Línea directa de servicio
El elemento Hall es un tipo de sensor magnético. Se pueden utilizar para detectar campos magnéticos y sus cambios, y se pueden utilizar en varios campos relacionados con los campos magnéticos.
Los elementos de entrada se pueden dividir en elementos de entrada lineales y elementos de entrada conmutables según sus funciones. El primero genera cantidades analógicas y el segundo genera cantidades digitales. El elemento Linear Hall tiene alta precisión, buena linealidad y amplio rango de temperatura; El elemento Hall del interruptor no tiene contacto, ni desgaste, salida clara, sin fluctuaciones, sin rebote, alta repetibilidad de posición y amplio rango de temperaturas.
Aplicaciones de elementos de sala lineal:
1. Aplicaciones de los operadores matemáticos: multiplicación, división, circuito recíproco, circuito de raíz cuadrada
2. Aplicación de la medición de corriente: medición de corriente CC y corriente CA
3. Aplicación de la medición de voltaje: medición de voltaje CC y voltaje CA
4. Aplicación de la medición de potencia: medición de potencia CA o potencia CC
5. Aplicación de la medición del factor de potencia.
6. Medición del campo magnético: medición del campo magnético CC y campo magnético CA
7. Medición del número de vueltas de la bobina: la medición del número de vueltas de la bobina tipo Hall de detección cero y la medición del número de vueltas de la bobina tipo Hall de detección directa
8. Aplicación de parámetros de motores asíncronos.
9. Medición de coercitividad de materiales magnéticos: medición de coercitividad magnética y dureza de piezas mecánicas.
Aplicación de elementos de sala de conmutación
1. Medición de velocidad y kilometraje.
2. Aplicación en la medida de vueltas reversibles de máquina bobinadora.
3. Medición del caudal
1. Aplicación del elemento Hall en medición de desplazamiento, espesor de recubrimiento (recubrimiento) y espesor de pieza de trabajo
2. Aplicación en detección de metales ferrosos
3. Aplicación en la medición de la dimensión de expansión de materiales metálicos.
4. Aplicación sin daños
5. Aplicación en la medición de corriente de soldadura por puntos.
6. Aplicación en la detección de cables rotos
7. Aplicación en medición de flujo
8. Aplicación en la medición de par electromagnético de motores de CC.
9. Aplicación de la fusión de datos en el elemento Hall.
¿Qué es un elemento Hall?
Los componentes semiconductores que son sensibles a los campos magnéticos se pueden utilizar para detectar la intensidad y la orientación del campo magnético; Se puede utilizar para detectar corriente CC, posición, etc.
¿Cuáles son los tipos y modelos de elementos comunes de Hall?
Salón unipolar
Introducción del interruptor unipolar:
Los interruptores de efecto Hall unipolares tienen un umbral de funcionamiento magnético (Bop). Si la densidad de flujo magnético experimentada por la celda Hall es mayor que el umbral operativo, el transistor de salida se encenderá; cuando la densidad de flujo magnético cae por debajo del umbral de funcionamiento (Brp), el transistor se apagará. La histéresis (Bhys) es la diferencia entre dos umbrales (Bop-Brp). Esta página de histéresis incorporada permite la conmutación neta de la salida incluso en presencia de vibración mecánica externa y ruido eléctrico. La salida digital unipolar de efecto Hall se adapta a varios sistemas lógicos. Estos dispositivos son ideales para usar con varillas o varillas magnéticas simples.
¿Qué es un elemento Hall?
Es un sensor magnético que puede detectar campos magnéticos y sus cambios, y puede utilizarse en diversos campos relacionados con los campos magnéticos.
