全极性霍尔传感器开关优选稿

全极性霍尔传感器开关
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
全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。本文主要来阐述全极性开关。
全极性霍尔开关又被称作全极性开关,是一种在强的南磁场和强的北磁场下均工作的,
数字量输出的锁存型开关。这简化了产品的应用,因为对于全极性器件而言,可以不考虑
磁铁的极性来进行安装。一个拥有足够强磁性的单极磁铁可以令器件工作。器件导通之
后,全极性器件将一直保持导通状态,直到磁场被移走,器件才恢复关断的状态。器件锁
存住变化之后的状态,一直保持关断,直到一个新的足够强的磁场再一次到来。
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(紫色的缸)。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。无论是磁铁的南极或北极都可以面向霍尔器件,霍尔器件的商标面朝
向磁铁。
图1一个全极性开关的应用。超小型的霍尔开关,
换挡的时候,磁铁(紫色)向在他们之间移动
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
全极性霍尔传感器的开关点是关于B=0对称的,如图2。开关点在与之相反的极性上
是具有等效的强度的。比如,器件的南极BOP=60GS,BRP=30GS,那么它的北极BOP=-
60GS,BRP=-30GS。锁存最新的工作状态,避免受外部微弱磁场的影响。
图2A全极开关的输出特性
图2A全极开关的输出特性
全极性器件在任何足够强的极性的磁场下打开的时候,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。全极性开关在一个较小的磁场内关断,输出为一个与导通时极性相反的信号。磁场强
度在滞回窗口内的时候,器件的状态不转换。另外,当外部为弱磁场(BRPn<BBRPs)
时,锁存当前的状态可以避免器件状态转换。在器件状态再次转换前,没有必要经过
B=0GS这个点。一个知道目前状态的器件点可以通过相同或者相反极性的磁场来控制下面
的开关状态。
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
强度远大于Bop的最远的左边开始,器件导通,输出高电平或者低电平取决于器件的设
计。
沿着正确的箭头向右走,北磁场变的越来越弱,当B<Brpn时,器件关断,输出转换
为相反的状态。
当磁场强度一直弱于Bopn和Bops(在B=0附近)时,器件一直关断,锁存输出状态
不变化。即使磁场强度超过Brpn和Brps,在Bhys内的时候,输出状态也一直锁存。
如果强的南极磁场到来,按着向右的箭头,当B>Bops时,器件导通,输出状态再次
向相反的状态转换。如果是强的北极磁场到来,按着向左的箭头,当B强于Bopn时,器
件导通,输出回到初始的状态。
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50-100kΩ。
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。
图3典型应用图
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108mW。
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8mW。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
手机
无绳电话
寻呼机
掌上电脑

合集下载

3144霍尔开关使用案例

3144霍尔开关使用案例

3144霍尔开关使用案例摘要:1.霍尔开关的概述2.霍尔开关的工作原理3.霍尔开关的应用领域4.霍尔开关的使用案例5.霍尔开关的未来发展趋势正文:一、霍尔开关的概述霍尔开关,又称霍尔效应开关,是一种基于霍尔效应的磁敏开关。

