Wiadomości
Wiadomości
Jaka jest rola komponentów Halla?
2022-03-17 305

Element Halla jest rodzajem czujnika magnetycznego. Można je stosować do wykrywania pól magnetycznych i ich zmian, a także można je stosować w różnych polach związanych z polami magnetycznymi.


Elementy Halla można podzielić na liniowe elementy Halla i przełączać elementy Halla według ich funkcji. Pierwsza wyprowadza wielkości analogowe, a później wielkości cyfrowe. Liniowy element Halla charakteryzuje się wysoką precyzją, dobrą liniowością i szerokim zakresem temperatur; przełącznik Element Halla nie ma kontaktu, nie jest zużyty, czysty sygnał wyjściowy, brak drgań, brak odbić, wysoka powtarzalność pozycji i szeroki zakres temperatur.


Zastosowania liniowych elementów hali:


1. Zastosowania operatorów matematycznych: mnożenie, dzielenie, odwrotność, pierwiastkowanie


2. Zastosowanie pomiaru prądu: pomiar prądu stałego i prądu przemiennego


3. Zastosowanie pomiaru napięcia: pomiar napięcia stałego i napięcia przemiennego


4. Zastosowanie pomiaru mocy: pomiar mocy prądu przemiennego prądu stałego


5. Zastosowanie pomiaru współczynnika mocy


6. Pomiar pola magnetycznego: pomiar pola magnetycznego prądu stałego i pola magnetycznego prądu przemiennego


7. Pomiar liczby zwojów cewki: pomiar liczby zwojów cewki z detekcją zera Halla i pomiar liczby zwojów cewki z detekcją bezpośrednią Halla


8. Zastosowanie parametrów silnika asynchronicznego


9. Pomiar koercji materiałów magnetycznych: pomiar koercji magnetycznej i twardości części mechanicznych


Zastosowanie elementów rozdzielni


1. Pomiar prędkości i przebiegu


2. Zastosowanie w pomiarze odwracalnych zwojów maszyny nawojowej


3. Pomiar natężenia przepływu


1. Zastosowanie elementu Halla do pomiaru przemieszczeń, grubości powłoki (powłoki) i grubości przedmiotu obrabianego


2. Zastosowanie w wykrywaniu metali żelaznych


3. Zastosowanie w pomiarze wymiaru rozszerzalności materiałów metalowych


4. Aplikacja bez uszkodzeń


5. Zastosowanie w pomiarze prądu zgrzewania punktowego


6. Zastosowanie w wykrywaniu zerwanego drutu liny stalowej


7. Zastosowanie w pomiarze przepływu


8. Zastosowanie w elektromagnetycznym pomiarze momentu obrotowego silnika prądu stałego


9. Zastosowanie fuzji danych w elemencie Halla

Co to jest element Halla?

Elementy półprzewodnikowe wrażliwe na pola magnetyczne można wykorzystać do wykrywania natężenia i orientacji pola magnetycznego; może być używany do wykrywania prądu stałego, położenia itp.


Jakie są typy i modele typowych elementów Halla?

Sala Jednobiegunowa


Wprowadzenie przełącznika jednobiegunowego:


Unipolarne przełączniki z efektem Halla mają magnetyczny próg zadziałania (Bop). Jeśli gęstość strumienia magnetycznego doświadczana przez komórkę Halla jest większa niż próg zadziałania, tranzystor wyjściowy zostanie włączony; gdy gęstość strumienia magnetycznego spadnie poniżej progu roboczego (Brp), tranzystor wyłączy się. Histereza (Bhys) to różnica pomiędzy dwoma progami (Bop-Brp). Ta wbudowana strona histerezy umożliwia przełączanie wyjścia sieciowego nawet w obecności zewnętrznych wibracji mechanicznych i szumów elektrycznych. Jednobiegunowe wyjście cyfrowe z efektem Halla dostosowuje się do różnych systemów logicznych. Urządzenia te idealnie nadają się do stosowania z prostymi prętami lub prętami magnetycznymi

Co to jest element Halla?

Jest to czujnik magnetyczny, który może wykrywać pola magnetyczne i ich zmiany i może być stosowany w różnych polach związanych z polami magnetycznymi.


