חדשות
חדשות
מה תפקידם של רכיבי היכל?
2022-03-17 305

אלמנט הול הוא סוג של חיישן מגנטי. ניתן להשתמש בהם לזיהוי שדות מגנטיים ושינויים בהם, וניתן להשתמש בהם בשדות שונים הקשורים לשדות מגנטיים.


ניתן לחלק את אלמנטי היכל לאלמנטים של היכל ליניאריים ולהחליף אלמנטים באולם לפי תפקידיהם. הראשון מוציא כמויות אנלוגיות, ובהמשך מוציא כמויות דיגיטליות. לאלמנט הול ליניארי יש דיוק גבוה, ליניאריות טובה וטווח טמפרטורות רחב; switch Hall לאלמנט אין מגע, ללא בלאי, פלט ברור, ללא ריצוד, ללא הקפצה, חזרה על מיקום גבוה וטווח טמפרטורות רחב.


יישומים של אלמנטים באולם ליניארי:


1. יישומים של אופרטורים מתמטיים: כפל, חילוק, מעגל הדדי, מעגל שורש ריבועי


2. יישום מדידת זרם: מדידת זרם DC וזרם AC


3. יישום מדידת מתח: מדידת מתח DC ומתח AC


4. יישום מדידת הספק: מדידת הספק AC של הספק DC


5. יישום מדידת גורם הספק


6. מדידת שדה מגנטי: מדידת שדה מגנטי DC ושדה מגנטי AC


7. מדידת מספר סיבובי הסליל: מדידת מספר הסיבובים של סליל מסוג זיהוי אפס הול ומדידת מספר הסיבובים של סליל מסוג זיהוי ישיר הול


8. יישום של פרמטרים מנוע אסינכרוני


9. מדידת כפייה של חומרים מגנטיים: מדידת כפייה מגנטית וקשיות של חלקים מכניים


יישום של אלמנטים של אולם מיתוג


1. מדידת מהירות וקילומטראז'


2. יישום במדידה של סיבובים הפיכים של מכונת סלילה


3. מדידת קצב זרימה


1. יישום של אלמנט הול בתזוזה, עובי ציפוי (ציפוי) ומדידות עובי חומר


2. יישום בגילוי מתכות ברזליות


3. יישום במדידת מימד התפשטות של חומרי מתכת


4. יישום ללא נזק


5. יישום במדידת זרם ריתוך נקודתי


6. יישום בזיהוי חוט שבור בחבל תיל


7. יישום במדידת זרימה


8. יישום במדידת מומנט אלקטרומגנטית של מנוע DC


9. יישום היתוך נתונים באלמנט הול

מהו אלמנט הול?

ניתן להשתמש ברכיבי מוליכים למחצה הרגישים לשדות מגנטיים כדי לזהות חוזק שדה מגנטי, אוריינטציה; ניתן להשתמש כדי לזהות זרם DC, מיקום וכו'.


מהם הסוגים והדגמים של אלמנטים נפוצים בהיכל?

אולם חד קוטבי


מבוא של מתג קוטב יחיד:


למתגי אפקט הול חד-קוטביים יש סף הפעלה מגנטי (Bop). אם צפיפות השטף המגנטי שחווה תא הול גדולה מסף הפעולה, טרנזיסטור המוצא יופעל; כאשר צפיפות השטף המגנטי יורדת מתחת לסף ההפעלה (Brp), הטרנזיסטור יידלק כבוי. היסטרזיס (Bhys) הוא ההבדל בין שני ספים (Bop-Brp). דף היסטרזיס מובנה זה מאפשר מיתוג נטו של הפלט גם בנוכחות רטט מכאני חיצוני ורעש חשמלי. פלט דיגיטלי חד-קוטבי בעל אפקט הול מתאים למערכות לוגיות שונות. מכשירים אלה אידיאליים לשימוש עם מוטות או מוטות מגנטיים פשוטים

מהו אלמנט הול?

זהו חיישן מגנטי שיכול לזהות שדות מגנטיים ושינויים בהם, וניתן להשתמש בו בשדות שונים הקשורים לשדות מגנטיים.


יישומים של אלמנטים באולם ליניארי:


1. יישומים של אופרטורים מתמטיים: כפל, חילוק, מעגל הדדי, מעגל שורש ריבועי


2. יישום מדידת זרם: מדידת זרם DC וזרם AC


3. יישום מדידת מתח: מדידת מתח DC ומתח AC


4. יישום מדידת הספק: מדידת הספק AC של הספק DC


5. יישום מדידת גורם הספק


6. מדידת שדה מגנטי: מדידת שדה מגנטי DC ושדה מגנטי AC


7. מדידת מספר סיבובי הסליל: מדידת מספר הסיבובים של סליל מסוג זיהוי אפס הול ומדידת מספר הסיבובים של סליל מסוג זיהוי ישיר הול


