霍尔传感器管脚图及其说明

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第08章:霍尔传感器 46页 47页PPT

第08章:霍尔传感器 46页 47页PPT

霍尔电流传感器
08.09.2019
36
所实现的多媒体界面:
霍尔电流传感器演示
铁心
线性霍尔IC
EH=KH IB
08.09.2019
37
其他霍尔 电流传感器
08.09.2019
38
其他霍尔电流 传感器(续)
08.09.2019
39
霍尔钳形电流表(交直流两用)
豁口
压舌
08.09.2019
40
霍尔钳形电流表演示
08.09.2019
4
磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势
若磁感应强度B不垂直于霍尔元件,而是与其法 线成某一角度 时,实际上作用于霍尔元件上的有效
磁感应强度是其法线方向(与薄片垂直的方向)的分
量,即Bcos,这时的霍尔电势为
EH=KHIBcos
结论:霍尔电势与输入电流I、磁感应强度B成正 比,且当B的方向改变时,霍尔电势的方向也随之改 变。如果所施加的磁场为交变磁场,则霍尔电势为同 频率的交变电势。
第八章 霍尔传感器
本章主要学习霍尔传感器 的工作原理、霍尔集成电路的特 性及其在检测技术中的应用,还 涉及磁场测量技术。
霍尔元件是 一种四端元件
08.09.2019
1
第一节 霍尔元件的结构及工作原理
半导体薄片置于磁感应强度为B 的磁场中,磁场方向 垂直于薄片,当有电流I 流过薄片时,在垂直于电流和磁 场的方向上将产生电动势EH,这种现象称为霍尔效应。
开关型霍尔集成电路是将霍尔元件、稳 压电路、放大器、施密特触发器、OC门(集 电极开路输出门)等电路做在同一个芯片上。 当外加磁场强度超过规定的工作点时,OC门 由高阻态变为导通状态,输出变为低电平; 当外加磁场强度低于释放点时,OC门重新变 为高阻态,输出高电平。较典型的开关型霍 尔器件如UGN3020等。

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用
霍尔三脚插片TO-92/SIP-3封装图
管腿说明:1.电源 2. 地 3.输出
三脚插片封装是霍尔元件常用的一种封装形式,它的英文简称是TO-92或者SIP-3。

三脚插片封装都有标准尺寸,在厚度上会有细微的厚薄之分,但不影响使用。

常用的三脚插片封装霍尔元件型号有YS41F.YS43F,YS44E,YS188,YS282等等。

单极,双极锁存,全极性霍尔所用三脚插片封装形式最多,可用于无刷电机,速度检测,家用电器,玩具设备,便携式电子等所有工控领域。

霍尔三脚贴片SOT-23封装图
霍尔元件封装形式中的三脚贴片封装(SOT-23)是一种小型化的封装,它的封装体积有大有小,贴片封装相比插片封装在安装上更便捷,也更节省人工。

常用的霍尔元件三脚贴片封装型号有:
散热性更
——仅供参考。

霍尔传感器、磁性传感器原理图PCB图及例程

霍尔传感器、磁性传感器原理图PCB图及例程

霍尔传感器、磁性传感器原理图PCB图及例程霍尔传感器使用说明书简要说明:一、长尺寸:32mm X宽11mm X高20mm二、主要芯片:LM393、3144霍尔传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、单路信号输出。

3、输出有效信号为低电平。

4、灵敏度可调(精调)。

5、有磁场切割就有信号输出6、电路板输出开关量!(可直接接单片机)7、可用于电机测速/位置检测等场合适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。

【图片展示】【与单片机连接测试程序】/********************************************************************汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun淘宝店:汇诚科技【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************/ /********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/ #include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/ sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/ void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/ void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【与单片机连接测速参考程序】/********************************************************************汇诚科技实现功能: 电机转速表设计使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字unsigned int v; //储存电机转速unsigned char count; //储存定时器T0中断次数bit flag; //计满1秒钟标志位/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){unsigned char i,j;for(i=0;i<10;i++)for(j=0;j<33;j++);}/*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/void delay(unsigned char n){unsigned char i;for(i=0;i<n;i++)delay1ms();}/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。

霍尔传感器的结构、工作原理与应用(ppt 51页)

霍尔传感器的结构、工作原理与应用(ppt 51页)

