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文檔簡(jiǎn)介

項(xiàng)目五霍爾式傳感器

2021/5/91

主要學(xué)習(xí)霍爾傳感器的工作原理、霍爾集成電路的特性及其在檢測(cè)技術(shù)中的應(yīng)用,還涉及磁場(chǎng)測(cè)量技術(shù)。2021/5/92一、霍爾元件的結(jié)構(gòu)及工作原理

半導(dǎo)體薄片置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于薄片,當(dāng)有電流I流過(guò)薄片時(shí),在垂直于電流和磁場(chǎng)的方向上將產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)EH,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng)。

磁感應(yīng)強(qiáng)度B為零時(shí)的情況cdab2021/5/93磁感應(yīng)強(qiáng)度B較大時(shí)的情況

作用在半導(dǎo)體薄片上的磁場(chǎng)強(qiáng)度B越強(qiáng),霍爾電勢(shì)也就越高。2021/5/94霍爾效應(yīng)演示

當(dāng)磁場(chǎng)垂直于薄片時(shí),電子受到洛侖茲力的作用,向內(nèi)側(cè)偏移,在半導(dǎo)體薄片c、d方向的端面之間建立起霍爾電勢(shì)。cdab2021/5/95式中RH--霍爾常數(shù)(m3/C)

I--控制電流(A)B--磁感應(yīng)強(qiáng)度(B)d--霍爾元件的厚度(m)霍爾電勢(shì):

2021/5/96霍爾常數(shù)

霍爾電勢(shì)與導(dǎo)體厚度d成反比:為了提高霍爾電勢(shì)值,霍爾元件制成薄片形狀。

霍爾常數(shù)大小取決于導(dǎo)體的載流子密度:金屬的自由電子密度太大,因而霍爾常數(shù)小,霍爾電勢(shì)也小,故金屬材料不宜制作霍爾元件

半導(dǎo)體中電子遷移率(電子定向運(yùn)動(dòng)平均速度)比空穴遷移率高,因此N型半導(dǎo)體較適合于制造靈敏度高的霍爾元件。2021/5/97磁場(chǎng)不垂直于霍爾元件時(shí)的霍爾電動(dòng)勢(shì)

若磁感應(yīng)強(qiáng)度B不垂直于霍爾元件,而是與其法線成某一角度

時(shí),實(shí)際上作用于霍爾元件上的有效磁感應(yīng)強(qiáng)度是其法線方向(與薄片垂直的方向)的分量,即Bcos

,這時(shí)的霍爾電勢(shì)為

EH=KHIBcos

2021/5/98結(jié)論:霍爾電勢(shì)與輸入電流I、磁感應(yīng)強(qiáng)度B成正比,且當(dāng)B和I的方向改變時(shí),霍爾電勢(shì)的方向也隨之改變。如果所施加的磁場(chǎng)為交變磁場(chǎng),則霍爾電勢(shì)為同頻率的交變電勢(shì)2021/5/99

二、霍爾元件的結(jié)構(gòu)和基本電路圖(a)中,從矩形薄片半導(dǎo)體基片上的兩個(gè)相互垂直方向側(cè)面上,引出一對(duì)電極,其中1-1電極用于加控制電流,稱控制電極。另一對(duì)2-2電極用于引出霍爾電勢(shì),稱輸出極。在基片外面用金屬或陶瓷、環(huán)氧樹(shù)脂等封裝作為外殼。圖(b)是霍爾元件通用的圖形符號(hào)。2021/5/910圖(c)所示,霍爾電極在基片上的位置及它的寬度對(duì)霍爾電勢(shì)數(shù)值影響很大。通?;魻栯姌O位于基片長(zhǎng)度的中間,其寬度遠(yuǎn)小于基片的長(zhǎng)度。圖(d)是基本測(cè)量電路。

2021/5/911差分放大電路

霍爾元件的輸出電壓一般較小,需要用放大電路放大其輸出電壓。為了獲得較好的放大效果,需采用差分放大電路。

2021/5/912

使用一個(gè)運(yùn)算放大器時(shí),霍爾元件的輸出電阻可能會(huì)大于運(yùn)算放大器的輸入電阻,從而產(chǎn)生誤差,采用下圖所示的電路,則不存在這個(gè)問(wèn)題。2021/5/913三、霍爾元件的主要外特性參數(shù)

最大磁感應(yīng)強(qiáng)度BM

上圖所示霍爾元件的線性范圍是負(fù)的多少高斯至正的多少高斯?(1特斯拉=10000高斯)線性區(qū)2021/5/914最大激勵(lì)電流IM:

由于霍爾電勢(shì)隨激勵(lì)電流增大而增大,故在應(yīng)用中總希望選用較大的激勵(lì)電流。但激勵(lì)電流增大,霍爾元件的功耗增大,元件的溫度升高,從而引起霍爾電勢(shì)的溫漂增大,因此每種型號(hào)的元件均規(guī)定了相應(yīng)的最大激勵(lì)電流,它的數(shù)值從幾毫安至十幾毫安。