它可以在磁场作用下,实现开关状态的改变。

霍尔开关具有响应速度快、抗干扰能力强、尺寸小、寿命长等优点,因此在众多领域得到了广泛的应用。

二、霍尔开关的工作原理霍尔开关的工作原理主要基于霍尔效应。

霍尔效应是指,当磁场作用于半导体材料时,其电导率会发生变化,从而产生电压。

霍尔开关内部包含一个或多个霍尔元件,当磁场靠近时,霍尔元件的输出电压发生变化,从而引发开关状态的改变。

三、霍尔开关的应用领域霍尔开关在多个领域有广泛的应用,如汽车电子、工业自动化、家电、医疗设备等。

特别是在汽车电子领域,霍尔开关被用于转速传感器、位置传感器、加速度传感器等,以实现对发动机、排放控制系统等的精确控制。

四、霍尔开关的使用案例本文以3144 霍尔开关为例,介绍其使用案例。

3144 霍尔开关是一种四路输出的霍尔开关,具有四个独立的霍尔元件。

每个霍尔元件都可以单独配置为高、低、关闭状态。

在实际应用中,3144 霍尔开关常用于以下场景:1.机器人:3144 霍尔开关可以用于检测机器人的关节位置,以实现精确的关节控制。

2.电子罗盘:3144 霍尔开关可以用于检测磁场变化,从而实现电子罗盘的精确指向。

3.汽车电子:3144 霍尔开关可以用于检测汽车发动机的转速、位置等参数,以实现发动机的精确控制。

4.家电:3144 霍尔开关可以用于家电设备的控制,如洗衣机、电冰箱等,实现设备的智能化操作。

五、霍尔开关的未来发展趋势随着科技的进步,霍尔开关在保持原有优点的基础上,未来将朝着更小、更快、更强的方向发展。

SEC全极霍尔效应传感器SS239使用手册-中文

SEC全极霍尔效应传感器SS239使用手册-中文

~ 1 ~ © 2014 深圳响拇指电子科技有限公司
全极霍尔效应传感器IC SS239资料及应用
概述:
SS239是一款采用混合信號CMOS 技術的全極霍爾效應傳感IC 器件。

它集成了先進的斬波穩定技術,這使得該器件能提供准確而穩定的磁開關工作點。

優點和特性
- 工作電壓可低至2。

5V
- CMOS 技術
- 非常適用於電池供電應用的微功耗技術
- 高靈敏度,能直接替代磁簧開關
- 對應南北極磁場強度絕對值的全極輸出開關
- 優化的睡眠模式極大的延長了其使用壽命
- 均符合RoHS 標准的小尺寸SOT233L 或SIP3L 封裝
應用實例:固態開關、手持式無線話筒喚醒開關、電池供電設備的蓋關閉傳感器、磁近感傳感器可用於低占空比應用中簧片開關的替代
封装:
3引腳的SOT23封裝(器件標號後綴為SO ) ; 3引腳的SIP 封裝(器件標號後綴為UA )。

FD2H003B全极霍尔IC,FS3144单极霍尔开关IC

FD2H003B全极霍尔IC,FS3144单极霍尔开关IC

FD2H003B全极霍尔IC,FS3144单极霍尔开关IC
FD2H003B是全极霍尔开关IC,FS3144是单极不锁存霍尔开关IC
单极锁存霍尔:用磁性的S或N分别去靠近霍尔,霍尔元件打开输出,当N或S极离开后还可以保持打开的状态。

如:FS41,FS72X,FS7Z,FD169,FD168,FS177
全极性霍尔应用范围:
手机,笔记本电脑,电动玩具等便捷式电池供电产品
固态开关
速度检测
单极霍尔应用范围:
●直流无刷电机无触点开关
●位置控制电流传感器
●汽车点火器安全报警装置
●隔离检测转速检测
Hall IC又称Hall Sensor,中文名称霍尔传感器,应用的原理是霍尔效应。

这是磁电效应的一种,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,所以取名霍尔效应。

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。

选择使用哪一型号时主要看以下参数:
工作电压(supply voltage)
工耗电流(supply current)
驱动电流(continuous current)
敏感度(magnetic characteristics)
霍尔元件常见特性:
一锁存型:当磁铁靠近芯片,芯片开始输出,当磁极离开后芯片依旧保持输出状态。