开关型霍尔集成电路 的外形及内部电路
Vcc
霍尔 元件
施密特 触发电路
OC门
双端输入、
.单端输出运放
开关型霍尔集成电路 (OC门输出)的接线
请按以下电路,将下一页中的有关元件连接起来.
开关型霍尔集成电路 与继电器的接线
?
开关型霍尔集成电路的史密特输出特性
回差越 大,抗振动 干扰能力就 越强。
当磁铁从远到近地接近霍尔IC,到多少 特斯拉时输出翻转?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)?
无刷电动机在电动自行车上的应用
电动自行车
无刷电动机
可充电 电池组
无刷电动机在电动 自行车上的应用
无刷直流电动机 的外转子采用高性能 钕铁硼稀土永磁材料; 三个霍尔位置传感器 产生六个状态编码信 号,控制逆变桥各功 率管通断,使三相内 定子线圈与外转子之 间产生连续转矩。具 有效率高、无火花、 可靠性强等特点。
以下哪一个激励电流的数值较为妥当? 8μA 0.8mA 8mA 80mA
第二节 霍尔集成电路
霍尔集成电路可分为线性型和开关型两大类。 线性型集成电路是将霍尔元件和恒流源、线性差 动放大器等做在一个芯片上,输出电压为伏级,比直 接使用霍尔元件方便得多。较典型的线性型霍尔器件 如UGN3501等。
线性型三端 霍尔集成电路
建立一个较强的闭合磁场。
霍尔接近开关几
毫米时,霍尔IC
的输出由高电平
变为低电平,使
继电器吸合或释
放,控制运动部
件停止移动(否
则将撞坏霍尔
IC),起限位的
作用。
霍尔式接近开关用于
转速测量演示

最新第五章第2节霍尔传感器介绍课件ppt

最新第五章第2节霍尔传感器介绍课件ppt
另外,霍尔电极和激励电极的引线布置不合理,也会产生 零位误差,也需予以注意。
(二)霍尔元件的温度误差及其补偿
一般半导体材料的电阻率、迁移率和载流子浓度等都随 温度而变化。霍尔元件由半导体材料制成,因此它的性能参 数如输入和输出电阻、霍尔常数等也随温度而变化,致使霍 尔电势变化,产生温度误差。
为了减小温度误差,除选用温度系数较小的材料如砷化 铟外,还可以采用适当的补偿电路。
RP (a)
RP (b)
RP
RP
R
(c)
(d)
2. 寄生直流电动势
当霍尔元件通以交流控制电流而不加外磁场时,霍尔输 出除了交流不等位电动势外,还有直流电动势分量,称为寄 生直流电动势。
该电动势是由于元件的两对电极不是完全欧姆接触而形 成整流效应,以及两个霍尔电极的焊点大小不等、热容量不 同引起温差所产生的。它随时间而变化,导致输出漂移。因 此在元件制作和安装时,应尽量使电极欧姆接触,并做到散 热均匀,有良好的散热条件。
下面简单介绍几种温度误差的补偿方法。
1. 采用恒流源供电和输入回路并联电阻
为了减小霍尔元件的温度误差, 除选用温度系数小的元 件或采用恒温措施外,由UH=KHIB可看出:采用恒流源供电 是个有效措施,可以使霍尔电势稳定。但也只能是减小由于 输入电阻随温度变化所引起的激励电流I的变化的影响。
霍尔元件的灵敏系数KH也是温度的函数,它随温度变 化将引起霍尔电势的变化。霍尔元件的灵敏度系数与温度 的关系可写成
FL evB
e—电子电量(1.62×10-19C); v—电于运动速度。
同时,作用于电子的电场力
F H eH E eH U /b
当达到动态平衡时 ev BeU H/b
(二) 霍尔元件

第五章第2节霍尔传感器介绍PPT课件

第五章第2节霍尔传感器介绍PPT课件
卡形电流计的结构44霍尔电流传感器演示霍尔电流传感器演示铁心线性霍尔ic45在霍尔器件背后偏置一块永久磁体并将它们和相应的处理电路装在一个壳体内做成一个探头将霍尔器件的输入引线和处理电路的输出引线用电缆连接起来构成霍尔接近传感霍尔线性接近传感器主要用于黑色金属的自控计数黑色金属的厚度检测距离检测齿轮数齿转速检测测速调速缺口传感张力检测棉条均匀检测电磁量检测角度检测46当磁性物件移近霍尔开关时开关检测面上的霍尔元件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
虽然温度升高了ΔT,为使霍尔电势不变,补偿电路必须满 足温升前、 后的霍尔电势不变,即UH0=UH,则
KH0IH0B=KHIHB
(5)

KH0IH0=KHIH
(6)
-
27
KH=KH0(1+αΔT)
IH0
Rp0Is Rp0 Ri0
IHR R pp Is R i R p0(1 R p0 (1 T ) R T i0()1 Is T )
Rp0()Ri0
-
31
3.采用温度补偿元件(如热敏电阻、电阻丝)
这是一种常用的温度误差的补偿方法,尤其适用于锑化铟 材料的霍尔元件,图5-11示出了几种不同连接方式的例子。
热敏电阻Rt具有负温度系数,电阻丝具有正温度系数。图 a、b、c中霍尔元件材料为锑化铟,其霍尔输出具有负温度系
数。图d为用Rt补偿霍尔输出具有正温度系数的温度误差。使 用时要求这些热敏元件尽量靠近霍尔元件,使它们具有相同
功率放大器A3为后级,它不仅切断共模干扰的传输,还将双 端输入方式变换成单端输出方式,以满足负载的需要
-
13
霍尔传感器输出电压是交流的情况: C1漏电流小,C2漏电流大- ,其差表现为偏移电压。 14

