单极性霍尔传感器开关

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44E单极性开关霍尔北极感应

44E单极性开关霍尔北极感应

霍尔单极贴片开关电路第1页封装SOT-23包装3000只/盘霍尔开关电路是为了适用客户大批量生产及高性价比要求开发生产的系列产品之一,其应用领域广泛,性能可靠稳定。

电路内部由反向电压保护器、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极组成,能将变化的磁场讯号转换成数字电压输出。

产品特点:产品一致性好、灵敏度可按照客户要求定制、电路可和各种逻辑电路直接接口可实现功能:无触点开关、位置检测、速度检测、流量检测典型应用领域:直流无刷电机、家用电器、缝纫设备、纺织机械、编码器、安全报警装置等极限参数:(T A =25℃)电源电压V CC···························4.5-24V 输出负载电流I O···················25mA 工作温度范围T A ···············-40~85℃贮存温度范围T S ················-55~150℃44E44E工作温度-40~125℃外型尺寸图:(单位:mm)管腿说明:1.电源 2.地 3.输出使用注意:1)安装时要尽量减小施加到电路外壳或引线上的机械应力。

单极性霍尔开关

单极性霍尔开关

AR44E单极开关型霍尔效应传感器
小家电用霍尔传感器AR44E是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产的霍尔元件,元件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、信号放大处理电路、施密特触发器和一个开集电极输出驱动三级管。

元件具有较宽的工作电压范围和较宽的工作温度范围,非常适合在汽车、工业电器和家电等产品中用作固态电子开关。

霍尔芯片AR44E有贴片的SOT-23 3L封装和单排直插的TO-92S 3L(扁平型)封装,两种封装都符合RoSH环保标准。

单极霍尔开关又被称为单级霍尔元件、霍尔开关。

产品特性及优点

∙内带反向电压保护
∙快速上电工作时间(2uS)
∙内部温度补偿
∙反向电压保护
∙开集电极输出,最大灌电流:25mA
∙ESD 5000V
∙宽工作电压:+3.8V ~ 24V
∙宽工作温度:-40℃~ 150℃
∙超小无铅封装:贴片SOT-23-3L,直插TO-92S-3L
产品应用领域

∙限制开关
∙电流限制
∙转速测量
∙电流传感器
∙磁位置接近开关。

霍尔单极开关和双极开关的区别

霍尔单极开关和双极开关的区别

霍尔单极开关和双极开关的区别英文版The Difference Between Hall Single-Pole Switches and Double-Pole SwitchesElectrical switches play a crucial role in the functionality of any electrical system. Among these switches, Hall single-pole switches and Hall double-pole switches stand out due to their unique characteristics and applications. Let's delve into the key differences between these two switches.Hall Single-Pole Switch:A Hall single-pole switch, as the name suggests, controls a single circuit. It has two terminals: one for the live wire and the other for the switched wire. When the switch is in the "on" position, the current flows through the circuit, allowing the device to function. When turned "off," the circuit is interrupted, and the device stops working.These switches are commonly used in homes and other residential settings to control lights, fans, and other electrical appliances. They are also used in industrial settings to control motors, pumps, and other equipment.Hall Double-Pole Switch:Unlike the single-pole switch, a Hall double-pole switch controls two circuits simultaneously. It has four terminals: two for each circuit's live wire and switched wire. This switch is often used when two switches need to control the same device from different locations, such as a ceiling fan controlled by switches on both sides of a room.The double-pole switch ensures that both circuits are either on or off simultaneously, preventing any potential power surges or shorts. This added safety feature makes it ideal for high-power applications or where there is a risk of electric shock.Conclusion:In summary, the main difference between Hall single-pole switches and Hall double-pole switches lies in their control overcircuits. Single-pole switches control a single circuit, while double-pole switches control two circuits simultaneously, providing added safety and functionality. When choosing the appropriate switch for your application, it's essential to consider the number of circuits involved, the desired functionality, and the safety requirements.中文版霍尔单极开关和双极开关的区别电气开关在任何电气系统中都起着至关重要的作用。