Zastosowania liniowych elementów hali:


1. Zastosowania operatorów matematycznych: mnożenie, dzielenie, odwrotność, pierwiastkowanie


2. Zastosowanie pomiaru prądu: pomiar prądu stałego i prądu przemiennego


3. Zastosowanie pomiaru napięcia: pomiar napięcia stałego i napięcia przemiennego


4. Zastosowanie pomiaru mocy: pomiar mocy prądu przemiennego prądu stałego


5. Zastosowanie pomiaru współczynnika mocy


6. Pomiar pola magnetycznego: pomiar pola magnetycznego prądu stałego i pola magnetycznego prądu przemiennego


7. Pomiar liczby zwojów cewki: pomiar liczby zwojów cewki z detekcją zera Halla i pomiar liczby zwojów cewki z detekcją bezpośrednią Halla


8. Zastosowanie parametrów silnika asynchronicznego


9. Pomiar siły koercji materiałów magnetycznych: pomiar siły koercji magnetycznej i pomiar twardości części mechanicznych Zastosowanie przełączników z elementem Halla 1. Pomiar prędkości i przebiegu 2. Zastosowanie w pomiarze nawrotnych zwojów maszyny nawojowej 3. Pomiar przepływu szybkość : 1. Zastosowanie elementu Halla do pomiaru przemieszczenia, grubości powłoki (powłoki) i grubości przedmiotu obrabianego 2. Zastosowanie w wykrywaniu metali żelaznych 3. Zastosowanie w pomiarze wymiarów rozszerzalności materiału metalowego 4. Zastosowanie w nieuszkodzonych zastosowaniach 5. Zastosowanie punktowe spawanie pomiar prądu spawania 6. Zastosowanie w wykrywaniu przerwania drutu liny stalowej 7. Zastosowanie w pomiarze przepływu 8. Zastosowanie w elektromagnetycznym pomiarze momentu obrotowego silnika prądu stałego 9. Zastosowanie fuzji danych w elemencie Halla


Element Halla jest rodzajem czujnika magnetycznego. Można je stosować do wykrywania pól magnetycznych i ich zmian, a także można je stosować w różnych polach związanych z polami magnetycznymi. Elementy Halla można podzielić na liniowe elementy Halla i przełączać elementy Halla według ich funkcji. Pierwsza wyprowadza wielkości analogowe, a później wielkości cyfrowe. Liniowy element Halla charakteryzuje się wysoką precyzją, dobrą liniowością i szerokim zakresem temperatur; przełącznik Element Halla nie ma kontaktu, nie jest zużyty, czysty sygnał wyjściowy, brak drgań, brak odbić, wysoka powtarzalność pozycji i szeroki zakres temperatur. Element Halla Czujnik magnetyczny to rodzaj nazwy Element Halla 1. Zasada działania elementu Halla: tzw. efekt Halla odnosi się do bocznej różnicy potencjałów powstającej, gdy pole magnetyczne działa na metalowe przewodniki i nośniki przewodzące prąd w zjawisku fizycznym półprzewodników. Efekt Halla w metalach został odkryty przez amerykańskiego fizyka Halla w 1879 roku. Kiedy przez metalową folię przepływa prąd, jeśli przyłoży się pole magnetyczne w kierunku prostopadłym do prądu, po obu stronach metalowej folii pojawi się poprzeczna różnica potencjałów . Efekt Halla jest bardziej wyraźny w półprzewodnikach niż w foliach metalowych, podczas gdy metale ferromagnetyczne wykazują niezwykle silne efekty Halla poniżej temperatury Curie.


Wykorzystując efekt Halla, można zaprojektować różnorodne czujniki. Podstawowa zależność różnicy potencjałów Halla UH wynosi


UH=RHIB/d (18)


RH=1/nq (metal) (19)


We wzorze RH——Współczynnik Halla:


n - stężenie nośnika lub stężenie wolnych elektronów;


q——moc elektroniczna;


Ja - przepływający prąd;


B — — natężenie indukcji magnetycznej prostopadle do I;


d - grubość przewodnika.


Dla półprzewodników i metali ferromagnetycznych wyrażenie współczynnika Halla różni się od równania (19) i zostało tutaj pominięte.


Ponieważ wokół przewodu pod napięciem istnieje pole magnetyczne, jego wielkość jest proporcjonalna do prądu w przewodzie, więc element Halla można wykorzystać do pomiaru pola magnetycznego w celu określenia wielkości prądu drutu. Korzystając z tej zasady, można zaprojektować czujnik prądu Halla. Zaletą jest to, że nie ma kontaktu elektrycznego z testowanym obwodem, nie wpływa na testowany obwód i nie zużywa mocy testowanego zasilacza, a szczególnie nadaje się do wykrywania wysokiego prądu.


Jeśli element Halla zostanie umieszczony w polu elektromagnetycznym o natężeniu pola elektrycznego E i natężeniu pola magnetycznego H, w elemencie wygenerowany zostanie prąd I, a jednocześnie wygenerowana na elemencie różnica potencjałów Halla będzie proporcjonalna do natężenia pola elektrycznego E. Natężenie pola magnetycznego pola elektromagnetycznego, chwilową wartość P gęstości mocy pola elektromagnetycznego można wyznaczyć ze wzoru P=EH.


Metodą tą można skonstruować czujnik mocy Halla.