当用另一极靠近时,芯片才会关闭输出。

二灵敏度:就是芯片在多强的磁场强度下能够打开或关闭输出。

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。

丹东华奥电子有限公司LD1248超灵敏霍尔效应全极性开关IC说明书

丹东华奥电子有限公司LD1248超灵敏霍尔效应全极性开关IC说明书

丹东华奥电子有限公司简介LD1248是一款具有数字锁存输出的超灵敏霍尔效应全极性开关IC ,主要设计用于电池供电的手持式设备。

特殊的CMOS 工艺用于低电压和低功耗要求。

斩波稳定放大器提高了磁性开关点的稳定性。

电路设计提供了内部控制的时钟机制,以对霍尔传感器和模拟信号处理电路的电源进行循环。

这用于将电路的高电流消耗部分置于“休眠”模式。

该内部逻辑会定期将设备“唤醒”,并根据预定义的阈值评估霍尔传感器的磁通量。

如果磁通密度高于或低于B OP /B RP 阈值,则驱动输出晶体管相应地改变状态。

在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前状态。

该设计已针对需要延长电池供电系统使用寿命的应用中的服务进行了优化。

IC 的开关行为是全极性的,无论北极还是南极,足够的强度都会打开输出。

如果磁通密度大于工作点(B OP ),则输出将打开;否则,输出将打开。

如果小于释放点(B RP ),则输出将关闭。

LD1248采用TO-92S ,SOT23-3L 封装,针对大多数应用进行了优化。

特点●片上霍尔效应传感器●微功率运行●电源电压2.5~5.5V ●磁铁的两极都可以开关运行t ●斩波稳定放大器级●出色的温度稳定性●数字输出信号●内置上拉电阻应用●固态开关●手持无线手机唤醒开关●磁铁接近传感器,用于低占空比应用中的磁簧开关变换●电池供电设备的盖关闭传感器全极霍尔效应开关电路TO-92SSOT23-3L(前视图)(顶视图)管脚定义磁参数典型测试条件:Vcc=3V和TA=25℃,除非另外说明。