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

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。

单级霍尔开关LH131资料

单级霍尔开关LH131资料


符 号
VCC VOL IOH ICC tr tf
测 试 条 件
最小
3.8
典 型
最大
30
单位
V mV μA mA μS μS
电源电压 输出低电平电压 输出高电平漏电流 电源电流 输出上升时间 输出下降时间
Iout=25mA B>BOP Vout=20V B<BRP 输出开路 RL=820Ω CL=20PF RL=820Ω CL=20PF
( 关闭态 )
V CC
B hy
关闭
开启
( 开启态 )
N
N
SIP3L(TO-92S)
SOT23
V SAT 0 B RP B op
(磁场强度 B)
u 印章信息
(1)SIP3L(TO-92S)
(顶视图)
131
Y WW
Y : Year : "8"= 2008 "9"= 2009 WW : Nth Week 01~52
LH1131
高灵敏度单极性霍尔效应集成传感器
LH1131 系列高灵敏度单极性霍尔效应集成
u 产品特点
l l l l
l
传感器是由内部电压稳压器、霍尔电压发生器、 差分放大器、 温度补偿单元、 施密特触发器和集 电极开路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信号。 它是一 种单磁极工作的磁敏电路, 适合于矩形或者柱形 磁体下工作。 LH1131 可以在-40 ℃~ 125 ℃范 围工作,其电源电压工作范围从 3.8V 到 30V, 负载电流能力最高可达到 45mA。封装形式为 SIP3L(TO92S)和 SOT23 。
LH1131

四品种型的开关霍尔传感器霍尔开关)

四品种型的开关霍尔传感器霍尔开关)

四品种型的开关霍尔传感器霍尔开关)有四品种型的开关霍尔传感器霍尔开关hall ic:单极、双极、锁存、全极霍尔开关的输出端是以磁感应强度B 来表征的,当B 值到达一定的水平(如B1)时,霍尔开关外部的触发器翻转,霍尔开关的输入电平形态也随之翻转。

输入端普通采用晶体管输入,和接近开关相似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输入之分。

霍尔开关具有无触电、低功耗、长运用寿命、呼应频率初等特点,外部采用环氧树脂封灌成一体化,因此能在各类恶劣环境下牢靠的任务。

霍尔开关可使用于接近开关,压力开关,里程表等,做为一种新型的电器配件。

单极霍尔:AH44E AH44L AH443 AH201 ATS137 AH543 S3144 S137 A3144 A04E A1101 用于无触点开关,汽车点火器,刹车电路,地位、转速检测与控制,平安报警安装,纺织控制零碎……双极霍尔AH513 AH3172 AH413 AH512 AH6851 AH173 AH175 S41 S73276 277 EW732 177 EW632 用于无触点开关,电机风扇线性霍尔:AH49E AH3503 SS495A SS496A A1321LUA A1321EUA 用于运动检测器,齿轮传感器,接近检测器,电流电压功率测量,厚度测量,电动车、汽车调速……全极性微功耗霍尔4913 AH3661 用于手机、水表、相机、笔记本电脑、手电筒……美国ALLEGRO A1104EU A1104EUA A1104LU A1104LUA A1104ELHLT 贴片23封装A1101EU A1101EUA A1101LU A1101LUA A1101ELT 贴片23封装A1102LLHLT 贴片23封装A3280LUA A1302EUA A1321LUA 美国HONEYWELL SS495A SS496A SS496B SS413A SS411A 日本AKE EW732 EW6321 EW512 HW302B HW322B (是HW302B的晋级产物)德国MELEXIS 17CA MLX90217A1104开关型霍尔的任务原理霍尔开关hall ic霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系。

单极开关型霍尔位置传感器LD1220说明书

单极开关型霍尔位置传感器LD1220说明书

丹东华奥电子有限公司简介LD1220(类似HAL506)系列单极开关型霍尔位置传感器电路是采用CMOS 工艺技术设计加工的,它是由电压稳压单元、具有动态偏差补偿系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和漏极开路输出驱动单元组成的磁敏传感器集成电路。

输入控制信号为磁感应强度,输出是一个开关型的数字电压信号,适合于配合矩形或者圆柱形磁体下工作。

在没有磁场控制时,该系列传感器电路的输出管将关断,输出为高电平;当磁场强度B 大于工作点(B OP )时,输出开关管将打开,输出为低电平;输出状态会一直保持直到磁场强度B 低于释放点(B RP )时,输出开关管才关断,输出又恢复为高电平。

特点●CMOS 技术●工作电压范围:2.5~24V●工作温度范围:-40~125℃●漏极开路输出结构,能直接和逻辑电路接口●最大输出电流能力50mA●TO-92S 、小SOT23封装应用●直流无刷电机●无触点开关●位置控制●安全报警装置●转速检测●隔离检测引脚定义序号名称描述TO-92S 小SOT2311V DD 电源电压23GND 地32V Out漏极开路输出,需要连接一个上拉电阻单极开关型霍尔位置传感器集成电路TO-92S 小SOT23丹东华奥电子有限公司磁参数典型值的测试条件:Vcc=12V 和TA=25℃极限参数电参数(备注1)典型值的测试条件:Vcc=12V 和TA=25℃。

