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Qual é a função dos componentes Hall?
2022-03-17 305

O elemento Hall é um tipo de sensor magnético. Eles podem ser usados ​​para detectar campos magnéticos e suas alterações, e podem ser usados ​​em vários campos relacionados a campos magnéticos.


Os elementos Hall podem ser divididos em elementos Hall lineares e alternar os elementos Hall de acordo com suas funções. O primeiro emite quantidades analógicas e depois emite quantidades digitais. O elemento Linear Hall possui alta precisão, boa linearidade e ampla faixa de temperatura; O elemento Hall da chave não tem contato, não tem desgaste, saída clara, sem jitter, sem salto, alta repetibilidade de posição e ampla faixa de temperatura.


Aplicações de elementos lineares Hall:


1. Aplicações de operadores matemáticos: multiplicação, divisão, circuito recíproco, circuito de raiz quadrada


2. Aplicação de medição de corrente: medição de corrente CC e corrente CA


3. Aplicação de medição de tensão: medição de tensão CC e tensão CA


4. Aplicação de medição de potência: medição de potência CA de energia CC


5. Aplicação da medição do fator de potência


6. Medição do campo magnético: medição do campo magnético DC e campo magnético AC


7. Medição do número de voltas da bobina: a medição do número de voltas da bobina do tipo de detecção zero Hall e a medição do número de voltas da bobina do tipo de detecção direta Hall


8. Aplicação de parâmetros de motor assíncrono


9. Medição de coercividade de materiais magnéticos: medição de coercividade magnética e dureza de peças mecânicas


Aplicação de elementos de comutação Hall


1. Medição de velocidade e quilometragem


2. Aplicação na medição de voltas reversíveis de bobinadeiras


3. Medição da vazão


1. Aplicação do elemento Hall na medição de deslocamento, espessura de revestimento (revestimento) e espessura da peça de trabalho


2. Aplicação em detecção de metais ferrosos


3. Aplicação na medição da dimensão de expansão de materiais metálicos


4. Aplicação sem danos


5. Aplicação na medição de corrente de soldagem por pontos


6. Aplicação na detecção de fio quebrado em cabo de aço


7. Aplicação em medição de vazão


8. Aplicação em medição de torque eletromagnético de motor DC


9. Aplicação de fusão de dados no elemento Hall

O que é um elemento Hall?

Componentes semicondutores sensíveis a campos magnéticos podem ser usados ​​para detectar a intensidade e orientação do campo magnético; pode ser usado para detectar corrente CC, posição, etc.


Quais são os tipos e modelos de elementos Hall comuns?

Salão Unipolar


Introdução do interruptor monopolar:


Os interruptores de efeito Hall unipolares possuem um limite de operação magnético (Bop). Se a densidade do fluxo magnético experimentado pela célula Hall for maior que o limite operacional, o transistor de saída será ligado; quando a densidade do fluxo magnético cair abaixo do limite operacional (Brp), o transistor será desligado. Histerese (Bhys) é a diferença entre dois limites (Bop-Brp). Esta página de histerese integrada permite a comutação líquida da saída mesmo na presença de vibração mecânica externa e ruído elétrico. A saída digital unipolar de efeito Hall adapta vários sistemas lógicos. Esses dispositivos são ideais para uso com hastes magnéticas simples ou hastes

O que é um elemento Hall?

É um sensor magnético que pode detectar campos magnéticos e suas alterações, podendo ser utilizado em diversos campos relacionados a campos magnéticos.


Aplicações de elementos lineares Hall:


1. Aplicações de operadores matemáticos: multiplicação, divisão, circuito recíproco, circuito de raiz quadrada


2. Aplicação de medição de corrente: medição de corrente CC e corrente CA


3. Aplicação de medição de tensão: medição de tensão CC e tensão CA


4. Aplicação de medição de potência: medição de potência CA de energia CC


5. Aplicação da medição do fator de potência


6. Medição do campo magnético: medição do campo magnético DC e campo magnético AC


7. Medição do número de voltas da bobina: a medição do número de voltas da bobina do tipo de detecção zero Hall e a medição do número de voltas da bobina do tipo de detecção direta Hall