绝对最大值(TA=25°C,注1)注1:大于“绝对最大额定值”中列出的压力可能会导致设备永久损坏。

这些仅是额定数值,并不暗示在这些或任何其他条件(超出“推荐工作条件”中指示的条件)下设备的功能运行。

长时间暴露于“绝对最大额定值”可能会影响设备的可靠性。

注2:电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感。

使用半导体产品时,请始终遵守静电释放控制程序。

开关型霍尔式传感器工作原理

开关型霍尔式传感器工作原理

开关型霍尔式传感器工作原理开关型霍尔式传感器是一种常用的磁敏传感器,它利用霍尔效应来检测磁场的变化并输出相应的电信号。

它主要由霍尔元件、信号调理电路和输出电路等组成。

霍尔元件是传感器的核心部分,它通常采用硅材料制成,具有特殊的电子结构。

当霍尔元件受到外加磁场作用时,电子将受到洛伦兹力的作用而发生偏转,从而在器件的两侧形成一个电势差。

这个电势差与外加磁场的强度和方向有关。

霍尔元件的特点是对静态和动态磁场都有很好的响应,具有高灵敏度和快速响应的特点。

信号调理电路是为了提高传感器的性能而设计的。

它主要用来放大和滤波霍尔元件输出的微弱电信号,以便更好地传递给输出电路。

信号调理电路可以根据具体的应用需求设计,常见的有放大器、滤波器和温度补偿电路等。

输出电路是将信号调理电路的输出信号转换为实际应用所需的电信号。

在开关型霍尔式传感器中,输出电路通常采用开关电路的形式,当输入信号超过设定阈值时,输出电路将切换为高电平或低电平,以实现信号的开关输出。

开关型霍尔式传感器的工作原理可以简单描述为:当磁场作用于霍尔元件时,霍尔元件产生电势差,经过信号调理电路放大并滤波后,输出电路将其转换为开关信号输出。

当磁场强度超过设定阈值时,输出电路将切换为高电平或低电平,以实现开关控制。

开关型霍尔式传感器具有许多优点。

首先,它具有非接触式检测的特点,可以避免机械接触带来的磨损和故障。

其次,它对磁场的响应速度非常快,可以实时监测磁场的变化。

此外,它还具有较高的精度和稳定性,可以在恶劣的工作环境下正常工作。

开关型霍尔式传感器在许多领域有着广泛的应用。

例如,它可以用于车辆的转向角度检测、发动机的转速检测、电机的控制以及安全系统的磁场检测等。

它的小巧尺寸和灵活性使得它可以方便地集成到各种设备中。

开关型霍尔式传感器通过霍尔效应实现了对磁场变化的检测,并输出相应的电信号。

它具有非接触式、高灵敏度和快速响应等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。

3144霍尔开关使用案例

3144霍尔开关使用案例【实用版】目录1.霍尔开关的概述2.霍尔开关的工作原理3.霍尔开关的应用领域4.霍尔开关的使用案例详解5.霍尔开关的发展前景正文一、霍尔开关的概述霍尔开关,又称霍尔效应开关,是一种基于霍尔效应的磁敏开关。

当磁场作用于霍尔开关时,会在其内部产生电压,进而实现开关的控制。

霍尔开关具有响应速度快、抗干扰能力强、尺寸小、寿命长等特点,因此在众多领域都有广泛应用。

二、霍尔开关的工作原理霍尔开关主要由霍尔元件、信号处理电路和开关控制电路组成。

当磁场靠近霍尔元件时,会在其内部产生霍尔电压,该电压与磁场强度成正比。

通过信号处理电路,可以将霍尔电压转换为标准信号,进而驱动开关控制电路实现开关动作。

三、霍尔开关的应用领域霍尔开关广泛应用于汽车电子、工业自动化、家电、医疗设备等领域。

例如,在汽车电子领域,霍尔开关常用于转速传感器、曲轴位置传感器等;在工业自动化领域,霍尔开关可用于物料检测、设备运行状态监测等。

四、霍尔开关的使用案例详解下面以汽车电子领域中的霍尔开关为例,详细介绍其使用案例。

在汽车发动机中,曲轴位置传感器是一个非常重要的部件。

它通过检测曲轴的旋转位置,为发动机控制系统提供准确的时序信号。

曲轴位置传感器通常采用霍尔开关技术,其主要由霍尔元件、触发器和转子组成。

当曲轴旋转时,转子随之旋转。

转子上的磁铁会经过霍尔元件,此时会在霍尔元件内部产生霍尔电压。

触发器将霍尔电压转换为电信号,发送给发动机控制系统。

通过检测电信号的频率,发动机控制系统可以准确判断曲轴的位置,从而实现对发动机的精确控制。

五、霍尔开关的发展前景随着科技的进步和市场需求的不断增长,霍尔开关在汽车电子、工业自动化等领域的应用将更加广泛。

HAL13S低压微功耗霍尔元件全极霍尔开关4913


(VDD=2.7V,除非特别说明,Ta=25℃)
符号 BOPS BOPN BRPS BRPN BHYS
最小 2 -5 1 -2.6 0.8
最大 5 -2 4.2 -1.2 1.6
单位 mT mT mT mT mT
6
值 -0.3—6.0 -1—4.5 -0.3—6.0 -1—2 -45—150 -150 4000
单位 V mA V mA ℃ ℃ V
AC/DC 特性(VDD=3V,除非特别说明,Ta=25℃) 符号 VDD ISAVG ISOPAVG ISOPT ISSTB VQSAT IQLEAK tr rf top tstb top/tstb tstu 参数 供电电压 平均供电电流 操作时间内平均电流 操作时间内峰值电流 关状态时供电电流 输出饱和电压 输出漏电流 输出上升沿时间 输出下降沿时间 工作时间 关状态工作时间 占空比 芯片启动时间 RL=2.7KΩ CL=10pF RL=2.7KΩ CL=10pF 25 60 IQ=1mA 1 1.9 0.13 0.01 0.5 0.1 100 140 0.071 12 20 测试条件 — 最小 2.4 1 0.5 典型 — 3 2.0 最大 6.0 10 3.5 4.5 8 0.4 1 1 1 160 240 单位 V uA mA mA uA V uA us us us ms % us
此图仅为典型应用电路,而不代表引脚功能图!
SOT-23-3/TSOT-23-3 (TOP VIEW)
GND
2
Sensitive Area (感应区)
Marking
13 1
VS
XY
Date Code
3
Q
LN4913MR
项目 工作电压 工作电流 输出电压 输出电流 贮存温度 结点温度 ESD 参数