Aplicaciones de elementos de sala lineal:
1. Aplicaciones de los operadores matemáticos: multiplicación, división, circuito recíproco, circuito de raíz cuadrada
2. Aplicación de la medición de corriente: medición de corriente CC y corriente CA
3. Aplicación de la medición de voltaje: medición de voltaje CC y voltaje CA
4. Aplicación de la medición de potencia: medición de potencia CA o potencia CC
5. Aplicación de la medición del factor de potencia.
6. Medición del campo magnético: medición del campo magnético CC y campo magnético CA
7. Medición del número de vueltas de la bobina: la medición del número de vueltas de la bobina tipo Hall de detección cero y la medición del número de vueltas de la bobina tipo Hall de detección directa
8. Aplicación de parámetros de motores asíncronos.
9. Medición de la fuerza coercitiva de materiales magnéticos: medición de la fuerza coercitiva magnética y medición de la dureza de piezas mecánicas Aplicación de interruptores de elementos Hall 1. Medición de velocidad y kilometraje 2. Aplicación en la medición de vueltas reversibles de una máquina bobinadora 3. Medición de flujo tasa: 1. Aplicación del elemento Hall en desplazamiento, espesor de recubrimiento (recubrimiento) y medición de espesor de pieza de trabajo 2. Aplicación en detección de metales ferrosos 3. Aplicación en medición de dimensiones de expansión de material metálico 4. Aplicación en aplicaciones no dañadas 5. Aplicación puntual Soldadura Medición de corriente de soldadura 6. Aplicación en la detección de cables rotos de cables metálicos 7. Aplicación en la medición de flujo 8. Aplicación en la medición de par electromagnético de un motor de CC 9. Aplicación de la fusión de datos en el elemento Hall
El elemento Hall es un tipo de sensor magnético. Se pueden utilizar para detectar campos magnéticos y sus cambios, y se pueden utilizar en varios campos relacionados con los campos magnéticos. Los elementos de entrada se pueden dividir en elementos de entrada lineales y elementos de entrada conmutables según sus funciones. El primero genera cantidades analógicas y el segundo genera cantidades digitales. El elemento Linear Hall tiene alta precisión, buena linealidad y amplio rango de temperatura; El elemento Hall del interruptor no tiene contacto, ni desgaste, salida clara, sin fluctuaciones, sin rebote, alta repetibilidad de posición y amplio rango de temperaturas. Elemento Hall Un sensor magnético es una especie de nombre elemento Hall 1. El principio de funcionamiento del elemento Hall: el llamado efecto Hall se refiere a la diferencia de potencial lateral generada cuando el campo magnético actúa sobre los conductores metálicos que transportan corriente y los portadores. en el fenómeno físico de los semiconductores. El efecto Hall de los metales fue descubierto por el físico estadounidense Hall en 1879. Cuando una corriente pasa a través de una lámina metálica, si se aplica un campo magnético en la dirección perpendicular a la corriente, aparecerá una diferencia de potencial lateral en ambos lados de la lámina metálica. . El efecto Hall es más pronunciado en los semiconductores que en las láminas metálicas, mientras que los metales ferromagnéticos presentan efectos Hall extremadamente fuertes por debajo de la temperatura de Curie.
Se pueden diseñar una variedad de sensores utilizando el efecto Hall. La relación básica de la diferencia de potencial de Hall UH es
UH=RHIB/d (18)
HR=1/nq (metal) (19)
En la fórmula, RH——Coeficiente de Hall:
n - concentración de portador o concentración de electrones libres;
q——energía electrónica;
I - la corriente que pasa;
B——la intensidad de la inducción magnética perpendicular a I;
d - el espesor del conductor.
Para semiconductores y metales ferromagnéticos, la expresión del coeficiente de Hall es diferente de la ecuación (19) y se omite aquí.
Dado que hay un campo magnético alrededor del cable energizado, su magnitud es proporcional a la corriente en el cable, por lo que el elemento Hall se puede usar para medir el campo magnético y determinar la magnitud de la corriente del cable. Utilizando este principio, se puede diseñar un sensor de corriente Hall. La ventaja es que no hace contacto eléctrico con el circuito bajo prueba, no afecta el circuito bajo prueba, no consume la energía de la fuente de alimentación bajo prueba y es especialmente adecuado para la detección de alta corriente.
Si el elemento Hall se coloca en un campo electromagnético con una intensidad de campo eléctrico E y una intensidad de campo magnético H, se generará una corriente I en el elemento y la diferencia de potencial de Hall generada simultáneamente en el elemento es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. E. La intensidad del campo magnético del campo electromagnético, el valor instantáneo P de la densidad de potencia del campo electromagnético se puede determinar mediante P = EH.
Con este método se puede construir un sensor de potencia Hall.
