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ホール素子は磁気センサーの一種です。磁場とその変化を検出するために使用でき、磁場に関連するさまざまな分野で使用できます。
ホール素子はその機能に応じてリニアホール素子とスイッチホール素子に分けられます。前者はアナログ量を出力し、後者はデジタル量を出力します。リニアホール素子は高精度、良好な直線性、広い温度範囲を備えています。スイッチホール素子は接触がなく、磨耗がなく、クリアな出力、ジッター、バウンスがなく、高い位置再現性と広い温度範囲を備えています。
リニアホール素子の応用例:
1. 算術演算子の応用:乗算、除算、逆数回路、平方根回路
2. 電流測定の応用:DC電流とAC電流の測定
3. 電圧測定の応用:DC電圧とAC電圧の測定
4. 電力測定の応用:AC電力またはDC電力の測定
5. 力率測定の応用
6. 磁界の測定:直流磁界と交流磁界の測定
7. コイル巻数の測定:ホールゼロ検出型コイルの巻数測定とホール直接検出型コイルの巻数測定
8. 非同期モーターパラメータの適用
9. 磁性材料の保磁力の測定:機械部品の保磁力と硬度の測定
スイッチングホール素子の応用
1. 速度と走行距離の測定
2. 巻線機の可逆回転数の測定への応用
3. 流量測定
1. ホール素子の変位・コーティング(コーティング)厚さ・ワーク厚さ測定への応用
2. 鉄金属検出への応用
3. 金属材料の膨張寸法測定への応用
4. 傷をつけずに貼り付ける
5. スポット溶接電流測定への応用
6. ワイヤロープ断線検出への応用
7. 流量測定への応用
8. DCモーターの電磁トルク測定への応用
9. ホール素子におけるデータフュージョンの応用
ホール素子とは何ですか?
磁界に敏感な半導体コンポーネントを使用して、磁界の強さや方向を検出できます。 DC電流や位置などの検出に使用できます。
一般的なホール素子の種類とモデルは何ですか?
ユニポーラホール
単極スイッチの紹介:
ユニポーラ ホール効果スイッチには磁気動作しきい値 (Bop) があります。ホール セルが受ける磁束密度が動作しきい値より大きい場合、出力トランジスタがオンになります。磁束密度が動作しきい値 (Brp) を下回ると、トランジスタがオンになり、オフになります。ヒステリシス (Bhys) は、2 つのしきい値 (Bop-Brp) 間の差です。この内蔵ヒステリシス ページにより、外部の機械的振動や電気的ノイズが存在する場合でも、出力のネット スイッチングが可能になります。ユニポーラホール効果デジタル出力はさまざまなロジックシステムに適応します。これらのデバイスは、単純な磁気ロッドとの使用に最適です。
ホール素子とは何ですか?
磁場とその変化を検出することができる磁気センサーであり、磁場に関わるさまざまな分野で使用できます。
リニアホール素子の応用例:
1. 算術演算子の応用:乗算、除算、逆数回路、平方根回路
2. 電流測定の応用:DC電流とAC電流の測定
3. 電圧測定の応用:DC電圧とAC電圧の測定
4. 電力測定の応用:AC電力またはDC電力の測定
5. 力率測定の応用
6. 磁界の測定:直流磁界と交流磁界の測定
7. コイル巻数の測定:ホールゼロ検出型コイルの巻数測定とホール直接検出型コイルの巻数測定
8. 非同期モーターパラメータの適用
9. 磁性材料の保磁力測定:機械部品の保磁力測定、硬さ測定 ホール素子スイッチの応用 1. 速度、走行距離の測定 2. 巻線機の可逆回転数測定への応用 3. 流量の測定レート : 1. ホール素子の変位、コーティング(塗装)厚さ、ワーク厚さの測定への応用 2. 鉄系金属の検出への応用 3. 金属材料の膨張寸法測定への応用 4. 損傷のない用途への応用 5. スポットでの応用溶接溶接電流測定 6. ワイヤロープ断線検出への応用 7. 流量測定への応用 8. DC モータの電磁トルク測定への応用 9. ホール素子におけるデータフュージョンの応用
ホール素子は磁気センサーの一種です。磁場とその変化を検出するために使用でき、磁場に関連するさまざまな分野で使用できます。ホール素子はその機能に応じてリニアホール素子とスイッチホール素子に分けられます。前者はアナログ量を出力し、後者はデジタル量を出力します。リニアホール素子は高精度、良好な直線性、広い温度範囲を備えています。スイッチホール素子は接触がなく、磨耗がなく、クリアな出力、ジッター、バウンスがなく、高い位置再現性と広い温度範囲を備えています。ホール素子 磁気センサーは、ホール素子 1 という名前の一種です。 ホール素子の動作原理: いわゆるホール効果は、磁場が電流が流れる金属導体とキャリアに作用するときに生成される横方向の電位差を指します。半導体の物理現象の中で。金属のホール効果は、1879年にアメリカの物理学者ホールによって発見されました。金属箔に電流が流れるとき、電流と垂直な方向に磁場がかかると、金属箔の両面に横方向の電位差が生じます。 。ホール効果は金属箔よりも半導体の方が顕著ですが、強磁性金属はキュリー温度以下で非常に強いホール効果を示します。
