霍尔传感器参数
霍尔电流传感器选型【大全】
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁场强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I。
与磁场强度B的乘积。
即有式中:K为霍尔系数,由霍尔元件的材料决定;I。
为控制电流;B为磁场强度;VH为霍尔电势。
霍尔电流传感器工作原理:霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件。
如果在输入端通入控制电流IC,当有一磁场B穿过该器件感磁面,则在输出端出现霍尔电势VH。
霍尔电势VH的大小与控制电流IC和磁通密度B的乘积成正比,即:VH=KHICBsinΘ。
霍尔电流传感器是按照霍尔效应原理制成,对安培定律加以应用,即在载流导体周围产生一正比于该电流的磁场,而霍尔器件则用来测量这一磁场。
因此,使电流的非接触测量成为可能。
通过测量霍尔电势的大小间接测量载流导体电流的大小。
因此,电流传感器经过了电-磁-电的绝缘隔离转换。
1、直放式(开环)电流传感器(CS系列)当原边电流IP流过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,产生的磁场聚集在磁环内,通过磁环气隙中霍尔元件进行测量并放大输出,其输出电压VS精确的反映原边电流IP。
一般的额定输出标定为4V。
2、磁平衡式(闭环)电流传感器(CSM系列)磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即原边电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈电流所产生的磁场进行补偿,其补偿电流Is精确的反映原边电流Ip,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。
这一电流再通过多匝绕组产生磁场,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小。
霍尔式传感器
式中 RH--霍尔常数(m3/C)
I--控制电流(A)
B--磁感应强度(B)
d--霍尔元件的厚度(m)
霍尔常数
= −
1
ne
霍尔常数大小取决于导体的载流子密度:
金属的自由电子密度太大,因而霍尔常数小,
霍尔电势也小,故金属材料不宜制作霍尔元件
半导体中电子迁移率(电子定向运动平均速
度)比空穴迁移率高,因此N型半导体较适合
时输出翻转?当磁铁从近到远地远离霍尔IC,到多
少特斯拉时输出再次翻转?回差为多少特斯拉?相
当于多少高斯(Gs)?
五、霍尔传感器的应用
霍尔电势是关于I、B、 三个
变量的函数,即 EH=KHIBcos 。利用
这个关系可以使其中两个量不变,将
第三个量作为变量,或者固定其中一
个量,其余两个量都作为变量。这使
时,在导线周围将
产生磁场,磁力线
集中在铁心内,并
在铁心的缺口处穿
过霍尔元件,从而
产生与电流成正比
的霍尔电压。
5.霍尔电流传感器
霍尔电流传感器演示
铁心
线性霍尔IC
EH=KH IB
其他霍尔电
流传感器
霍尔钳形电流表(交直流两用)
豁口
压舌
霍尔钳形电流表演示
被测电流的 70.9A
导线未放入
铁心时示值
为零
霍尔元件
磁铁
只要黑色金属旋转体的表面存在缺
口或突起,就可产生磁场强度的脉动,从
而引起霍尔电势的变化,产生转速信号。
3.霍尔式无刷电动机
霍尔式无刷电动机取消了
换向器和电刷,而采用霍尔元件来
检测转子和定子之间的相对位置,
其输出信号经放大、整形后触发电普通直流电动机使用
霍尔传感器
若没有安装ABS的汽车,在行驶中如果用力 的汽车, 若没有安装 的汽车 踩下制动踏板,车轮转速会急速降低, 踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制 动力超过车轮与地面的摩擦力时, 动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会 被抱死, 被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的 摩擦力下降,如果前轮被抱死, 摩擦力下降,如果前轮被抱死,驾驶员就无 法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死, 法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死, 就极容易出现侧滑现象. 就极容易出现侧滑现象. 说简单点就是有了ABS就可以增加刹车 说简单点就是有了 就可以增加刹车 皮的摩擦力,减少刹车距离,增加安全性. 皮的摩擦力,减少刹车距离,增加安全性
1 v= bdae IB EH= bdae
(1-5) )
将式( )代入式( ) 将式(1-5)代入式(1-4)得 (1-6) )
将上式代入式( ) 将上式代入式(1-1)得
IB UH = ned
(1-7) )
式中令R 式中令 H =1/(ne), 称之为霍尔常数, 其大小取决于导 ( ) 称之为霍尔常数 霍尔常数 体载流子密度, 体载流子密度,则
一般金属材料载流子迁移率很高, 但电阻率很小; 一般金属材料载流子迁移率很高 但电阻率很小 而绝缘材料 电阻率极高, 但载流子迁移率极低. 电阻率极高 但载流子迁移率极低.故只有半导体材料适于制 造霍尔片.目前常用的霍尔元件材料有: 砷化铟, 造霍尔片.目前常用的霍尔元件材料有 锗, 硅,砷化铟, 锑化铟等半导体材料 其中N型锗容易加工制造 其霍尔系数, 等半导体材料. 型锗容易加工制造, 锑化铟等半导体材料. 其中 型锗容易加工制造 其霍尔系数, 温度性能和线性度都较好. 型硅的线性度最好 其霍尔系数, 型硅的线性度最好, 温度性能和线性度都较好.N型硅的线性度最好 其霍尔系数, 温度性能同N型锗相近.锑化铟对温度最敏感 尤其在低温范 温度性能同 型锗相近.锑化铟对温度最敏感, 型锗相近 围内温度系数大, 围内温度系数大 但在室温时其霍尔系数较大.砷化铟的霍尔系数较小 的霍尔系数较小, 但在室温时其霍尔系数较大.砷化铟的霍尔系数较小 温 度系数也较小, 输出特性线性度好. 度系数也较小 输出特性线性度好. 表1 - 1 为常用国产霍尔 元件的技术参数. 元件的技术参数.