SS451A全极性霍尔效应位置传感器

SS449R 单极霍尔,数字霍尔效应 传感器集成电路SS340RT/SS440R 传感器集成电路是小型多功能的数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。

它们可对单极进行响应:北极 (SS340RT) 或南极 (SS440R)。

这些单极霍尔集成电路具有三种不同的磁灵敏度可供选用,可满足各种应用:•SS341RT 和 SS441R 提供了最高灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 75 G 。

•SS343RT 和 SS443R 提供了中等灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 135 G 。

•SS349RT 和 SS449R 提供了最低灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 305 G 。

这些传感器有两种封装类型:•SS340RT 使用小型 SOT-23 表面安装型封装。

•SS440R 使用引脚扁平 TO-92 型封装。

SS340RT 的小尺寸需要的印刷电路板 (PCB) 空间更少,可在更小的组装中使用。

其 3 Vdc 能力可以使用在低电压应用中,从而实现节能目标。

SS340RT 系列可用于载带和卷盘(每卷 3000 个);SS440R 系列可用于散装封装(每袋 1000 个)。

特性应用领域l 超小型封装尺寸 (SS340RT) 以载带和卷盘的包装供货:使得自动化元件安装的紧凑型设计成为可能,有助于降低生产成本l 根据单极和多种磁体灵敏度(高、中和低)进行简单的启动:使此产品适用于各种可能的运动控制、盖的关闭检测和位移传感应用 l 低压 3 V 功能:有助于降低功耗l 内置反极保护:保护可防止装置在安装过程中遭受损坏l 热平衡集成电路:能够在 -40°C 到 150°C [-40°F 到 302°F] 的较宽温度范围内稳定工作l 符合 RoHS 的材料:符合 2002/95/EC 指令工业:l 门盖关闭检测l 健身器材中的速度与 RPM (每分钟转速)感应 l 工业处理、电器和水质软化器中的流量感应 l 工业、HVAC 和居民或商业应用中的阻尼器或阀门位置控制器 l 机械手控制(气缸位置检测) l 基于浮标的液位感应 l 打印机针头的位置检测 医疗:l 医院病床与医疗设备的位移传感器 l 便携式药物推车上的药箱控制SS451A 全极性霍尔效应数字式 位置传感器集成电路SS351AT 、SS451A 和 SS551AT 传感器是小型多功能的数学霍尔效应传感器,通过永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。

Diodes推出全极性霍尔效应传感器开关器件

Diodes推出全极性霍尔效应传感器开关器件
佚名
【期刊名称】《电子元器件应用》
【年(卷),期】2009(11)3
【摘要】Diodes公司在其阵容庞大且具有成本效益的霍尔效应传感器开关系列中新增两款低压全极性元件,可大大减少电池供电和手持设备的功耗。

同时显著简化生产工艺.适用于笔记本电脑、移动电话、数码相机及便携式摄像机的非接触式盖或显示方向和位置检测任务。

【总页数】1页(P84-84)
【关键词】霍尔效应传感器;开关器件;极性;便携式摄像机;笔记本电脑;成本效益;手持设备;电池供电
【正文语种】中文
【中图分类】TN948.41;TP212
【相关文献】
1.Diodes全极性霍尔开关省电节能简化生产 [J],
2.霍尔传感器综述以及对线性型集成器件UGN3501 和开关型集成器件的初步探讨 [J], 隗嘉
3.Diodes全极性霍尔开关省电节能,简化生产 [J],
4.Diodes推出可有效保护USB端口的新型电源开关系列器件 [J],
5.Diodes全极性霍尔开关 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档