8. יישום של פרמטרים מנוע אסינכרוני


9. מדידת כוח כפייה של חומרים מגנטיים: מדידת כוח כפייה מגנטי ומדידה של קשיות חלקים מכניים יישום מתגי אלמנט הול 1. מדידת מהירות וקילומטראז' 2. יישום במדידת סיבובים הפיכים של מכונת פיתול 3. מדידת זרימה שיעור : 1. יישום של אלמנט הול בתזוזה, עובי ציפוי (ציפוי) ומדידה של עובי חומר 2. יישום בזיהוי מתכות ברזליות 3. יישום במדידת ממדי התרחבות של חומר מתכת 4. יישום ביישום לא פגום 5. יישום במקום מדידת זרם ריתוך ריתוך 6. יישום בזיהוי חוט שבור בחבל תיל 7. יישום במדידת זרימה 8. יישום במדידת מומנט אלקטרומגנטי של מנוע DC 9. יישום של היתוך נתונים באלמנט הול


אלמנט הול הוא סוג של חיישן מגנטי. ניתן להשתמש בהם לזיהוי שדות מגנטיים ושינויים בהם, וניתן להשתמש בהם בשדות שונים הקשורים לשדות מגנטיים. ניתן לחלק את אלמנטי היכל לאלמנטים של היכל ליניאריים ולהחליף אלמנטים באולם לפי תפקידיהם. הראשון מוציא כמויות אנלוגיות, ובהמשך מוציא כמויות דיגיטליות. לאלמנט הול ליניארי יש דיוק גבוה, ליניאריות טובה וטווח טמפרטורות רחב; switch Hall לאלמנט אין מגע, ללא בלאי, פלט ברור, ללא ריצוד, ללא הקפצה, חזרה על מיקום גבוה וטווח טמפרטורות רחב. אלמנט הול חיישן מגנטי הוא מעין שם אלמנט הול 1. עקרון העבודה של אלמנט הול: מה שנקרא אפקט הול מתייחס להפרש הפוטנציאל הרוחבי הנוצר כאשר השדה המגנטי פועל על מוליכי המתכת נושאי הזרם והנשאים בתופעה הפיזיקלית של מוליכים למחצה. אפקט הול של מתכות התגלה על ידי הפיזיקאי האמריקאי הול בשנת 1879. כאשר זרם עובר דרך רדיד המתכת, אם מופעל שדה מגנטי בכיוון הניצב לזרם, יופיע הפרש פוטנציאל לרוחב משני צידי רדיד המתכת. . אפקט הול בולט יותר במוליכים למחצה מאשר ברדיד מתכת, בעוד שמתכות פרומגנטיות מפגינות השפעות הול חזקות במיוחד מתחת לטמפרטורת Curie.


ניתן לעצב מגוון חיישנים באמצעות אפקט הול. הקשר הבסיסי של הפרש פוטנציאל הול UH הוא


UH=RHIB/d (18)


RH=1/nq (מתכת) (19)


בנוסחה, RH——מקדם הול:


n - ריכוז נשא או ריכוז אלקטרונים חופשיים;


ש——כוח אלקטרוני;


אני - הזרם העובר דרכו;


B——עוצמת האינדוקציה המגנטית בניצב ל-I;


ד - עובי המוליך.


עבור מוליכים למחצה ומתכות פרומגנטיות, ביטוי מקדם הול ​​שונה מהמשוואה (19) והוא מושמט כאן.


מכיוון שקיים שדה מגנטי סביב החוט המופעל, גודלו פרופורציונלי לזרם בחוט, כך שניתן להשתמש באלמנט הול למדידת השדה המגנטי כדי לקבוע את גודל זרם החוט. באמצעות עיקרון זה, ניתן לתכנן חיישן זרם הול. היתרון הוא בכך שהוא אינו יוצר מגע חשמלי עם המעגל הנבדק, אינו משפיע על המעגל הנבדק ואינו צורך את הכוח של ספק הכוח הנבדק, ומתאים במיוחד לחישת זרם גבוה.


אם אלמנט הול ממוקם בשדה אלקטרומגנטי עם עוצמת שדה חשמלית E ועוצמת שדה מגנטי H, ייווצר זרם I באלמנט, והפרש פוטנציאל הול שנוצר בו זמנית על האלמנט הוא פרופורציונלי לעוצמת השדה החשמלי ה. ניתן לקבוע את עוצמת השדה המגנטי של השדה האלקטרומגנטי, הערך המיידי P של צפיפות ההספק של השדה האלקטרומגנטי על ידי P=EH.


באמצעות שיטה זו, ניתן לבנות חיישן כוח הול.