Si el interruptor integrado con el elemento Hall está dispuesto regularmente sobre el objeto según la posición predeterminada, cuando el imán permanente montado en el objeto en movimiento pasa a través de él, la señal de pulso se puede medir desde el circuito de medición. El desplazamiento del objeto en movimiento se puede detectar según el tren de señales de impulsos. Si se mide el número de pulsos enviados por unidad de tiempo, se puede determinar su velocidad de movimiento.
Los elementos Hall son semiconductores que utilizan el efecto Hall.
En segundo lugar, las características del elemento Hall:
1. Coeficiente de Hall (también conocido como constante de Hall) RH
Cuando el campo magnético no es demasiado fuerte, la diferencia de potencial de Hall UH es proporcional al producto de la corriente de excitación I y la intensidad de inducción magnética B, e inversamente proporcional al espesor δ de la placa Hall, es decir, UH =RH* I*B/δ, donde se llama RH es el coeficiente Hall, que indica la fuerza del efecto Hall. Además, RH=μ*ρ, es decir, la constante de Hall es igual al producto de la resistividad ρ del material de la placa Hall y la movilidad del electrón μ.
2. Sensibilidad Hall KH (también conocida como sensibilidad del producto Hall)
La sensibilidad de Hall es proporcional al coeficiente de Hall e inversamente proporcional al espesor δ de la placa Hall, es decir, KH = RH/δ, que normalmente puede caracterizar la constante de Hall.
3. Corriente de excitación nominal Hall
La corriente de excitación que fluye cuando la temperatura del elemento Hall aumenta 10°C se denomina corriente de excitación nominal.
4. La corriente de excitación máxima permitida de Hall.
La corriente de excitación correspondiente al aumento de temperatura máximo permitido del elemento Hall se denomina corriente de excitación máxima permitida.
5. Resistencia de entrada Hall
El valor de resistencia entre los electrodos de excitación Hall se denomina resistencia de entrada.
6. Resistencia de salida Hall
El valor de resistencia entre los electrodos de salida Hall se denomina resistencia de entrada.
7. El coeficiente de temperatura de resistencia del elemento Hall.
Bajo la condición de que no se aplique ningún campo magnético, cuando la temperatura ambiente cambia 1°C, la tasa de cambio relativo de la resistencia se expresa como α y la unidad es %/°C.
8. Potencial desigual de Hall (también conocido como punto cero de compensación de Hall)
Cuando no hay campo magnético externo y la corriente de excitación Hall es I, la diferencia de potencial Hall medida en el extremo de salida sin carga se denomina potencial desigual.
9. Tensión de salida Hall
Cuando el campo magnético externo y la corriente de excitación Hall son I, la diferencia de potencial Hall medida en el extremo de salida sin carga se denomina voltaje de salida Hall.
10. Relación de salida de voltaje Hall
Relación entre el potencial no equipotencial de Hall y el potencial de salida de Hall
11. Potencial CC parásito Hall
Cuando el campo magnético externo es cero y el elemento Hall está excitado por CA, además del potencial anisopotencial de CA, la salida del electrodo Hall también tiene un potencial de CC, que se denomina potencial de CC parásito.
12. Hall potencial desigual
En ausencia de un campo magnético externo y de la corriente de excitación Hall de I, la tasa de cambio relativa del potencial anisopotencial cuando la temperatura ambiente cambia en 1°C.
13. Coeficiente de temperatura potencial de Hall
La tasa de cambio relativa del potencial anisopotencial cuando la temperatura ambiente cambia en 1 °C cuando el campo magnético externo y la corriente de excitación de Hall son I. También es el coeficiente de temperatura del coeficiente de Hall.
14. Resistencia térmica Rth
Cuando el consumo de energía del elemento Hall aumenta en 1 W, el valor de temperatura elevado por el elemento Hall se denomina resistencia térmica, lo que refleja la dificultad de disipación de calor del elemento.
La unidad es: Celsius/w
Sensor Hall de motor sin escobillas AH44E
Componentes conmutados integrados Hall para sensores de posición en motores sin escobillas.
Definición del pin (lado marcado hacia sí mismo): (izquierda) potencia positiva; (medio) terreno; (derecha) salida de señal
Volumen (mm): 4.1*3.0*1.5
Preste atención para reducir el estrés y evitar la electricidad estática durante la instalación.




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