尔效应原理图实验表明,在磁场不太强时,电位差与电流强度I和磁感应强度B成正比,与板的厚度d成反比,即(1)或(2)式(1)中称为霍尔系数,式(2)中称为霍尔元件的灵敏度,单位为mv / (mA·T)。

产生霍尔效应的原因是形成电流的作定向运动的带电粒子即载流子(N型半导体中的载流子是带负电荷的电子,P 型半导体中的载流子是带正电荷的空穴)在磁场中所受到的洛仑兹力作用而产生的。

磁敏式传感器的原理及应用

磁敏式传感器的原理及应用

磁敏式传感器的原理及应用1. 磁敏式传感器的原理磁敏式传感器是一种能够检测和测量磁场变化的装置。

它利用材料的磁敏特性,在磁场的作用下产生相应的电信号,从而实现对磁场的检测和测量。

1.1 磁敏效应磁敏效应是指材料在外加磁场作用下,呈现出磁介质性质的变化。

常见的磁敏效应包括磁电效应、霍尔效应和磁致伸缩效应等。

其中,磁电效应是磁敏式传感器工作的基础。

1.2 磁敏材料磁敏式传感器所使用的磁敏材料具有以下几个主要特点: - 高磁导率:磁敏材料能够有效地传导磁场,在外加磁场作用下形成较大的感应电流。

- 高磁阻率:磁敏材料对磁场的变化非常敏感,能够产生较大的电信号响应。

- 稳定性:磁敏材料的特性稳定,能够在较宽的温度范围内工作。

1.3 工作原理磁敏式传感器的工作原理基于磁电效应,即磁场变化引起材料电阻的变化。

当外加磁场发生变化时,磁敏材料内部的自由电荷受到磁力作用,导致电荷运动方向发生变化,从而改变了材料内部的电流分布和电阻。

2. 磁敏式传感器的应用磁敏式传感器的应用非常广泛,在许多领域中发挥着重要的作用。

2.1 位移检测磁敏式传感器可以用于测量物体的位移。

通过将磁敏材料与运动物体相连,并放置在磁场中,当物体发生位移时,磁敏材料的电阻发生变化,从而可以测量位移的大小。

2.2 速度检测磁敏式传感器还可以用于监测物体的速度。

通过将磁敏材料与运动物体相连,并放置在磁场中,当物体以一定速度运动时,磁敏材料的电阻发生变化,从而可以测得物体的速度。

2.3 磁场检测磁敏式传感器能够检测磁场的变化。

当磁场发生变化时,磁敏材料的电阻也会发生变化,从而可以检测磁场的强度和方向。

2.4 电流检测磁敏式传感器还可以用于检测电流。

通过将磁敏材料与电流回路相连,当电流通过时,磁场的变化会引起磁敏材料的电阻变化,从而可以测量电流的大小。

2.5 磁导航磁敏式传感器可以应用于磁导航领域。

通过检测磁场的变化,磁敏式传感器可以确定物体的方向和位置,从而实现导航功能。

霍尔磁敏传感器的原理及应用

霍尔磁敏传感器的原理及应用由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于:Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。

对于一个给定的霍尔器件,Vh将完全取决于被测的磁场强度B。

一个霍尔元件一般有四个引出端子,其中两根是霍尔元件的偏置电流IC的输入端,另两根是霍尔电压的输出端。

如果两输出端构成外回路,就会产生霍尔电流。

一般地说,偏置电流的设定通常由外部的基准电压源给出;若精度要求高,则基准电压源均用恒流源取代。

为了达到高的灵敏度,有的霍尔元件的传感面上装有高导磁系数的坡莫合金;这类传感器的霍尔电势较大,但在0.05T左右出现饱和,仅适用在低量限、小量程下使用。

近年来,由于半导体技术的飞速发展,出现了各种类型的新型集成霍尔元件。

这类元件可以分为两大类,一类是线性元件,另一类是开关类元件。

2线性霍尔元件的原理及应用UGN350lT是一种目前较常用的三端型线性霍尔元件。

它由稳压器、霍尔发生器和放大器组成。

用UGN350lT可以十分方便地组成一台高斯计。

其使用十分简单,先使B=0,记下表的示值VOH,再将探头端面贴在被测对象上,记下新的示值VOH1。

ΔVOH=VOH1-VOH如果ΔVOH>0,说明探头端面测得的是N极;反之为S极。

UGN3501T的灵敏度为7V/T,由此即可测出相应的被测磁感应强度B。

如果采用数字电压表(DVM),可得图1所示的线性高斯计。

运放采用高精度运放CA3130。

该电路的具体调零方式为:开启电源后,令B=0,调节W1使DVM的示值为零,然后用一块标准的钕铝硼磁钢(B=0.1T)贴在探头端面上,调节W2使DVM的示值为1V即可。