以下哪一個(gè)激勵(lì)電流的數(shù)值較為妥當(dāng)?5μA0.1mA2mA80mA

2021/5/915四、霍爾集成電路

霍爾集成電路可分為(1)線性型(2)開(kāi)關(guān)型2021/5/916

線性型集成電路是將霍爾元件和恒流源、線性差動(dòng)放大器等做在一個(gè)芯片上,輸出電壓為伏級(jí),比直接使用霍爾元件方便得多。(1)線性型單端輸出傳感器:三端器件雙端輸出傳感器:8腳雙列直插封裝元件2021/5/917UGN-3501T

是一種塑料扁平封裝的三端元件,它有T、U兩種型號(hào),T型與U型的區(qū)別僅是厚度的不同,T型厚度為2.03mm,U型厚度為1.54mm。

2021/5/918UGN-3501M

雙端輸出線形集成電路UGN-3501M采用8腳封裝。1、8兩腳為輸出,5、6、7三腳之間接一個(gè)電位器,對(duì)不等位電動(dòng)勢(shì)進(jìn)行補(bǔ)償。

2021/5/919線性型霍爾特性

右圖示出了具有雙端差動(dòng)輸出特性的線性霍爾器件的輸出特性曲線。當(dāng)磁場(chǎng)為零時(shí),它的輸出電壓等于零;當(dāng)感受的磁場(chǎng)為正向(磁鋼的S極對(duì)準(zhǔn)霍爾器件的正面)時(shí),輸出為正;磁場(chǎng)反向時(shí),輸出為負(fù)。請(qǐng)畫(huà)出線性范圍2021/5/920(2)開(kāi)關(guān)型

開(kāi)關(guān)型霍爾集成電路是將霍爾元件、穩(wěn)壓電路、放大器、施密特觸發(fā)器、OC門(mén)(集電極開(kāi)路輸出門(mén))等電路做在同一個(gè)芯片上。當(dāng)外加磁場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)規(guī)定的工作點(diǎn)時(shí),OC門(mén)由高阻態(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),輸出變?yōu)榈碗娖?;?dāng)外加磁場(chǎng)強(qiáng)度低于釋放點(diǎn)時(shí),OC門(mén)重新變?yōu)楦咦钁B(tài),輸出高電平。較典型的開(kāi)關(guān)型霍爾器件如UGN3020等。2021/5/921開(kāi)關(guān)型霍爾集成電路的外形及內(nèi)部電路OC門(mén)

施密特觸發(fā)電路

雙端輸入、單端輸出運(yùn)放霍爾元件.Vcc2021/5/922

當(dāng)放大后的電壓UO大于施密特觸發(fā)器“開(kāi)啟”閾值電壓時(shí),施密特整形電路翻轉(zhuǎn),輸出高電平,使V導(dǎo)通,這種狀態(tài)我們稱之為開(kāi)狀態(tài)。當(dāng)磁場(chǎng)減弱時(shí),霍爾元件輸出的UO很小,經(jīng)放大器放大后其值仍然小于施密特整形電路的“關(guān)閉”閾值電壓,施密特整形電路再次翻轉(zhuǎn),輸出低電平,使V截止,這種狀態(tài)稱為關(guān)狀態(tài)。

工作原理:2021/5/923開(kāi)關(guān)型霍爾集成電路的史密特輸出特性

回差越大,抗振動(dòng)干擾能力就越強(qiáng)。

當(dāng)磁鐵從遠(yuǎn)到近地接近霍爾IC,到多少特斯拉時(shí)輸出翻轉(zhuǎn)?當(dāng)磁鐵從近到遠(yuǎn)地遠(yuǎn)離霍爾IC,到多少特斯拉時(shí)輸出再次翻轉(zhuǎn)?回差為多少特斯拉?相當(dāng)于多少高斯(Gs)?2021/5/924

五、霍爾傳感器的應(yīng)用

霍爾電勢(shì)是關(guān)于I、B、

三個(gè)變量的函數(shù),即EH=KHIBcos

。利用這個(gè)關(guān)系可以使其中兩個(gè)量不變,將第三個(gè)量作為變量,或者固定其中一個(gè)量,其余兩個(gè)量都作為變量。這使得霍爾傳感器有許多用途。2021/5/9251.霍爾特斯拉計(jì)(高斯計(jì))

霍爾元件2021/5/926高斯計(jì):接受所測(cè)物體的電磁波頻率,然后轉(zhuǎn)換成參數(shù)量顯示出來(lái)。主要用來(lái)測(cè)試高電壓環(huán)境電磁波特斯拉計(jì):主要是檢測(cè)磁體單位面積磁通量的多少,也就是檢測(cè)磁感應(yīng)強(qiáng)度。2021/5/927霍爾高斯計(jì)(特斯拉計(jì))的使用