Jeżeli wyłącznik zintegrowany z elementem Halla jest regularnie rozmieszczony na przedmiocie zgodnie z zadaną pozycją, po przejściu przez niego magnesu trwałego zamontowanego na poruszającym się przedmiocie można zmierzyć sygnał impulsowy z obwodu pomiarowego. Przemieszczenie poruszającego się obiektu można wykryć na podstawie ciągu sygnałów impulsowych. Jeśli zmierzy się liczbę impulsów wysłanych w jednostce czasu, można określić prędkość jego ruchu.


Elementy Halla to półprzewodniki wykorzystujące efekt Halla.


Po drugie, charakterystyka elementu Halla:


1. Współczynnik Halla (znany również jako stała Halla) RH


Gdy pole magnetyczne nie jest zbyt silne, różnica potencjałów Halla UH jest proporcjonalna do iloczynu prądu wzbudzenia I i natężenia indukcji magnetycznej B oraz odwrotnie proporcjonalna do grubości δ płytki Halla, czyli UH =RH* I*B/δ, gdzie RH nazywa się współczynnikiem Halla, który wskazuje siłę efektu Halla. Ponadto RH=μ*ρ, czyli stała Halla jest równa iloczynowi rezystywności ρ materiału płyty Halla i ruchliwości elektronów μ.


2. Czułość Halla KH (znana również jako czułość produktu Halla)


Czułość Halla jest proporcjonalna do współczynnika Halla i odwrotnie proporcjonalna do grubości δ płyty Halla, czyli KH=RH/δ, która zwykle charakteryzuje stałą Halla.


3. Znamionowy prąd wzbudzenia Halla


Prąd wzbudzenia płynący, gdy temperatura samego elementu Halla wzrasta o 10°C, nazywany jest znamionowym prądem wzbudzenia.


4. Maksymalny dopuszczalny prąd wzbudzenia Halla


Prąd wzbudzenia odpowiadający maksymalnemu dopuszczalnemu wzrostowi temperatury elementu Halla nazywany jest maksymalnym dopuszczalnym prądem wzbudzenia.


5. Rezystancja wejściowa Halla


Wartość rezystancji pomiędzy elektrodami wzbudzenia Halla nazywana jest rezystancją wejściową.


6. Rezystancja wyjściowa Halla


Wartość rezystancji pomiędzy elektrodami wyjściowymi Halla nazywana jest rezystancją wejściową.


7. Współczynnik temperaturowy oporu elementu Halla


Pod warunkiem, że nie jest stosowane pole magnetyczne, a temperatura otoczenia zmienia się o 1°C, względną szybkość zmiany rezystancji wyraża się jako α, a jednostką jest %/°C.


8. Nierówny potencjał Halla (znany również jako punkt zerowy przesunięcia Halla)


Gdy nie ma zewnętrznego pola magnetycznego, a prąd wzbudzenia Halla wynosi I, różnica potencjałów Halla mierzona na końcu wyjściowym bez obciążenia nazywana jest potencjałem nierównym.


9. Napięcie wyjściowe Halla


Gdy zewnętrzne pole magnetyczne i prąd wzbudzenia Halla wynoszą I, różnica potencjałów Halla mierzona na końcu wyjściowym bez obciążenia nazywana jest napięciem wyjściowym Halla.


10. Stosunek wyjściowy napięcia Halla


Stosunek nierównego potencjału Halla do potencjału wyjściowego Halla


11. Potencjał pasożytniczy Halla


Kiedy zewnętrzne pole magnetyczne wynosi zero, a element Halla jest wzbudzany prądem przemiennym, oprócz potencjału anizopotencjalnego prądu przemiennego, na wyjściu elektrody Halla występuje również potencjał prądu stałego, który nazywany jest pasożytniczym potencjałem prądu stałego.


12. Nierówny potencjał hali


W przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego i prądu wzbudzenia Halla wynoszącego I, względna szybkość zmian potencjału anizopotencjalnego przy zmianie temperatury otoczenia o 1°C.


13. Potencjalny współczynnik temperaturowy Halla


Względna szybkość zmian potencjału anizopotencjalnego, gdy temperatura otoczenia zmienia się o 1°C, gdy zewnętrzne pole magnetyczne i prąd wzbudzenia Halla wynoszą I. Jest to również współczynnik temperaturowy współczynnika Halla.


14. Opór cieplny Rth


Gdy pobór mocy elementu Halla wzrośnie o 1 W, wartość temperatury podniesiona przez element Halla nazywana jest jego oporem cieplnym, co odzwierciedla trudność odprowadzania ciepła przez element.


Jednostką jest: Celsjusz/w


Czujnik Halla silnika bezszczotkowego AH44E


Przełączane komponenty zintegrowane z Hallem do czujników położenia w silnikach bezszczotkowych.


Definicja pinów (oznaczona strona skierowana do siebie): (po lewej) moc dodatnia; (kompromis; (po prawej) wyjście sygnału


Objętość (mm): 4.1*3.0*1.5


Zwróć uwagę, aby zmniejszyć stres i zapobiec elektryzowaniu się podczas instalacji


whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950