盐城霍尔开关制造厂家
开关型霍尔开关的内部构成和工作原理
开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔开关、放大器、斯密特触发器和输出级组成。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔开关因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。开关型霍尔开关分为双极霍尔开关,锁存型霍尔开关,单极霍尔开关和全极霍尔开关,其中全极霍尔开关又分为全极微功耗霍尔开关和全极非微功耗霍尔开关。开关型霍尔可应用于各个行业,实现替代固态开关的功能。 霍尔元件新春大促中~华芯霍尔,长期与多加**企业合作。盐城霍尔开关制造厂家
如何判断和寻找匹配的霍尔元件呢?现在我们就做如下的介绍。
我们都知道使用霍尔开关,必不可少要使用到磁铁。因为霍尔传感器是感应磁场工作的。但是很多人不知道磁铁的强度如何选择?我们在选择磁铁的时候,一般磁场是要大于您所选择霍尔工作点的1-2倍,这样霍尔开关才会感应到磁场并工作。
在选择霍尔开关的时候。每当我们问起客户的磁场是多大的时候,客户都会说我的磁铁是圆形的,或者说是比较小的,会去形容这个磁铁的大小,外形。但是其实磁铁的形状和磁场的大小是没有任何关系的,因为磁场的强度不会因为您磁铁大就大,磁铁小就小的。 泰州霍尔开关厂家直供无锡华芯晟霍尔元件是质量的霍尔元件生产厂家,十七年来一直做霍尔,是霍尔的行业**企业。
双极霍尔和全极霍尔目前是常用的霍尔开关,广泛应用于开关,测速,计量等应用的产品上,但是实际应用中很多人误将双极当成全极,或者全极当成双极,造成在搭建霍尔电路或者设计电路时的困扰。如今我们就来详细讲下如何正确区分双极霍尔开关和全极霍尔开关。1.双极霍尔开关双极霍尔一般都要指定一个磁极,同时需要两个磁极分别控制高低电平,利用磁场NS极交替来输出信号。如S极靠近时输出低电平,N极靠近时输出高电平。双极霍尔典型应用就是测速或者计数。如果磁场被移除,则是随机输出,有可能是打开,也有可能是关闭。双极性霍尔开关特点:稳定性好,高灵敏度,宽电压,一致性好,寿命长。2.全极霍尔开关全极性霍尔又叫无极性霍尔,其感应方式为:全极霍尔不分南(S)北极(N)检测磁场,磁铁接近时输出低电平,远离时输出高电平,全极霍尔的感应方式与单极霍尔的感应方式相似,区别在于,单极性霍尔开关会指定磁极,而全极性霍尔开关不会指定磁极,任何磁极靠近输出低电平信号,离开输出高电平信号。全极霍尔开关特点:低电压,低功耗。
霍尔元件应用霍尔效应的半导体。所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈极强的霍尔效应。 利用霍尔效应可以设计制成多种传感器。霍尔电位差UH的基本关系为: 式中 RH――霍尔系数;n――单位体积内载流子或自由电子的个数;q――电子电量;I――通过的电流;B――垂直于I的磁感应强度;d――导体的厚度。 对于半导体和铁磁金属,霍尔系数表达式和式(2)不同。 由于通电导线周围存在磁场,其大小和导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场,就可确定导线电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。若把霍尔元件置于电场强度为E、磁场强度为H的电磁场中,则在该元件中将产生电流I,元件上同时产生的霍尔电位差和电场强度E成正比,如果再测出该电磁场的磁场强度,则电磁场的功率密度瞬时值P可由 确定。 霍尔元件新春大促中~华芯霍尔元件,质量好,价格优,长期与多加**企业合作。
线性霍尔电路由霍尔开关、差分放大器和射极跟随器组成。其输入是磁感应强度,输出是和输入量成正比的电压。这类电路有很高的灵敏度和优良的线性度,适用于各种磁场检测。
线性霍尔开关的特点:
1、体积小、精确度高;2、灵敏度高、线性度好;3、温度稳定性好、可靠性高
线性霍尔一些应用领域:
1、电流传感器;2、电源感应 、磁(偏)传感应用、黑色金属探测器、接近传感器、液**置传感器。
线性霍尔电路注意事项;1 安装时要尽量减少施加在电路外壳或引线上的机械应力。;2 焊接温度要低于260℃,时间小于5秒。;3若以N极从背面接近霍尔电路,输出电压减小,S极从背面接近,输出增加;若从正面接近,输出状态与从背面接近正好相反。 我司拥有世界前列霍尔元件研发设计能力,与多家**科学研究院建立合作关系。芜湖单极霍尔开关
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按照霍尔开关的功能可将它们分为: 霍尔线性器件和霍尔开关器件 。前者输出模拟量,后者输出数字量。
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
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