本高斯计检测时示值如果为-200mV,则探头端面检测的是S极,磁场强度为0.02T。

本高斯计也可用来测量交变的磁场,不过DVM应改为交流电压表。

显然使用图1的电路可以很方便地扩展普通数字万用表的功能。

用UGN3501T还可以十分方便地组成如图2所示的钳形电流表。

霍尔磁敏传感器工作原理

霍尔磁敏传感器工作原理霍尔磁敏传感器工作原理霍尔磁敏传感器是一种常用的磁敏元件,可广泛应用于位置检测、速度测量、角度测量等领域。

它利用霍尔效应来检测磁场,并将其转化为电信号。

下面将介绍霍尔磁敏传感器的工作原理。

1. 引入霍尔效应霍尔效应是指当导体中有电流通过时,置于垂直磁场中的导电材料会在其两侧产生电势差。

这种现象是由于磁场对载流子的影响导致的。

2. 基本构造霍尔磁敏传感器的基本构造包括霍尔元件和信号处理电路。

霍尔元件是一个半导体器件,通常采用硅或镓化合物制成。

信号处理电路负责将霍尔元件输出的微弱电信号放大并转换为可用的电压或电流信号。

3. 工作原理当霍尔磁敏传感器暴露在磁场中时,磁场作用于霍尔元件上的载流子。

根据磁场的方向和极性,载流子会产生偏转,从而在霍尔元件的两侧产生电势差。

3.1 磁场方向垂直于电流方向当电流通过霍尔元件时,磁场方向垂直于电流方向,则在霍尔元件的两侧会形成相反的电势差。

这个电势差称为霍尔电压(Hall voltage)。

3.2 输出信号处理霍尔电压通过信号处理电路进行放大和处理。

常见的处理方法包括使用运算放大器和滤波器等电路来调整信号的增益和频率响应。

4. 特点和应用霍尔磁敏传感器具有灵敏度高、响应速度快、可靠性好等优点。

它可以检测不同强度和方向的磁场,能够工作在宽温度范围内。

因此,它在许多领域中得到广泛应用,包括角度传感、位置检测、速度测量、电流测量等。

总结:霍尔磁敏传感器的工作原理是基于霍尔效应,利用磁场对导电材料的影响产生电势差,通过信号处理电路将其转化为可用的电信号。

其高灵敏度、快速响应和可靠性使得它成为许多应用中的重要组成部分。

通过不断的研究和改进,霍尔磁敏传感器在工业、汽车、电子等领域中的应用前景将更加广阔。

磁电传感器的原理和应用

磁电传感器的原理和应用前言磁电传感器是一种能将磁场信号转换成电信号的传感器,广泛应用于各种领域。

本文将介绍磁电传感器的原理和应用。

一、磁电传感器的原理磁电传感器的工作原理基于磁效应,主要包括霍尔效应、磁电阻效应和磁敏电容效应。

1. 霍尔效应霍尔效应是最早被发现和广泛应用的磁电效应之一。

当电流通过一块导电材料时,若将其放在磁场中,磁场就会对电子流的平衡状态产生影响,从而引起一侧电子浓度的变化,产生电压差。

这个电压差被称为霍尔电压。

2. 磁电阻效应磁电阻效应是指材料在外加磁场下,其电阻发生变化的现象。

常见的磁电阻效应有巨磁电阻效应(GMR)和隧道磁电阻效应(TMR)。

它们的本质是通过控制材料中磁性局域区域的磁结构来改变电阻值。

3. 磁敏电容效应磁敏电容效应是指材料在磁场下,电容值发生变化的现象。

这种效应通常是通过改变材料中的磁性局域区域的电容性质来实现的。

二、磁电传感器的应用磁电传感器由于其高灵敏度、响应速度快、易于集成等特点,在许多领域得到了广泛的应用。

1. 汽车工业磁电传感器在汽车工业中起到了重要的作用。

例如,在车辆换挡控制中,霍尔效应传感器被用于检测离合器和制动踏板的位置,从而实现自动换挡;在刹车控制中,磁敏电容效应传感器被用于检测刹车片的磨损程度,提供刹车片更换的提示。