אם המתג המשולב באלמנט הול מסודר באופן קבוע על האובייקט בהתאם למיקום שנקבע מראש, כאשר המגנט הקבוע המותקן על העצם הנע עובר דרכו, ניתן למדוד את אות הדופק ממעגל המדידה. ניתן לחוש את התזוזה של האובייקט הנע בהתאם לרכבת אותות הדופק. אם נמדד מספר הפולסים הנשלחים ליחידת זמן, ניתן לקבוע את מהירות התנועה שלו.


אלמנטים של הול הם מוליכים למחצה המשתמשים באפקט הול.


שנית, המאפיינים של אלמנט ההול:


1. מקדם הול ​​(ידוע גם כקבוע הול) RH


כאשר השדה המגנטי אינו חזק מדי, הפרש פוטנציאל הול UH פרופורציונלי למכפלת זרם העירור I ועוצמת האינדוקציה המגנטית B, ובפרופורציונלי הפוך לעובי δ של לוחית הול, כלומר UH =RH* I*B/δ, שבו נקרא RH הוא מקדם הול, המציין את עוצמת אפקט הול. בנוסף, RH=μ*ρ, כלומר קבוע הול שווה למכפלת ההתנגדות ρ של חומר לוחית הול וניידות האלקטרונים μ.


2. רגישות הול KH (ידוע גם בשם רגישות למוצר הול)


רגישות ההול היא פרופורציונלית למקדם ההול ובפרופורציה הפוכה לעובי δ של לוחית ההול, כלומר KH=RH/δ, שבדרך כלל יכול לאפיין את קבוע ההול.


3. זרם עירור מדורג הול


זרם העירור הזורם כאשר הטמפרטורה של אלמנט ההול עצמו עולה ב-10°C נקרא זרם העירור המדורג.


4. זרם העירור המקסימלי המותר של הול


זרם העירור המתאים לעליית הטמפרטורה המקסימלית המותרת של אלמנט ההול נקרא זרם העירור המקסימלי המותר.


5. התנגדות קלט הול


ערך ההתנגדות בין אלקטרודות עירור הול נקרא התנגדות הכניסה.


6. התנגדות פלט הול


ערך ההתנגדות בין אלקטרודות פלט הול נקרא התנגדות הכניסה.


7. מקדם ההתנגדות הטמפרטורה של אלמנט הול


בתנאי שלא מופעל שדה מגנטי, כאשר טמפרטורת הסביבה משתנה ב-1°C, קצב השינוי היחסי של ההתנגדות מבוטא ב-α, והיחידה היא %/°C.


8. פוטנציאל לא שוויוני בהיכל (ידוע גם כנקודת אפס היסט בהיכל)


כאשר אין שדה מגנטי חיצוני וזרם עירור הול הוא I, הפרש פוטנציאל הול הנמדד בקצה המוצא ללא עומס נקרא הפוטנציאל הלא שווה.


9. מתח מוצא הול


כאשר השדה המגנטי החיצוני וזרם עירור ההול הם I, הפרש פוטנציאל ההול הנמדד בקצה המוצא ללא עומס נקרא מתח המוצא של הול.


10. יחס מוצא מתח הול


יחס בין פוטנציאל אי-שוויון פוטנציאל לאולם לפוטנציאל פלט הול


11. פוטנציאל DC טפילי הול


כאשר השדה המגנטי החיצוני הוא אפס ואלמנט ההול מעורר על ידי AC, בנוסף לפוטנציאל האניזפוטנציאלי AC, לפלט של אלקטרודת הול יש גם פוטנציאל DC, הנקרא פוטנציאל DC טפילי.


12. אולם פוטנציאל לא שוויוני


בהיעדר שדה מגנטי חיצוני וזרם עירור הול של I, קצב השינוי היחסי של הפוטנציאל האניזופוטנציאלי כאשר טמפרטורת הסביבה משתנה ב-1°C.


13. מקדם טמפרטורה פוטנציאלי הול


קצב השינוי היחסי של הפוטנציאל האניזופוטנציאלי כאשר טמפרטורת הסביבה משתנה ב-1°C כאשר השדה המגנטי החיצוני וזרם עירור הול הם I. זהו גם מקדם הטמפרטורה של מקדם הול.


14. התנגדות תרמית Rth


כאשר צריכת החשמל של אלמנט ההול עולה ב-1W, ערך הטמפרטורה המועלה על ידי אלמנט ההול נקרא ההתנגדות התרמית שלו, מה שמשקף את הקושי בפיזור החום של האלמנט.


היחידה היא: צלזיוס/וו


חיישן הול מנוע ללא מברשות AH44E


רכיבים משולבים בהול עבור חיישני מיקום במנועים ללא מברשות.


הגדרת סיכה (צד מסומן הפונה לעצמו): (משמאל) כוח חיובי; (אמצע) קרקע; פלט אות (מימין).


נפח (מ"מ): 4.1*3.0*1.5


שימו לב להפחתת מתח ולמניעת חשמל סטטי במהלך ההתקנה


whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950