霍爾元件磁鐵2021/5/928霍爾傳感器用于測(cè)量磁場(chǎng)強(qiáng)度

霍爾元件測(cè)量鐵心氣隙的B值2021/5/9292.霍爾轉(zhuǎn)速表

在被測(cè)轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)軸上安裝一個(gè)齒盤(pán),也可選取機(jī)械系統(tǒng)中的一個(gè)齒輪,將線性型霍爾器件及磁路系統(tǒng)靠近齒盤(pán)。齒盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)使磁路的磁阻隨氣隙的改變而周期性地變化,霍爾器件輸出的微小脈沖信號(hào)經(jīng)隔直、放大、整形后可以確定被測(cè)物的轉(zhuǎn)速。SN線性霍爾磁鐵2021/5/930霍爾轉(zhuǎn)速表原理

當(dāng)齒對(duì)準(zhǔn)霍爾元件時(shí),磁力線集中穿過(guò)霍爾元件,可產(chǎn)生較大的霍爾電動(dòng)勢(shì),放大、整形后輸出高電平;反之,當(dāng)齒輪的空擋對(duì)準(zhǔn)霍爾元件時(shí),輸出為低電平。2021/5/931霍爾轉(zhuǎn)速傳感器在汽車防抱死裝置(ABS)中的應(yīng)用

若汽車在剎車時(shí)車輪被抱死,將產(chǎn)生危險(xiǎn)。用霍爾轉(zhuǎn)速傳感器來(lái)檢測(cè)車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)有助于控制剎車力的大小。帶有微型磁鐵的霍爾傳感器鋼質(zhì)霍爾2021/5/932霍爾轉(zhuǎn)速表的其他安裝方法

只要黑色金屬旋轉(zhuǎn)體的表面存在缺口或突起,就可產(chǎn)生磁場(chǎng)強(qiáng)度的脈動(dòng),從而引起霍爾電勢(shì)的變化,產(chǎn)生轉(zhuǎn)速信號(hào)?;魻栐盆F2021/5/9333.霍爾式無(wú)刷電動(dòng)機(jī)

霍爾式無(wú)刷電動(dòng)機(jī)取消了換向器和電刷,而采用霍爾元件來(lái)檢測(cè)轉(zhuǎn)子和定子之間的相對(duì)位置,其輸出信號(hào)經(jīng)放大、整形后觸發(fā)電子線路,從而控制電樞電流的換向,維持電動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于無(wú)刷電動(dòng)機(jī)不產(chǎn)生電火花及電刷磨損等問(wèn)題,所以它在錄像機(jī)、CD唱機(jī)、光驅(qū)等家用電器中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。普通直流電動(dòng)機(jī)使用的電刷和換向器2021/5/934光驅(qū)用的無(wú)刷電動(dòng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)2021/5/9351.由于無(wú)電刷,沒(méi)有磨損問(wèn)題,壽命長(zhǎng)、可靠性高。2.具有良好的旋轉(zhuǎn)特性,可以取得很寬的轉(zhuǎn)速特性、噪音低、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩為額定轉(zhuǎn)矩的2~3倍、穩(wěn)定性好。2021/5/936無(wú)刷電動(dòng)機(jī)在電動(dòng)自行車上的應(yīng)用

電動(dòng)自行車可充電電池組無(wú)刷電動(dòng)機(jī)2021/5/9374.霍爾式接近開(kāi)關(guān)

當(dāng)磁鐵的有效磁極接近、并達(dá)到動(dòng)作距離時(shí),霍爾式接近開(kāi)關(guān)動(dòng)作?;魻柦咏_(kāi)關(guān)一般還配一塊釹鐵硼磁鐵。2021/5/938霍爾式接近開(kāi)關(guān)

用霍爾IC也能完成接近開(kāi)關(guān)的功能,但是它只能用于鐵磁材料的檢測(cè),并且還需要建立一個(gè)較強(qiáng)的閉合磁場(chǎng)。

在右圖中,當(dāng)磁鐵隨運(yùn)動(dòng)部件移動(dòng)到距霍爾接近開(kāi)關(guān)幾毫米時(shí),霍爾IC的輸出由高電平變?yōu)榈碗娖?,?jīng)驅(qū)動(dòng)電路使繼電器吸合或釋放,控制運(yùn)動(dòng)部件停止移動(dòng)(否則將撞壞霍爾IC)起到限位的作用。2021/5/939霍爾式接近開(kāi)關(guān)用于轉(zhuǎn)速測(cè)量演示n=60f4(r/min)軟鐵分流翼片

開(kāi)關(guān)型霍爾ICT2021/5/9405.霍爾電流傳感器

將被測(cè)電流的導(dǎo)線穿過(guò)霍爾電流傳感器的檢測(cè)孔。當(dāng)有電流通過(guò)導(dǎo)線時(shí),在導(dǎo)線周圍將產(chǎn)生磁場(chǎng),磁力線集中在鐵心內(nèi),并在鐵心的缺口處穿過(guò)霍爾元件,從而產(chǎn)生與電流成正比的霍爾電壓。2021/5/941霍爾電流傳感器演示鐵心線性霍爾IC

EH=KHIB

II2021/5/942其他霍爾電流傳感器2021/5/943霍爾鉗形電流表(交直流兩用)壓舌豁口2021/5/944霍爾鉗形電流表演示直流200A量程被測(cè)電流的導(dǎo)線未放入鐵心時(shí)

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