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数
霍尔传感器的主要参数有:
1.输入电阻:霍尔传感器元件两激励电流端的直流电阻称为输入电阻。
它的
数值从几欧到儿百欧,视不同型号的元件而定,温度升高,输入电阻变小,从而使输入电流变大,最终引起霍尔传感器电势变化。
为了减少这种影响,最好采用恒流源作为激励源。
2.输出电阻:两个霍尔传感器电势输出端之间的电阻称为输出电阻,它的数
位与输入电阻同一数量级。
它也随温度改变顺改变。
选择适当的负载电阻易与之匹配,可以使由温度引起的程水电势的漂移减至最小。
此外,霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。
它是一种根据霍尔效应制作的磁场传感器,主要特性参数有输入电阻、输出电阻等。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数霍尔传感器是一种常用的传感器,用于检测磁场的变化并转换为电信号输出。
它的广泛应用涵盖了工业、汽车、航空航天、医疗等领域。
在使用霍尔传感器时,了解其参数是非常重要的。
本文将对霍尔传感器的参数进行详细介绍,帮助读者更好地理解和应用这一传感器。
1. 霍尔传感器的基本工作原理在介绍霍尔传感器的参数之前,我们先来了解一下它的基本工作原理。
霍尔传感器是利用霍尔效应来工作的,当传感器受到外部磁场的作用时,霍尔元件内部会产生一种电场,使得电子在晶格上发生偏移,从而导致晶体内部的电压差异,最终产生输出电压信号。
这一原理决定了霍尔传感器具有磁场敏感、位置检测、速度测量等功能。
2. 霍尔传感器的参数2.1 灵敏度:表示单位磁场变化所产生的输出电压的变化率。
通常以毫伏/高斯(mV/G)来表示。
霍尔传感器的灵敏度越高,意味着它对磁场的变化越为敏感,输出信号的变化越大。
2.2 分辨率:表示传感器能够分辨的磁场变化的最小单位。
分辨率越高,传感器的测量精度越高。
2.3 工作电压:表示传感器正常工作所需要的电压范围。
这个参数一般以伏特(V)为单位,需要根据具体的应用场景来选择合适的工作电压。
2.4 输出类型:霍尔传感器的输出类型主要包括模拟输出和数字输出两种。
模拟输出通常是电压或电流信号,而数字输出则是经过A/D转换后的数字信号。
根据具体的控制系统和信号处理要求,选择合适的输出类型非常重要。
2.5 温度范围:表示传感器能够正常工作的温度范围。
一般来说,霍尔传感器能够在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
2.6 频率响应:表示传感器输出信号的变化速度,通常以赫兹(Hz)为单位。
频率响应高的传感器能够快速响应磁场的变化,适用于高速运动或快速变化的应用场景。
2.7 稳定性:表示传感器在长时间使用过程中输出信号的稳定程度。
稳定性好的传感器能够长期保持准确的输出。
2.8 外形尺寸:表示传感器的外形尺寸参数。
霍尔传感器LT208-S7
应用霍尔原理的闭环(补偿)电流传感
器
符合 UL 94-V0标准的绝缘外壳
优势
出色的精度 良好的线性度 低温漂 最佳的反应时间 宽频带 无插入损失 抗干扰能力强 电流过载能力
副边额定有效值电流 转换率 电源电压 (± 5%) 电流消耗 有效值电压用于交流绝缘检测 1) , 50 Hz, 1分钟
应用
交流变频调速 伺服电机 直流电机牵引的静电转换 电池电源 不间断电源 (UPS) 开关电源 (SMPS) 电焊机电源
IO IOM IOT t ra tr di/dt f
一般参数
TA TS RS m 环境操作温度 环境贮存温度 副边线圈电阻 @ 质量 标准 4) 原副边之间 磁场的强磁力的结果 3) 100 A/s的 di/dt 4) 备有相应的检测清单
1) 2)
TA = 70°C
- 10 .. + 70 - 25 .. + 80 21 79 prEN 50178
°C °C g
注释
52.89.44.000.1C
BJ-LEM
LT 208-S7外 形 尺 寸
(in mm. 1 mm = 0.0394 inch)
1 2 3 4
副边端子 1:+12~15V 2:-12~15V 3:M 4:N C
为提供传感器质量 , LEM保留随时更新其产品的权利
恕不提前通知 .