8. Aplicação de parâmetros de motor assíncrono


9. Medição da força coercitiva de materiais magnéticos: medição da força coercitiva magnética e medição da dureza de peças mecânicas Aplicação de interruptores de elemento Hall 1. Medição de velocidade e quilometragem 2. Aplicação na medição de voltas reversíveis de máquinas de enrolamento 3. Medição de fluxo taxa: 1. Aplicação do elemento Hall na medição de deslocamento, espessura de revestimento (revestimento) e espessura da peça 2. Aplicação na detecção de metais ferrosos 3. Aplicação na medição da dimensão de expansão de material metálico 4. Aplicação em aplicações não danificadas 5. Aplicação no local medição de corrente de soldagem de soldagem 6. Aplicação na detecção de fio quebrado em cabo de aço 7. Aplicação em medição de vazão 8. Aplicação em medição de torque eletromagnético de motor DC 9. Aplicação de fusão de dados no elemento Hall


O elemento Hall é um tipo de sensor magnético. Eles podem ser usados ​​para detectar campos magnéticos e suas alterações, e podem ser usados ​​em vários campos relacionados a campos magnéticos. Os elementos Hall podem ser divididos em elementos Hall lineares e alternar os elementos Hall de acordo com suas funções. O primeiro emite quantidades analógicas e depois emite quantidades digitais. O elemento Linear Hall possui alta precisão, boa linearidade e ampla faixa de temperatura; O elemento Hall da chave não tem contato, não tem desgaste, saída clara, sem jitter, sem salto, alta repetibilidade de posição e ampla faixa de temperatura. Elemento Hall Um sensor magnético é uma espécie de nome elemento Hall 1. O princípio de funcionamento do elemento Hall: o chamado efeito Hall refere-se à diferença de potencial lateral gerada quando o campo magnético atua sobre os condutores metálicos que transportam corrente e os portadores no fenômeno físico dos semicondutores. O efeito Hall dos metais foi descoberto pelo físico americano Hall em 1879. Quando uma corrente passa pela folha metálica, se um campo magnético for aplicado na direção perpendicular à corrente, uma diferença de potencial lateral aparecerá em ambos os lados da folha metálica . O efeito Hall é mais pronunciado em semicondutores do que em folhas metálicas, enquanto os metais ferromagnéticos exibem efeitos Hall extremamente fortes abaixo da temperatura Curie.


Uma variedade de sensores pode ser projetada usando o efeito Hall. A relação básica da diferença de potencial Hall UH é


UH = RHIB/d (18)


RH=1/nq (metal) (19)


Na fórmula, RH —— Coeficiente de Hall:


n - concentração de portadores ou concentração de elétrons livres;


q——energia eletrônica;


I - a corrente de passagem;


B —— a intensidade da indução magnética perpendicular a I;


d - a espessura do condutor.


Para semicondutores e metais ferromagnéticos, a expressão do coeficiente de Hall é diferente da equação (19) e é omitida aqui.


Como existe um campo magnético ao redor do fio energizado, sua magnitude é proporcional à corrente no fio, portanto o elemento Hall pode ser usado para medir o campo magnético e determinar a magnitude da corrente do fio. Usando este princípio, um sensor de corrente Hall pode ser projetado. A vantagem é que ele não faz contato elétrico com o circuito em teste, não afeta o circuito em teste e não consome a energia da fonte de alimentação em teste, sendo especialmente adequado para detecção de alta corrente.


Se o elemento Hall for colocado em um campo eletromagnético com intensidade de campo elétrico E e intensidade de campo magnético H, uma corrente I será gerada no elemento, e a diferença de potencial Hall gerada simultaneamente no elemento é proporcional à intensidade do campo elétrico E. A intensidade do campo magnético do campo eletromagnético, o valor instantâneo P da densidade de potência do campo eletromagnético pode ser determinado por P = EH.


Usando este método, um sensor de potência Hall pode ser construído.