指的是在整个工作电压和工作温度范围内,除非另有说明。

备注:1)超出其中任何一个最大额定值,芯片都有可能受到损害。

2)能正常工作的最大电源电压,必须根据结温和功耗的限制进行调整。

型号LD1220磁场类型单极开关,南磁极S 参数符号最小值典型值最大值单位工作点BOP 100120140Gauss 释放点BRP 7090110回差BHYS103050参数符号量值单位电源电压VDD -0.3~+28V 磁感应强度B 不限Gauss 输出端击穿电压Vout(OFF)32V 输出低电平电流IOL 50mA 最大允许的功耗PD 450mW 工作温度范围To -40~+125℃最大结温TJ +150℃贮存温度TS-65~+160℃参数符号测试条件最小值典型值最大值单位电源电压V DD 正常工作 2.51224V 静态工作电流I DD 输出管关断- 2.0 5.0mA 输出低电平电压VOL I out =20mA B>B OP -200500mV 输出高电平漏电流I OH V out =24V B<B RP -<0.110μA 最大开关频率F SW R L =820ΩC L =20PF -10-KHz 输出上升时间T RR L =820ΩC L =20PF-0.10.5μS 输出下降时间T F R L =820ΩC L =20PF -0.150.5μS磁场控制的输出特性南磁极S北磁极NTO-92S、小SOT23单极开关型(关断)(打开)南磁极S丹东华奥电子有限公司丹东华奥电子有限公司功能框图典型应用电路图C IN 用于稳定外接的电源电压,R L 是集电极开路输出所必须的上拉电阻,取值范围是820Ω~100kΩ,取决于后端输入所需要的电流能力。

HAL581单极高灵敏度霍尔开关 高温型霍尔传感器

HAL581单极高灵敏度霍尔开关 高温型霍尔传感器
工作点 释放点 磁滞
符号(测试条件) BOP (TA=25℃, VDD=12V DC) BRP (TA=25℃, VDD=12V DC) BHYS (TA=25℃, VDD=12V DC)
最小值
5.0 2.0 2.0
典型值
7.0 4.5 2.5
最大值
10.0 8.5 4.0
单位 mT mT mT
Rev3.0.4.131021
HAL581
GND
OUT
HAL581
GND
OUT
Rev3.0.4.131021
4/6
HAL581
13. 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。
14. 封装
14.1 UA 封装(TO-92 扁平型)
1. 96 3° ± 1° 45° ± 1° 0.89
3/6
HAL581
直流工作参数:TA = -40℃ ~ 150℃ , VDD =3.5V ~ 24V(除非另有说明) 参数
S 极 (UA) N 极 (SO) 没有或磁场较弱
测试条件
B > BOP B > BOP B= 0 or B < BRP
输出
低 低 高
OUT = Low (VDSon)
OUT = Low (VDSon)
使输出导通的作用于封装标记面的磁感应强度(VOUT = VDSon) 使输出截止的作用于封装标记面的磁感应强度(VOUT = high)
6. 管脚定义和描述
SO引脚编号
1 2 3
UA 引脚编号
1 3 2
名称
VDD OUT GND
类型
电源 输出 地
功能
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单极性霍尔传感器开关
介绍:根据数字输出,霍尔效应集成器件可以分为四种:单极性开关,双极性开关,全极性开关和锁存型开关。

本文主要来阐述单极性开关。

单极性霍尔传感器开关又被称作单极性开关,在强的南磁场作用下,打开。

一个足够强度的南极磁场令器件打开,处于导通状态之后,器件将一直处于导通状态,直到磁场被移走,器件变为关断状态。

一个用来检测车辆换挡杆位置的应用,如图1.换挡杆引用一个磁铁(红色蓝色缸)。

黑盒子组成的黑色的线是一个全极性开关器件组成的阵列。

当驾驶员移动换挡杆,磁铁便会在阵列当中移动。

靠近磁铁的器件会打开处于导通状态,但是更多远离磁铁的器件是不受影响的,是关断的。

请注意,磁铁的南极(红色)面向霍尔器件,霍尔器件的商
标面朝向磁铁的南极。

图1 一个单极性开关的应用。

超小型的霍尔开关,
换挡的时候,磁铁在他们之间移动
磁场开关点的定义:
B为磁场强度,用来表示霍尔器件的开关点,单位是GS(高斯),或者T(特斯拉),转换关系是1GS=0.1mT。