�
LT208-S7
机械性能
自然公差 紧固点 原边穿孔 副边连接 ± 0.5 mm 2 孔 5.4 mm 20 mm MOLEX
说明
IS 在 IP 按箭头方向流动时, 是正向的 原边导体温度不超过100°C 母排完全充满原边穿孔时动态表现 (di/dt 和响应时间)为最佳. 此模块为标准传感器. 对于不同的应用 (电源电压 匝比,单项测 量 …) 请与我们联系
霍尔传感器CS3144
5.0
-
17.5
释放点 BRP
mT
全工作温度范围 2.5
-
19.0
TA=25℃
2.0 5.5
-
回差
BH
全工作温度范围 2.0 5.5
-
配套磁钢 型号
规格 (mm) 表面磁感应强度
(mT) 型号
规格 (mm) 表面磁感应强度
(mT)
SCI
SCII
SCIII
NFBI
NFBII
4.0x3.3x1.5 5.0x4.0x2.5 5.0x5.0x2.5 4.0x3.3x1.5 5.0x4.0x2.5
产品特点 . 体积小 . 灵敏度高 . 响应速度快 . 温度性能好 . 精确度高 . 可靠性高
功能方框图
1,Vcc REG
极限参数 参数
电源电压 输出截止态电压
输出电流 工作环境温度
贮存温度范围
典型应用 . 无触点开关 . 汽车点火器 . 刹车电路 . 位置、转速检测与控制 . 安全报警装置 . 纺织控制系统
44E S5
型号 年份
包装说明:
袋装: 500 只/袋 盒装: 5000 只(10 袋 )/盒
使用须知: HALL IC 是一种敏感器件,除了对磁敏感外,对光、热、机械应力均有不同程度的敏感,因此
在使用过程中,应注意如下几点:
◆ 机械应力:由于机械应力会造成 Hall IC 磁敏感度的漂移,在使用安装中应尽量减少施加到 IC 外壳和引线上的机械应力,引线根部 3mm 以内不得弯曲,其余部分弯曲时必须将引线根部夹住, 以防对内引线的影响,降低可靠性。
RL
BH-L
IC
IC
SN
图(1)
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数(原创版)目录1.霍尔传感器的概述2.霍尔传感器的工作原理3.霍尔传感器的主要参数4.霍尔传感器的应用领域正文一、霍尔传感器的概述霍尔传感器是一种磁敏传感器,它可以通过检测磁场强度的变化来测量物体的位置、速度等信息。
霍尔传感器具有响应速度快、结构简单、安装方便等优点,因此在工业、汽车、航空航天等领域得到了广泛的应用。
二、霍尔传感器的工作原理霍尔传感器的工作原理基于霍尔效应,即当磁场作用于半导体材料时,会产生横向电场,导致载流子在半导体材料中受到洛伦兹力的作用而产生横向电流。
通过测量横向电流的大小,可以判断磁场强度的变化。
三、霍尔传感器的主要参数1.霍尔系数:表示霍尔传感器对磁场敏感程度的参数,单位为 V/T (伏特/特斯拉)。
霍尔系数越大,传感器对磁场的敏感程度越高。
2.灵敏度:表示霍尔传感器输出信号与磁场强度之间的对应关系。
灵敏度越高,输出信号与磁场强度之间的对应关系越明显。
3.响应时间:表示霍尔传感器从检测到磁场变化到输出信号稳定所需的时间。
响应时间越短,传感器的动态性能越好。
4.工作温度范围:表示霍尔传感器正常工作的环境温度范围。
一般霍尔传感器的工作温度范围较宽,但在极端温度下,其性能可能会受到影响。
四、霍尔传感器的应用领域1.汽车电子:霍尔传感器在汽车电子中的应用非常广泛,如曲轴位置传感器、节气门位置传感器等,用于检测发动机的运行状态,提高发动机的燃油效率和降低排放。
2.工业自动化:霍尔传感器在工业自动化领域也有广泛应用,如磁性材料检测、起重机定位、机器人控制等。
3.航空航天:在航空航天领域,霍尔传感器用于检测飞机发动机的转速、飞行速度等参数,以确保飞行安全。
4.电力系统:在电力系统中,霍尔传感器用于检测电流、电压等参数,以实现电力系统的自动化控制。
总之,霍尔传感器作为一种磁敏传感器,具有响应速度快、结构简单、安装方便等优点,在工业、汽车、航空航天等领域得到了广泛的应用。
霍尔传感器样本手册——安科瑞 华楠
1.霍尔传感器霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD 、DSP 、PLC 、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS 伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
1.1开环霍尔电流传感器1.1.1型号说明1.1.2技术指标技术参数指标霍尔开口式/闭口式开环霍尔(真有效值)输出标称值电压:±5V/±4V 电流:4~20mA 零点失调电压(电流)电压:±20mV电流:±0.05mA失调电压(电流)漂移电压:≤±1.0mV/℃电流:±0.04mA/℃线性度≤0.2%FS电源电压DC ±15V DC 24V频宽0~20kHz 响应时间≤5us≤1ms耐压强度输入与输出及电源之间允许AC2500V 工频耐压精度等级1.0环境温度工作:-25℃~+70℃;储存:-40℃~+85℃湿度≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所海拔≤3500m注:开口式、闭口式为传感器产品外观不同,原理都为开环原理。