2. 电子设备磁电传感器广泛应用于各种电子设备中。

例如,在手机中,磁敏电容效应传感器被用于检测翻盖状态和磁盖位置,实现手机的自动睡眠和唤醒功能;在音频设备中,磁电阻传感器被用于控制音量调节,实现用户友好的操作体验。

3. 工业自动化磁电传感器在工业自动化领域中发挥着重要的作用。

例如,在生产线上,磁敏电容效应传感器被用于检测零件的位置和运动状态,实现精准的定位和控制;在机械加工过程中,磁电阻传感器被用于检测工件的尺寸和形状,实现自动化的加工过程控制。

4. 医疗器械磁电传感器在医疗器械领域中应用广泛。

例如,在磁共振成像(MRI)中,磁电阻传感器被用于检测磁场强度和方向,提供精准的成像结果;在心脏起搏器中,霍尔效应传感器被用于检测心脏的电信号,实现有效的心脏节律调整。

霍尔传感器及磁敏二极管三极管的原理及应用

一、H all霍尔传感器1、霍尔传感器的定义霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。

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。

2、霍尔传感器的分类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。

(1)线性电路:它由霍尔元件、差分放大器和射极跟随器组成。

其输出电压和加在霍尔元件上的磁感强度B成比例。

这类电路有很高的灵敏度和优良的线性度,适用于各种磁场检测。

霍尔线性电路的功能框图(2)开关电路:霍尔开关电路由稳压器、霍尔片、差分放大器、施密特触发器和输出级组成。

在外磁场的作用下,当磁感应强度超过导通阈值BOP时,霍尔电路输出管导通,输出低电平。

之后,B再增加,仍保持导通态。

若外加磁场的B值降低到BRP时,输出管截止,输出高电平。

我们称BOP为工作点,BRP 为释放点,BOP-BRP=BH称为回差。

回差的存在使开关电路的抗干扰能力增强。

霍尔开关电路的功能框见图2。

图2(a)表示集电极开路(OC)输出,(b)表示双输出。

(a) 单OC 输出 (b)双OC 输出图2 霍尔开关电路的功能框图3、原理霍尔效应原理:将一块半导体或导体材料,沿Z 方向加以磁场B ,沿X 方向通以工作电流I ,则在Y 方向产生出电动势H V ,如图1所示,这现象称为霍尔效应。

H V 称为霍尔电压。

X(a) (b)图3 霍尔效应原理图实验表明,在磁场不太强时,电位差H V 与电流强度I 和磁感应强度B 成正比,与板的厚度d 成反比,即d IB R V H H (1)或 IB K V H H = (2) 式(1)中H R 称为霍尔系数,式(2)中H K 称为霍尔元件的灵敏度,单位为mv / (mA ·T)。

产生霍尔效应的原因是形成电流的作定向运动的带电粒子即载流子(N 型半导体中的载流子是带负电荷的电子,P 型半导体中的载流子是带正电荷的空穴)在磁场中所受到的洛仑兹力作用而产生的。

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霍尔磁敏传感器的原理及应用
教程来源:仪表技术
1 引言
由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于:
Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d 为半导体材料的厚度。