B磁场强度有南极和北极之分,所以有必要记住它的代数关系,北极磁场为负数,南极磁场为正数。

该关系可以比较南极北极磁场的代数关系,磁场的相对强度是由B的绝对值表示,符号表示极性。

例如:一个-100GS(北极)磁场和一个100GS(南极)磁场的强度是相同的,但是极性相反。

-100GS的强度要高于-50GS。

• BOP –磁场工作点;使霍尔器件打开的磁场强度。

器件输出的
参数取决于器件的电学设计。

• BRP –磁场释放点;使霍尔器件关断的磁场强度。

器件输出的
参数取决于器件的电学设计。

• BHYS –磁开关点滞回窗口。

霍尔元件的传输功能利用开关点之间的这个差值来过滤掉在应用中可能由于机械振动或电磁噪声引起磁场的小的波动值。

BHYS = | BOP − BRP |.
典型工作状态
单极性器件的输出特性曲线如图2。

在相同的磁场条件下,单极性器件在打开的时候,输出高电平(图2A)(几乎达到Vcc),还是低电平(图2B)(输出管的Vout,一般小于200mV),取决于器件输出级的设计。

虽然器件可以在任何外部磁场强度的状态下开机,但是为了解释图2由存在北极磁场强度远B小于南极的Bop和Brp的最远的左边开始,此时器件关断,输出为高电平或者低电平取决于器件输出级的设计(图2A或者图2B)。

按着向右的箭头走,磁场变为逐渐增加的南极磁场,当磁场强度大于Bop时,器件导通,输出转换为相反的状态。

当磁场一直大于Brp 时,器件一直保持导通,输出状态不变,即使磁场小于Bop但在Bhys 区域内时,输出仍然不变。

再按着向左的箭头往回走,当南极磁场越来越弱,当磁场强度减弱到小于Brp时,器件关断,输出状态转换回初始状态。

上拉电阻
上拉电阻必须连接在电源和输出引脚之间,上拉电阻的阻值一般是1-10kΩ。

最小上拉电阻是传感器最大输出电流(拉电流)和电源的函数。

20mA是一个最大输出电流的典型值,并在此情况下,最低可拉VCC / 0.020的负载。

如果考虑消耗的电流,上拉电阻可以增大到50-100 kΩ。

注意:如果上拉电阻过大,那么即使外部的磁场是磁关断状态,电路的输出也将是低电平。

这并不是器件的问题,而是在与上拉电阻和
传感器IC的输出引脚间发生的电流泄露。

严重的话,会使大幅降低芯片的输出电压,使其失去逻辑功能。

使用滤波电容
参考图3中滤波电容的摆放位置,一般来说:
•对于没有斩波稳定的设计来说,建议在输出和接地之间以及电源和接地之间分别放置一个0.01μF的电容。

•对于斩波稳定设计,必须在电源和地之间放置一个0.1μF的电容,建议在输出和地面之间放置一个一个0.1μF的电容。

上电状态
在通电情况下,只有外部磁场大于BOP或者小于BRP的情况下,双极器件才能上电在一个有效的状态。

如果磁场强度是在迟滞带,BOP 和BRP之间,器件保持最初的状态,然后经过一个开关点,达到第一个正确的状态。

器件可以设计一个上电逻辑使器件在开关点到达之前,一直处于关闭状态。

上电时间
上电时间某种程度上取决于器件的设计,数字输出传感器IC,如双极器件,达到初始稳定的上电时间如下:有斩波放大器设计的器件,上电时间<25us,没有斩波放大器设计的器件<4us。

一般说来,在通电之后经历这段时间之前,器件的输出可能处于一个不正确的状态,但是,经过这段时间之后,器件的输出肯定处于一个正确的状态。

功耗
总功耗是两个因素的总和:
•消耗在器件上的功率,不包括在输出端的功率耗散。

这个值的大小是Vcc与电源电流Icc的乘积。

电源电压和电源电流已经在数据表中被指定了。

例如,Vcc=12V,Icc=9mA,功耗为108 mW。

•消耗在输出管上的功率,它的大小是饱和导通电压Vonsat与输出电流Ion(由上拉电阻决定)的乘积。

如果最坏情况下,Vonsat=0.4,Ion=20mA,功耗为8 mW。

由于饱和导通电压的值比较小,所以在输出上的功耗比较小。

在这个例子中消耗的总功率为116mW。

利用这个数字来降低数据表中的额定功率,检查最大允许工作温度是否应该降低。

涉及的应用领域
•接近传感器
•座位位置传感
•座位安全带传感器
•打开/关闭门(盖子)传感器
•脉冲计数器•速度传感器。

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