1.1.3开口式开环霍尔电流传感器1.1.3.1规格尺寸(单位:mm)图1图21.1.3.2规格参数对照表型号额定电流供电电源额定输出测量孔径(mm)准确度AHKC-EKA 0~(50-500)A ±15V 5V /4V φ201级AHKC-EKAADC 0~(50-500)A12V/24V4~20mAφ201级尺寸规格外形尺寸穿孔尺寸安装尺寸图形W H D a e ΦM N AHKC-EKA 606416//2047/图1AHKC-EKAA 606416//2047/图1AHKC-EKDA 606416//2047/图1AHKC-EKB 10010224//4080/图1AHKC-EKBA 10010224//4080/图1AHKC-EKBDA 10010224//4080/图1AHKC-EKC 11511027//6095.5/图1AHKC-EKCA 11511027//6095.5/图1AHKC-EKCDA 11511027//6095.5/图1AHKC-K 12763256416//30图2AHKC-KAA 12763256416//30图2AHKC-KDA 12763256416//30图2AHKC-H 14979258232//46图2AHKC-KA 17695.52910436//60图2AHKC-HB 204111.52913252//48×2图2AHKC-HBAA 204111.52913252//48×2图2AHKC-HBDA204111.52913252//48×2图2AHKC-EKDA AC 0~(50-500)A 12V/24V 4~20mA φ201级AHKC-EKB 0~(200-1000)A±15V 5V /4V φ401级AHKC-EKBADC 0~(200-1000)A 12V/24V4~20mAφ401级AHKC-EKBDA AC 0~(200~1000)A 12V/24V 4~20mA φ401级AHKC-EKC 0~(500-1500)A±15V 5V /4V φ551级AHKC-EKCADC 0~(500-1500)A 12V/24V4~20mAφ551级AHKC-EKCDA AC 0~(500-1500)A 12V/24V 4~20mA φ551级AHKC-K 0~(400-2000)A±15V 5V /4V 64×161级AHKC-KAA DC 0~(400-2000)A 12V/24V4~20mA64×161级AHKC-KDAAC 0~(400-2000)A12V/24V 4~20mA 64×161级AHKC-H 0~(500-3000)A ±15V 5V /4V 82×321级AHKC-KA 0~(500-5000)A±15V 5V /4V 104×361级AHKC-HB0~(2000-20000)A±15V5V /4V132×521级AHKC-HBAA DC 0~(2000-20000)A12V/24V 4~20mA 132×521级AHKC-HBDA AC 0~(2000-20000)A12V/24V 4~20mA 132×521级注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数摘要:I.霍尔传感器简介A.霍尔传感器的定义B.霍尔传感器的工作原理II.霍尔传感器的主要参数A.工作电压B.工作电流C.输出信号D.灵敏度E.工作温度范围F.封装尺寸III.霍尔传感器的应用领域A.汽车行业B.工业自动化C.航空航天D.医疗设备E.消费电子IV.霍尔传感器的市场前景与趋势A.新技术的发展B.行业竞争格局C.市场需求的增加D.未来发展趋势正文:霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,可以将磁场转换为电压信号输出。
广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天、医疗设备和消费电子等领域。
本文将对霍尔传感器的主要参数进行详细介绍,并分析其应用领域及市场前景。
一、霍尔传感器简介霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,当磁场垂直于霍尔传感器的半导体材料时,会在材料的一侧产生电势差,从而将磁场转换为电压信号输出。
这种传感器具有响应速度快、线性输出、抗干扰能力强等优点。
二、霍尔传感器的主要参数1.工作电压:霍尔传感器的工作电压是指其正常工作的电压范围。
不同型号的霍尔传感器工作电压不同,通常为3.3V、5V 或12V 等。
2.工作电流:霍尔传感器的工作电流是指其正常工作的电流范围。
工作电流通常取决于传感器的灵敏度,不同型号的霍尔传感器工作电流差别较大。
3.输出信号:霍尔传感器的输出信号通常为电压信号或电流信号。
电压信号输出范围为几毫伏至几十伏,电流信号输出范围为几毫安至几百毫安。
