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Klassifizierung von Hallschaltern
2022-03-17 497

1. Unipolarer Hall-Effekt-Schalter (Digitalausgang)


Unipolare Hall-Effekt-Schalter verfügen über eine magnetische Schaltschwelle (Bop). Wenn die von der Hall-Zelle erfahrene magnetische Flussdichte größer als der Betriebsschwellenwert ist, schaltet sich der Ausgangstransistor ein; Wenn die magnetische Flussdichte unter die Betriebsschwelle (Brp) fällt, schaltet sich der Transistor aus. Die Hysterese (Bhys) ist die Differenz zwischen zwei Schwellenwerten (Bop-Brp). Diese integrierte Hystereseseite ermöglicht eine Nettoumschaltung des Ausgangs auch bei externen mechanischen Vibrationen und elektrischem Rauschen. Der digitale Ausgang des unipolaren Hall-Effekts kann an verschiedene Logiksysteme angepasst werden. Diese Geräte eignen sich hervorragend für den Einsatz mit einfachen Magnetstäben oder Stäben. Die Vorder- und Rückseite des unipolaren Hall-Schalters verfügen über eine Magnetpol-Induktionsfunktion. Bei bestimmten Anwendungen sollte auf die Installation der Magnetpole des Magneten geachtet werden, da es sonst zu einem unipolaren, nichtinduktiven Ausgang kommt.


2. Bipolarer Hall-Effekt-Schalter (Digitalausgang)


Der bipolare Hall-Schalter ist weiter unterteilt in einen bipolaren, nicht verriegelnden Hall-Schalter und einen bipolaren, verriegelnden Hall-Schalter.


Ein bipolarer Hall-Effekt-Schalter öffnet normalerweise bei ausreichender Magnetfeldstärke am Südpol und schließt bei ausreichender Magnetfeldstärke am Nordpol. Wenn das Feld jedoch entfernt wird, ist der Ausgang zufällig, entweder ein- oder ausgeschaltet. Bipolar verriegelnde Hall-Effekt-Schalter öffnen typischerweise bei ausreichender Magnetfeldstärke am Südpol und schließen bei ausreichender Magnetfeldstärke am Nordpol, ändern jedoch den Ausgangszustand nicht, wenn das Magnetfeld entfernt wird. Diese Hall-Effekt-Schalter können magnetisch durch wechselnde Nord-Süd-Magnetfelder und mehrpolige Ringmagnete betätigt werden.


3. Bipolarer Hall-Effekt-Schalter (Digitalausgang)


Wenn es am N-Pol (oder S-Pol) platziert wird, wird es eingeschaltet und bleibt eingeschaltet, nachdem das Magnetfeld entfernt wird. und es wird nur ausgeschaltet, wenn es am S-Pol (oder N-Pol) platziert wird, und es bleibt weiterhin ein- oder ausgeschaltet, nachdem das Magnetfeld entfernt wurde. bis zur nächsten Magnetfeldänderung. Diese Funktion zum Aufrechterhalten des letzten Zustands ist die Latch-Funktion, und dieser Typ von Hall-Effekt-Schalter ist ein Hall-Effekt-Schalter vom bipolaren Latch-Typ.


4. Omnipolarer Hall-Effekt-Schalter (Digitalausgang)


Im Gegensatz zu anderen Hall-Effekt-Schaltern schalten sich diese Geräte ein, solange ein ausreichend starkes Nord- oder Südmagnetfeld vorhanden ist; Wenn kein Magnetfeld vorhanden ist, schaltet sich der Ausgang ab.


5. Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC (Analogausgang)


Der Spannungsausgang eines linearen Hall-Effekt-Sensor-ICs verfolgt präzise Änderungen der magnetischen Flussdichte. Im statischen Zustand (kein Magnetfeld) sollte der Ausgang über den Betriebsspannungs- und Betriebstemperaturbereich theoretisch der Hälfte der Versorgungsspannung entsprechen. Durch Erhöhen des Südpol-Magnetfelds wird die Spannung ausgehend von der statischen Spannung erhöht. Umgekehrt erhöht die Erhöhung des Nordpol-Magnetfelds die Spannung gegenüber der statischen Spannung. Diese Komponenten messen den Winkel, die Nähe, die Bewegung und den magnetischen Fluss des Stroms. Sie sind in der Lage, mechanische Ereignisse magnetisch zu reflektieren.


