霍尔传感器芯片选型介绍

MEMS/传感技术

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描述

霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。

霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器。

1.线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,输出模拟量。

2.开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器、斯密特触发器和输出级组成,输出数字量。

                差分放大器

霍尔电压随磁场强度的变化而变化

根据霍尔效应用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。

那么,霍尔传感器该如何选型呢,我们来看一下下面介绍:

霍尔开关& 锁存

磁传感器中,利用霍尔效应原理制成的传感器被称为霍尔传感器。霍尔开关是将霍尔元件的输出与设定的阈值进行比较,并输出高低电平信号。按照对磁通密度极性和变化的要求,可具体分为单极型,全极型和锁存型。                   

差分放大器

差分放大器

单极型

只对单个磁极(N极或S极)有响应。

差分放大器

全极型

对单个磁极皆有响应,不区分N极或S极,便于安装。

差分放大器

锁存型

必须跨越0 Gauss点,以实现开关动作,同时需要N极和S极。

差分放大器

单极型 

差分放大器


霍尔开关& 锁存

差分放大器

全极型

差分放大器

位置传感器

线性位置检测通过线性霍尔IC实现。线性霍尔IC的输出电压与穿过其本身的磁场强度成正比,在静态(无磁场)时,静态输出电压等于工作电压的一半,根据磁场特性和强度其输出电压上升或下降。通过磁场强度的变化可以得知相应位置数据的改变,输出电压与感应到的磁场极性和强度的关系固定。

差分放大器

输出曲线

差分放大器

内部结构示意图

线性位置  

差分放大器

速度传感器

齿轮轮速传感器一般通过传感器附加背磁的方式实现。在齿轮旋转过程中,由于运动而施加在芯片表面磁感应强度发生规律性交变,IC通过采样、放大和比较,最终输出数字开关波形。

差分放大器

                                        应用示意图

差分放大器

                                           输出波形   齿轮轮速传感器

差分放大器

      差分放大器

磁性电流传感器

磁性电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大节省了方案成本和体积。

差分放大器

 

 

                                       大电流集成型

传统型

差分放大器

  单片集成型

差分放大器






审核编辑:刘清

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