4.灵敏度:霍尔传感器的灵敏度是指其对磁场变化的响应程度。
灵敏度越高,传感器对磁场变化的响应越快。
5.工作温度范围:霍尔传感器的工作温度范围是指其正常工作的环境温度范围。
不同型号的霍尔传感器工作温度范围不同,通常为-40℃至+150℃。
6.封装尺寸:霍尔传感器的封装尺寸是指其外壳的尺寸大小。
封装尺寸越小,传感器越容易集成到各种设备中。
三、霍尔传感器的应用领域1.汽车行业:霍尔传感器广泛应用于汽车的各种系统,如发动机控制、车身电子、安全气囊等。
集成开关型霍尔传感器
半导体新材料
探索新型半导体材料,以提高集成开 关型霍尔传感器的稳定性、可靠性和 长期稳定性。
新工艺的研发
微纳加工技术
利用先进的微纳加工技术,实现传感器的小 型化、集成化和高精度制造。
薄膜工艺
研究和发展薄膜工艺,降低生产成本,提高 生产效率,并优化传感器的性能参数。
封装尺寸
封装尺寸
集成开关型霍尔传感器的封装尺寸也是 需要考虑的因素之一。根据实际应用需 求,选择适合的封装尺寸可以更好地适 应不同的安装空间和设备结构。
VS
安装方式
传感器的安装方式也会影响其封装尺寸的 选择。例如,如果需要将传感器安装在 PCB板上,则需要选择适合PCB板安装的 封装尺寸和引脚类型。
应用领域
01
02
03
04
自动化控制
用于检测物体的位置、速度、 角度等信息,实现自动化控制
和调节。
智能家居
用于智能门锁、智能窗户、智 能照明等,提高家居安全性和
舒适性。
电动车
用于检测电动车的电池状态、 电机转速等信息,实现电动车
的智能化管理和控制。
其他领域
还可以应用于机器人、医疗器 械、物流等领域,实现智能化
新应用领域的探索
新能源汽车
随着新能源汽车市场的快速发展,集成开关 型霍尔传感器在电池管理、电机控制等方面 的应用将得到更广泛的推广和应用。
智能家居
集成开关型霍尔传感器在智能家居领域的应 用,如智能门锁、智能窗户等,将为人们的
生活带来更多便利和安全。
THANKS
谢谢
集成开关型霍尔传感器
目录
CONTENTS
解析霍尔电流传感器
解析霍尔电流传感器当原边导线经过电流的输出信号是副边电流is,它与输入信号(原边电流ip)成正比,is一般很小,只有10~400ma。
如果输出电流经过测量电阻rm,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。
2、传感器供电电压vava指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。
超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压va又分为正极供电电压va+和负极供电电压va-。
要注意单相供电的传感器,其供电电压vamin 是双相供电电压vamin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。
3、测量范围ipmax测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值ipn。
三、电流传感器主要特性参数1、标准额定值ipn和额定输出电流isnipn指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(a.r.m.s),ipn的大小与传感器产品的型号有关。
isn指电流传感器额定输出电流,一般为10~400ma,当然根据某些型号具体可能会有所不同。
2、偏移电流iso偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。
电流传感器在生产时,在25℃,ip=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。
产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
3、线性度线性度决定了传感器输出信号(副边电流is)与输入信号(原边电流ip)在测量范围内成正比的程度,南京中旭电子科技有限公司的电流传感器线性度要优于0.5%。
4、温度漂移偏移电流iso是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,iso会产生变化。
因此,考虑偏移电流iso的最大变化是很重要的,其中,iot是指电流传感器性能表中的温度漂移值。
5、过载电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数摘要:1.霍尔传感器的基本概念与工作原理2.霍尔传感器的种类与应用领域3.霍尔传感器的性能与参数4.霍尔传感器的优势与劣势正文:一、霍尔传感器的基本概念与工作原理霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,其工作原理是利用磁场与电流的相互作用来检测磁场强度或电流大小。
霍尔效应是指当半导体薄片表面有电流流过,磁场垂直作用于表面时,在垂直于电流和磁场的方向上产生霍尔电动势。