6. Micro-Power-Hall-Effekt-Schalter (Digitalausgang)


Mit der Verbreitung tragbarer Geräte wie Mobiltelefone, Notebooks und DVs ist der Stromverbrauch von Hall-ICs höher, was zu einer neuen Klasse von Hall-ICs führt. Basierend auf dem Stromverbrauch handelt es sich um eine separate Kategorie digitaler Hall-ICs. Der interne Schlafmechanismus wird verwendet, um den Stromverbrauch zu reduzieren, und der durchschnittliche Stromverbrauch kann das uA-Niveau erreichen. Es kann je nach Funktion auch in drei Typen unterteilt werden: einstufiger Hall-IC, verriegelnder Hall-IC und vollstufiger Hall-IC. Dieser Systemtyp wird im Allgemeinen für langfristig batteriebetriebene Systeme verwendet.


Was sind die charakteristischen Parameter des Hall-Schalters? Wie misst man diese charakteristischen Parameter?

1. BOP, BRP (Ein-/Aus-Punkt des Magnetfelds) Betriebstemperatur, Betriebsspannung, maximaler Ausgangsstrom, Temperaturdrift, hauptsächlich diese.


2. Bevor Hall das Werk verlässt, wird es von einer professionellen Prüfmaschine getestet, um die Normalität dieser Parameter sicherzustellen. Es ist schwierig, es selbst zu messen. Beispielsweise ist die Arbeitsspannung innerhalb des Kalibrierungsbereichs grundsätzlich normal. Wenn Sie einen zerstörenden Test durchführen möchten, um den extremen Wert zu testen, richten Sie einen Stromkreis ein und erhöhen langsam die Spannung, um zu sehen, wann er zusammenbricht.


3. Magnetische Öffnungs- und Schließpunkte, Temperaturdrift usw. lassen sich ohne Instrumente nur schwer messen und sind im Allgemeinen automatisierte Tests. Es gibt zwei Arten von Hall-Sensoren: den Typ mit Schaltausgang und den Typ mit linearem Ausgang.


Schaltertyp: Bei Annäherung an ein magnetisches Objekt befindet sich der Schalter in einem festen Zustand (oder hohem oder niedrigem Pegel); Wenn der Schalter nicht in der Nähe des magnetischen Materials ist, befindet er sich in einem anderen festen Zustand (oder einem niedrigen Pegel oder einem hohen und niedrigen Pegel); Die Empfindlichkeit des Schalters hängt von der Qualität des Schalters selbst sowie von der Spannung der Stromversorgung und dem Magnetismus des Magneten ab. Die Empfindlichkeitskurve kann durch Ändern der Versorgungsspannung, des Abstands vom Magneten und des Magnetismus des Magneten erstellt werden.


Linearer Typ: Mit der Entfernung des magnetischen Objekts ändert sich die Ausgangssignalspannung des Sensors kontinuierlich. Je größer die Entfernung, desto geringer (oder höher) ist die Leistung. Die praktische Kurve kann anhand der Methode des Schaltertyps erstellt werden.

Hallschalter haben mehrere Pins

Im Allgemeinen 3, eine positive, eine negative, eine Signalleitung. Möchten Sie ein Modell, das im Allgemeinen in selbsthemmende Typen und nicht selbsthemmende Typen unterteilt ist? Ich verwende mehr 3144 oder E44 und bin damit vertraut! 3144 ist kein selbsthemmender Typ, hat aber eine Richtung. Wenn es magnetisch ist, gibt der Signalpin die Signalmasse aus! Selbsthemmender Typ plus positives Magnetpol-Ausgangssignal, umgekehrter Magnetpol, das Signal stoppt! Zu den Arten von Näherungsschaltern gehören passive Näherungsschalter, Wirbelstrom-Näherungsschalter, kapazitive Näherungsschalter,


Hall-Näherungsschalter, fotoelektrischer Näherungsschalter, pyroelektrischer Näherungsschalter usw.


Der Hallschalter ist eine Art Näherungsschalter.


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