对于一个给定的霍尔器件,Vh将完全取决于被测的磁场强度B。

一个霍尔元件一般有四个引出端子,其中两根是霍尔元件的偏置电流IC的输入端,另两根是霍尔电压的输出端。

如果两输出端构成外回路,就会产生霍尔电流。

一般地说,偏置电流的设定通常由外部的基准电压源给出;若精度要求高,则基准电压源均用恒流源取代。

为了达到高的灵敏度,有的霍尔元件的传感面上装有高导磁系数的坡莫合金;这类传感器的霍尔电势较大,但在0.05T左右出现饱和,仅适用在低量限、小量程下使用。

近年来,由于半导体技术的飞速发展,出现了各种类型的新型集成霍尔元件。

这类元件可以分为两大类,一类是线性元件,另一类是开关类元件。

2 线性霍尔元件的原理及应用
UGN350lT是一种目前较常用的三端型线性霍尔元件。

它由稳压器、霍尔发生器和放大器组成。

用UGN350lT可以十分方便地组成一台高斯计。

其使用十分简单,先使B=0,记下表的示值VOH,再将探头端面贴在被测对象上,记下新的示值VOH1。

ΔVOH=VOH1-VOH
如果ΔVOH>0,说明探头端面测得的是N极;反之为S极。

UGN3501T的灵敏度为7V/T,由此即可测出相应的被测磁感应强度B。

如果采用数字电压表(DVM),可得图1所示的线性高斯计。

运放采用高精度运放
CA3130。

该电路的具体调零方式为:开启电源后,令B=0,调节W1使DVM的示值为零,然后用一块标准的钕铝硼磁钢(B=0.1T)贴在探头端面上,调节W2使DVM的示值为1V即可。

本高斯计检测时示值如果为-200mV,则探头端面检测的是S极,磁场强度为0.02T。

本高斯计也可用来测量交变的磁场,不过DVM应改为交流电压表。

显然使用图1的电路可以很方便地扩展普通数字万用表的功能。

用UGN3501T还可以十分方便地组成如图2所示的钳形电流表。

将霍尔元件置于钳形冷轧硅钢片的空隙中,当有电流流过导线时,就会在钳形圆环中产生磁场,其大小正比于流过导线电流的安匝数;这个磁场作用于霍尔元件,感应出相应的霍尔电势,其灵敏度为7V /T,经过运放μA741调零,线性放大后送入DVM,组成数字式钳形电流表。

该表的调试也十分简单:导线中的电流为零时,调节W1、W2使DVM的示值为零。

然后输入50A的电流,调W3使DVM读数为5V;反向输入-50A电流,数字表示值为-5V。

反复调节W1、W2、W3,读数即可符合要求。

本钳形电流表经实验,其灵敏度不小于0.1V/A,同样,本电流表也可用于交流电流的测量,将DVM换成交流电压表即可,十分方便。

3 开关型霍尔传感器的原理及应用
开关型霍尔传感器可分为单稳态和双稳态,内部均有5个部分,即由稳压源、霍尔电势发生器、差分放大器、施密特触发器以及输出级组成。

双稳态传感器具有两组对称的施密特整形电路。

图3是单稳态开关集成霍尔元件UGN3020的功能图及输出特性。

对于开关型传感器的正值规定是:用磁铁的S极接近传感器的端面所形成的B值为正值。

由图3看出,当B=0时,V0为高电平;当外磁场增至BOP时,输出V0由高电平转为低电平。

外磁场由BOP降至BrP时,输出V0由低电平反向,BrP被称为释放点。

对于UGN3020,BOP=0.022T,BRP=0.0165T,VOL=80~150mV,VOH=4V,工作电压为4.5V~24V。

UGN3020可组成转速计探头。

该探头由霍尔元件UGN3020和磁钢组成测量电路。

将具有10个齿的圆盘固定于被测对象的旋转主轴上。

当圆盘齿经过测量磁路的间隙时,霍尔元件输出高电平,其他时间输出为低电平;这样圆盘每转一周,电路输出10个脉冲,脉冲经过分频后,用频率计即可测出被测对象的实际转速。

用集成霍尔传感器还可以组成过流检测保护电路,该电路如图4所示。

UGN3020固定于环形互感磁钢的空隙中,调整传感面的位置,即可调节其动作的起始磁场,图中的继电器如用内含双向晶闸管的固态继电器代替,可以组成无触点的过流保护电路。

开关型霍尔元件最具特点的应用是在无刷电机上。

通常的直流电机采用电刷型整流子供电,这种供电机构工作时噪声大,电机的寿命由于换相器的严重磨损大大减小。

利用霍尔元件代替整流子不仅可以根治有刷电机的上述弊端,而且可以对电机直接调速。

如日本胜利公司的HR7200型录像机中,采用两个霍尔元件和旋转磁钢构成电机本体,利用霍尔元件
IC1、IC2去开关驱动晶闸管,从而控制流过电机绕组的电流方向来完成换向;调速则通过伺服系统控制定子中的电流来完成。

由于采用电子换向,该电机运转十分平稳,几乎无干扰。

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