二、霍尔传感器的种类与应用领域1.用于电机测速的霍尔传感器:通过检测电机转子上的磁场变化,实现对电机转速的实时监测。
2.用于检查电流的霍尔传感器:通过检测电流产生的磁场变化,实现对电流大小的测量。
3.霍尔接近开关:用于检测物体与传感器之间的距离,实现非接触式开关控制。
4.水流量霍尔传感器:通过检测水流产生的磁场变化,实现对水流量的测量。
5.用于检测角度的霍尔传感器:通过检测磁场与霍尔元件的夹角变化,实现对角度的测量。
三、霍尔传感器的性能与参数1.电流范围:霍尔传感器适用于不同电流范围的测量,常见的电流范围包括0.8毫安至800毫安。
2.测量频率:霍尔传感器的测量频率范围广泛,可达0-50KHz。
3.反应时间:霍尔传感器的反应时间较快,通常在微秒级别。
4.线性度:霍尔传感器的线性度良好,误差通常在1%以内。
四、霍尔传感器的优势与劣势1.优势:霍尔传感器具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强、易于集成等优点。
2.劣势:霍尔传感器对温度变化较敏感,且在低电流状态下可能出现零点漂移。
综上所述,霍尔传感器作为一种磁场检测设备,在我国的工业、科研和民用等领域具有广泛的应用前景。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数霍尔传感器是一种广泛应用于工业自动化、汽车领域以及各种电子设备中的传感器,利用霍尔效应将磁场信号转换成电信号。
它能够检测磁场的变化,并将这些变化转化成为输出信号,被广泛应用于测速、位置、电流等多个方面。
在本篇文章中,将介绍霍尔传感器的工作原理,并从参数角度深入解析霍尔传感器的特点、参数及其影响。
一、霍尔传感器的工作原理霍尔传感器的工作原理基于霍尔效应。
当电流通过导体时,会产生磁场,而当这个导体放置在外部磁场中时,就会受到外部磁场的影响。
这就是霍尔传感器的工作原理,即利用外部磁场对导体的影响,来检测磁场的变化,并将其转化为电信号输出。
二、霍尔传感器的参数1. 额定工作电压(Rated Operating Voltage)额定工作电压指的是霍尔传感器在正常工作时所需的电压范围。
通常情况下,霍尔传感器的额定工作电压为3.3V或5V,不同的型号可能会有所不同。
2. 灵敏度(Sensitivity)灵敏度是指霍尔传感器输出信号与输入磁场变化之间的关系,通常用mV/G(毫伏/高斯)或mV/mT(毫伏/特斯拉)来表示。
灵敏度越高,代表霍尔传感器对磁场的敏感程度越高。
3. 工作温度范围(Operating Temperature Range)工作温度范围是指霍尔传感器正常工作所能承受的温度范围。
一般情况下,霍尔传感器的工作温度范围在-40℃至85℃之间。
4. 输出类型(Output Type)霍尔传感器的输出类型通常包括模拟输出和数字输出两种。
模拟输出一般是指输出的是一个电压或电流信号,而数字输出则是指输出的是一个数字信号,通常是脉冲信号或数字电平信号。
5. 响应时间(Response Time)响应时间是指霍尔传感器在受到磁场变化后产生有效输出的时间。
一般情况下,响应时间越短代表霍尔传感器的响应速度越快。
6. 封装类型(Package Type)封装类型是指霍尔传感器的外形尺寸和引脚排布形式。
常见的封装类型有SOT-23、SIP、TO-92等,不同的封装类型适用于不同的应用场景。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数霍尔传感器是一种常用的传感器,常用于测量磁场强度和进行位置检测。
它由霍尔元件和信号处理电路组成,通过检测磁场的变化来实现相应的测量和控制功能。
在实际应用中,霍尔传感器的参数对于其性能和精度起着至关重要的作用。
本文将针对霍尔传感器的参数进行详细的介绍和解析,以便读者能够更好地理解和应用这一传感器。
我们来介绍一下霍尔传感器的主要参数:1. 灵敏度:霍尔传感器的灵敏度是指在单位磁场变化下输出电压的变化量。
通常以mV/mT(毫伏/毫特斯拉)或V/T(伏特/特斯拉)为单位。
灵敏度越高,说明传感器对磁场变化的响应越快,能够更准确地进行测量和控制。
2. 饱和磁场:霍尔传感器在磁场作用下,当输出信号达到一个特定的数值后,信号将不再随磁场的增加而线性增加,而是趋于饱和。
饱和磁场是传感器能够测量的最大磁场强度。
3. 工作电压:霍尔传感器的工作电压范围,通常以V(伏特)为单位。
超出该范围,传感器可能无法正常工作或者寿命将受到影响。
4. 工作温度范围:霍尔传感器能够正常工作的温度范围,通常以摄氏度(℃)为单位。
超出该范围,传感器的性能可能会下降。
5. 输出类型:霍尔传感器的输出类型有两种,一种是模拟输出,以电压或电流的形式输出测量值;另一种是数字输出,以数字信号的形式输出测量值。
6. 尺寸和安装方式:霍尔传感器的尺寸和安装方式对于实际应用有着重要的影响,包括外形尺寸、安装孔径、连接方式等。
除了上述参数外,霍尔传感器的响应时间、线性度、稳定性、精度等参数也是衡量其性能的重要指标。
在选择和应用霍尔传感器时,需要根据具体的应用场景和要求来综合考虑这些参数,并进行适当的选择和设计。