Se a chave integrada ao elemento Hall estiver disposta regularmente no objeto de acordo com a posição predeterminada, quando o ímã permanente montado no objeto em movimento passar através dele, o sinal de pulso poderá ser medido a partir do circuito de medição. O deslocamento do objeto em movimento pode ser detectado de acordo com o trem de sinais de pulso. Se o número de pulsos enviados por unidade de tempo for medido, sua velocidade de movimento poderá ser determinada.


Os elementos Hall são semicondutores que usam o efeito Hall.


Em segundo lugar, as características do elemento Hall:


1. Coeficiente Hall (também conhecido como constante Hall) RH


Quando o campo magnético não é muito forte, a diferença de potencial Hall UH é proporcional ao produto da corrente de excitação I e a intensidade de indução magnética B, e inversamente proporcional à espessura δ da placa Hall, ou seja, UH =RH* I*B/δ, onde RH é chamado é o coeficiente Hall, que indica a força do efeito Hall. Além disso, RH=μ*ρ, ou seja, a constante Hall é igual ao produto da resistividade ρ do material da placa Hall e da mobilidade eletrônica μ.


2. Sensibilidade Hall KH (também conhecida como sensibilidade do produto Hall)


A sensibilidade Hall é proporcional ao coeficiente Hall e inversamente proporcional à espessura δ da placa Hall, nomeadamente KH=RH/δ, que normalmente pode caracterizar a constante Hall.


3. Corrente de excitação nominal Hall


A corrente de excitação que flui quando a temperatura do próprio elemento Hall aumenta em 10°C é chamada de corrente de excitação nominal.


4. A corrente de excitação máxima permitida de Hall


A corrente de excitação correspondente ao aumento máximo de temperatura permitido do elemento Hall é chamada de corrente de excitação máxima permitida.


5. Resistência de entrada Hall


O valor da resistência entre os eletrodos de excitação Hall é chamado de resistência de entrada.


6. Resistência de saída Hall


O valor da resistência entre os eletrodos de saída Hall é chamado de resistência de entrada.


7. O coeficiente de resistência de temperatura do elemento Hall


Sob a condição de que nenhum campo magnético seja aplicado, quando a temperatura ambiente muda em 1°C, a taxa de variação relativa da resistência é expressa por α, e a unidade é %/°C.


8. Potencial Hall desigual (também conhecido como ponto zero de deslocamento Hall)


Quando não há campo magnético externo e a corrente de excitação Hall é I, a diferença de potencial Hall medida na extremidade de saída sem carga é chamada de potencial desigual.


9. Tensão de saída Hall


Quando o campo magnético externo e a corrente de excitação Hall são I, a diferença de potencial Hall medida na extremidade de saída sem carga é chamada de tensão de saída Hall.


10. Relação de saída de tensão Hall


Razão entre o potencial inequipotencial de Hall e o potencial de saída de Hall


11. Potencial DC parasita Hall


Quando o campo magnético externo é zero e o elemento Hall é excitado por CA, além do potencial anisopotencial CA, a saída do eletrodo Hall também possui um potencial CC, que é chamado de potencial CC parasita.


12. Potencial desigual de Hall


Na ausência de um campo magnético externo e da corrente de excitação Hall de I, a taxa de mudança relativa do potencial anisopotencial quando a temperatura ambiente muda em 1°C.


13. Coeficiente de temperatura potencial Hall


A taxa de mudança relativa do potencial anisopotencial quando a temperatura ambiente muda em 1°C quando o campo magnético externo e a corrente de excitação Hall são I. É também o coeficiente de temperatura do coeficiente Hall.


14. Resistência térmica Rth


Quando o consumo de energia do elemento Hall aumenta em 1W, o valor da temperatura elevada pelo elemento Hall é denominado resistência térmica, o que reflete a dificuldade de dissipação de calor do elemento.


A unidade é: Celsius/w


Sensor Hall do Motor sem escova AH44E


Componentes comutados integrados em Hall para sensores de posição em motores sem escovas.


Definição do pino (lado marcado voltado para si): (esquerda) potência positiva; (meio termo; (direita) saída de sinal


Volume (mm): 4.1*3.0*1.5


Preste atenção para reduzir o estresse e evitar eletricidade estática durante a instalação


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