ホール効果を使用してさまざまなセンサーを設計できます。ホール電位差 UH の基本的な関係は次のとおりです。
UH=RHIB/d (18)
RH=1/nq (金属) (19)
式中、RH——ホール係数:
n - キャリア濃度または自由電子濃度。
q——電力。
I - 通過する電流。
B—I に垂直な磁気誘導強度。
d - 導体の厚さ。
半導体および強磁性金属の場合、ホール係数の式は式 (19) と異なるため、ここでは省略します。
通電されたワイヤの周囲には磁場が存在するため、その大きさはワイヤ内の電流に比例するため、ホール素子を使用して磁場を測定し、ワイヤ電流の大きさを決定できます。この原理を使用して、ホール電流センサーを設計できます。利点は、テスト対象の回路と電気的に接触せず、テスト対象の回路に影響を与えず、テスト対象の電源の電力を消費せず、特に大電流の検出に適していることです。
ホール素子を電界強度E、磁界強度Hの電磁界中に置くと、素子内に電流Iが発生し、同時に素子に発生するホール電位差は電界強度に比例します。 E. 電磁場の磁場強度、電磁場の電力密度の瞬時値 P は、P=EH によって決定できます。
この方法を使用すると、ホールパワーセンサーを構築できます。
ホール素子と一体化したスイッチを物体上の所定の位置に規則的に配置すると、移動体に取り付けられた永久磁石が通過する際に測定回路からパルス信号を測定することができる。このパルス信号列により移動体の変位を検知することができる。単位時間当たりに送出されるパルスの数を測定すれば、その移動速度が求められます。
ホール素子はホール効果を利用した半導体です。
次に、ホール素子の特性です。
1. ホール係数 (ホール定数とも呼ばれます) RH
磁界がそれほど強くない場合、ホール電位差 UH は励磁電流 I と磁気誘導強度 B の積に比例し、ホール板の厚さ δ に反比例します。つまり UH =RH* I*B/δ (RH と呼ばれる) はホール係数であり、ホール効果の強さを示します。また、RH=μ*ρ、つまりホール定数はホールプレート材料の抵抗率ρと電子移動度μの積に等しい。
2. ホール感度 KH (ホール積感度とも呼ばれます)
ホール感度はホール係数に比例し、ホール プレートの厚さ δ、つまり KH=RH/δ に反比例します。これは通常、ホール定数を特徴付けることができます。
3. ホール定格励磁電流
ホール素子自体の温度が10℃上昇したときに流れる励磁電流を定格励磁電流といいます。
4. ホールの最大許容励磁電流
ホール素子の最大許容温度上昇に相当する励磁電流を最大許容励磁電流といいます。
5. ホール入力抵抗
ホール励振電極間の抵抗値を入力抵抗といいます。
6. ホール出力抵抗
ホール出力電極間の抵抗値を入力抵抗といいます。
7. ホール素子の抵抗温度係数
磁界を印加しない状態で、周囲温度が1℃変化したときの抵抗の相対変化率をαで表し、単位は%/℃です。
8. ホール不等電位 (ホール オフセット ゼロ点とも呼ばれます)
外部磁界がなく、ホール励磁電流が I のとき、無負荷で出力端で測定されるホール電位差を不等電位といいます。
9. ホール出力電圧
外部磁界とホール励磁電流を I としたとき、無負荷で出力端で測定したホール電位差をホール出力電圧といいます。
10. ホール電圧出力比
ホール不等電位電位とホール出力電位の比
11. ホール寄生 DC 電位
外部磁場がゼロでホール素子が交流で励磁された場合、ホール電極の出力には交流異電位に加えて寄生直流電位と呼ばれる直流電位も発生します。
12. ホールの不等電位
外部磁場がなく、ホール励起電流が I の場合、周囲温度が 1°C 変化したときの異電位の相対変化率。
13. ホール電位温度係数
外部磁界とホール励磁電流をIとしたとき、周囲温度が1℃変化したときの異電位の相対変化率。ホール係数の温度係数でもあります。
14. 熱抵抗Rth
ホール素子の消費電力が1W増加すると、ホール素子が上昇する温度値を熱抵抗といい、ホール素子の放熱のしにくさを表します。
単位は摂氏/wです。
ブラシレスモーターホールセンサー AH44E
ブラシレス モーターの位置センサー用のスイッチド ホール統合コンポーネント。
ピンの定義 (マークされた側がそれ自身を向く): (左) 電源プラス。 (中)地面。 (右)信号出力
体積 (mm): 4.1*3.0*1.5
設置時のストレス軽減と静電気防止に注意してください。




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