在实际应用中,不同类型的霍尔传感器有着不同的参数要求。
用于测量磁场强度的霍尔传感器需要具有较高的灵敏度和较大的饱和磁场,而用于位置检测的霍尔传感器则需要具有较好的线性度和稳定性。
在选择霍尔传感器时,需要充分了解其参数要求,并根据具体需求来进行选择。
霍尔电压传感器型号
霍尔电压传感器模块名称:闭环霍尔电流传感器模块参数:测量频率:0~100KHz测量范围:1A~40,000A精度:0.2%~1%相应时间:<1uS线性度:0.1%无测量插入损耗测量AC,DC及脉冲电流原边电流与副边输出信号高度隔离模块原理图:工作原理:被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。
CHV-50P10mA 20mA 50mA 5000:1000 0 150 <0.3mA ±12~15 PCB霍尔电流传感器模块名称:闭环霍尔电流传感器模块参数:测量频率:0~100KHz测量范围:1A~40,000A精度:0.2%~1%相应时间:<1uS线性度:0.1%无测量插入损耗测量AC,DC及脉冲电流原边电流与副边输出信号高度隔离模块原理图:工作原理:被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。
CHB-50P50A 80A 100mA 1.0% 1:500 0 120 ±12~15 Φ10CHB-200S200A 300A 100mA 0.5% 1:2000 0 50 ±12~18 Φ20CHB-500S500A 1000A 100mA 0.5% 1:5000 0 30 ±12~24 Φ25单极性霍尔单极开关介绍:单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值(Bop)。
如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值(Brp) 时,晶体管会关闭。
滞后(Bhys) 是两个阈值(Bop-Brp) 之间的差额。
即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。
42霍尔参数
42霍尔参数
霍尔参数是指霍尔元件的参数,霍尔元件是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来测量磁场强度。
以下是常见的霍尔参数:
1. 霍尔系数(Hall coefficient):表示霍尔电场和磁场强度之间的关系,通常用R_H表示。
其单位是m^3/C。
2. 霍尔电流(Hall current):当霍尔元件中有电流通过时,产生的电场即为霍尔电场。
3. 霍尔电压(Hall voltage):当施加的磁场存在时,测得的霍尔电场的电压差即为霍尔电压。
4. 霍尔灵敏度(Hall sensitivity):指霍尔电压与施加的磁场强度之间的关系。
通常用S表示,其单位为V/A。
5. 磁场分辨率(Magnetic field resolution):指霍尔元件能够测量的最小磁场强度。
6. 工作电流(Operating current):指霍尔元件在正常工作条件下所需的电流。
7. 响应时间(Response time):指霍尔元件从检测到磁场变化到输出响应的时间。
这些参数可以用来描述霍尔元件的性能和特性,常用于磁场测量、位置检测、速度测量等应用中。
霍尔传感器参数
霍尔传感器参数霍尔传感器参数是指在使用霍尔效应原理制造的传感器中,所涉及的相关参数和性能指标。
霍尔传感器是一种利用霍尔效应作为检测原理的非接触式传感器,主要用于测量磁场的变化和检测磁性物质的存在。
在工业、汽车、航空航天等领域都有着广泛的应用。
一般而言,霍尔传感器参数主要包括以下几个方面的内容:灵敏度、饱和磁场、温度稳定性、线性度、输出电压、响应时间等等。
首先是灵敏度。
霍尔传感器的灵敏度反映了其对磁场变化的检测能力,一般以每特斯拉单位下的输出电压变化值来表示。
灵敏度越高,代表着传感器可以对磁场变化做出更为敏锐的反应。
其次是饱和磁场。
饱和磁场是指当外加磁场达到一定数值时,传感器输出电压不再随磁场强度增大而线性增加,而趋于饱和的状态。
饱和磁场的大小将影响传感器的工作范围和精度。
温度稳定性也是非常重要的参数之一。
由于工作环境可能有着不同的温度变化,传感器在不同温度下的性能表现往往会有所不同。
温度稳定性反映了传感器在不同温度下的输出稳定程度,一般以温度系数来表示。
线性度也是影响传感器性能的重要参数。
线性度指的是传感器输出信号与输入磁场之间的线性关系程度,即输出信号与输入信号之间的比例关系。
线性度越高,传感器的输出信号变化会更加符合输入磁场变化的规律,反之则不然。
输出电压是霍尔传感器参数中比较直观的一个指标。
它代表了传感器输出信号的电压范围,一般来说,输出电压的大小可以反映传感器对磁场变化的敏感程度。
最后是响应时间。
响应时间是指传感器从感知到磁场变化到输出电信号稳定的时间,一般来说,响应时间越短,代表着传感器对磁场变化的反应速度越快。
除了上述几个主要的参数外,还有一些其他的参数如工作电流、工作电压、封装形式等也都是评价霍尔传感器性能的重要参考指标。
霍尔传感器参数的选择与应用关系到传感器的精度、范围和适用环境范围等多个方面,因此在使用霍尔传感器时,对其参数需有所了解,并根据实际需求进行合理的选择。
霍尔传感器开环和闭环的介绍
霍尔传感器开环和闭环的介绍霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。
霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall, 1855-1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。
后来发现半导体,导电流体等也有这种效应,而半导体的效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术,检测技术及信息处理等方面。
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。
开环的传感器是霍尔直放式原理,闭环的是磁平衡原理。
所以闭环的在响应时间跟精度上要比开环的好很多。
开环和闭环都可以监测交流电,一般开环的适用于大电流监测,闭环适用于小电流监测。
往往开环的传感器输出霍尔电流传感器工作原理霍尔电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理主要是霍尔效应原理。
它有两种工作方式,即磁平衡式和直式。
霍尔电流传感器一般由原边电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成。
2 O! N# k- o. U) O ?直放式电流传感器(开环式)工作原理:众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出。
这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为4V。
磁平衡式电流传感器(闭环式)工作原理:磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式:IS* NS= IP*NP。
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霍尔传感器参数
霍尔传感器是一种常用的非接触式传感器,利用霍尔效应原理来检测磁场的变化,从而转化为电信号输出。
它在工业自动化、电动车辆、医疗设备等领域有着广泛的应用,因此对于霍尔传感器的参数了解十分重要。
本文将从霍尔传感器的工作原理、应用领域以及相关参数进行详细介绍。
一、霍尔传感器的工作原理
霍尔传感器利用霍尔效应实现非接触式探测磁场。
其原理是当导体中的电流在一个垂直于电流方向的磁场中运动时,便会产生横向电压差,这种现象称为霍尔效应。
利用这一效应,霍尔传感器可以通过检测磁场的变化来输出电信号,实现对物体的触发和检测。
二、霍尔传感器的应用领域
1. 工业自动化:在自动控制系统中,霍尔传感器可用于检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于机械设备、流程控制、传送带等方面。
2. 电动车辆:在电动车辆中,霍尔传感器被用于检测电机的转速、位置和控制电机的开关,是电动车辆动力系统中重要的传感器之一。
3. 医疗设备:在医疗设备中,霍尔传感器可以用于检测人体的生理参数,如心跳、血氧饱和度等,为医疗诊断和监控提供重要的数据支持。
三、霍尔传感器的参数
1. 灵敏度:霍尔传感器的灵敏度是指在单位磁场变化下产生的输出电压变化量,通常以mV/G或mV/T来表示。
2. 饱和磁场:霍尔传感器的饱和磁场是指传感器能够测量的最大磁场强度,一般以高斯(G)或特斯拉(T)为单位。
3. 工作温度范围:霍尔传感器的工作温度范围是指传感器在正常工作条件下能够承受的最高温度和最低温度。
4. 特性温度系数:霍尔传感器的特性温度系数描述了其输出信号随温度变化的变化率,通常以ppm/°C表示。
5. 输出电压:霍尔传感器的输出电压是指在特定磁场条件下产生的电压信号,通常以毫伏(mV)为单位。
四、霍尔传感器的选型注意事项
在选择霍尔传感器时,需要考虑以下几个方面的因素:
1. 应用场景:根据具体的应用领域和要求来选择合适的霍尔传感器,如工业自动化、车辆控制、医疗设备等。
2. 精度和灵敏度:根据测量的精度要求和磁场强度范围来选择合适的传感器。
3. 工作温度范围:根据实际工作环境来选择能够满足工作温度范围需求的霍尔传感器。
4. 封装形式:根据安装和使用的要求选择合适的封装形式,如SIP封装、SMD封装等。
霍尔传感器作为一种重要的非接触式传感器,在工业自动化、电动车辆、医疗设备等
领域有着广泛的应用前景。
对于霍尔传感器的参数,包括灵敏度、饱和磁场、工作温度范围、特性温度系数和输出电压等方面的了解,可以帮助工程师们在选型和应用过程中更加
准确地进行选择和设计。