电动车霍尔传感器图解

电动车霍尔传感器图解

电动车霍尔传感器图解一、霍尔效应的原理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,而半导体的霍尔效应比金属强得多,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。

流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。

由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于:Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。

对于一个给定的霍尔器件,Vh将完全取决于被测的磁场强度B。

一个霍尔元件一般有四个引出端子,其中两根是霍尔元件的偏置电流IC的输入端,另两根是霍尔电压的输出端。

如果两输出端构成外回路,就会产生霍尔电流。

一般地说,偏置电流的设定通常由外部的基准电压源给出;若精度要求高,则基准电压源均用恒流源取代。

为了达到高的灵敏度,有的霍尔元件的传感面上装有高导磁系数的坡莫合金;这类传感器的霍尔电势较大,但在0.05T左右出现饱和,仅适用在低量限、小量程下使用。

近年来,由于半导体技术的飞速发展,出现了各种类型的新型集成霍尔元件。

这类元件可以分为两大类,一类是线性元件,另一类是开关类元件。

线性霍尔元件的原理:UGN350lT是一种目前较常用的三端型线性霍尔元件。

它由稳压器、霍尔发生器和放大器组成。

用UGN350lT可以十分方便地组成一台高斯计。

其使用十分简单,先使B=0,记下表的示值VOH,再将探头端面贴在被测对象上,记下新的示值VOH1。

ΔVOH=VOH1-VOH,如果ΔVOH》0,说明探头端面测得的是N极;反之为S极。

UGN3501T的灵敏度为7V/T,由此即可测出相应的被测磁感应强度B。

霍尔传感器管脚图及其说明

霍尔传感器管脚图及其说明

简介:
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。

两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。

由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。

霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系如右图所示。

磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。

霍尔传感器检测转速示意图如下。

在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。

圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。

通过单片机测量产生脉冲的频率就可以得出圆盘的转速。

备注:当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。

没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。

接线图:
测速原理图:
产品图片和管脚图:。

霍尔传感器、磁传感器原理图PCB图及例程

霍尔传感器、磁传感器原理图PCB图及例程

霍尔传感器、磁传感器原理图PCB图及例程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:霍尔传感器使用说明书简要说明:一、长尺寸:32mm X宽11mm X高20mm二、主要芯片:LM393、3144霍尔传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、单路信号输出。

3、输出有效信号为低电平。

4、灵敏度可调(精调)。

5、有磁场切割就有信号输出6、电路板输出开关量!(可直接接单片机)7、可用于电机测速/位置检测等场合适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。

【图片展示】【与单片机连接测试程序】/********************************************************************汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun淘宝店:汇诚科技【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************/ /******************************************************************** 说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/ #include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/ sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/ void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/ void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【与单片机连接测速参考程序】/********************************************************************汇诚科技实现功能: 电机转速表设计使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字unsigned int v; //储存电机转速unsigned char count; //储存定时器T0中断次数bit flag; //计满1秒钟标志位/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){unsigned char i,j;for(i=0;i<10;i++)for(j=0;j<33;j++);}/*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/void delay(unsigned char n){unsigned char i;for(i=0;i<n;i++)delay1ms();}/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。

安迪特 霍尔元件 说明书

安迪特 霍尔元件 说明书

安迪特 岂止于小霍尔元件说明书官 网上海舜拓电机有限公司霍尔元件接线图电动推杆机体内设霍尔元件装置,霍尔的作用是提供给接收装置一个信号反馈,用来判断电机的转速。

当知道霍尔转一圈的信号是多少时,就可以知道电机转一圈时,霍尔就会给接受装置提供多少信号,由此来精确控制推杆的位置和行程。

霍尔脉冲精度=丝杆导程/速比/磁环磁极数霍尔脉冲精度的算法白色 Hall sensor B Vout 绿色 Hall sensor A Vout 红色 Hall sensor VCC + 黑色 Hall sensor GND -蓝色 Motor- 棕色 Motor+双通道霍尔霍尔供电5-12V霍尔输出5-12V霍尔电路技术参数霍尔元件技术参数符号参数测试条件最小典型单位 最大V DD 2.5--V 12T J < T J(Max.)工作电压I DD 1.5 2.5mA3.5V DD =2.5 to 12 V 工作电流t on --35U S 50开关时间I QL ----UA1Output Hi-Z输出漏电流R UP 5.010KΩ15内部上拉电阻R DS(on)--20Ω--V DD =5V, I O =10mA, T A =25℃晶体管电阻t d --13U S 25B=B RP to B OP 延迟时间t r ----U S 0.5R1=1Kohm Co=50pF 上升时间t f ----US0.2R1=1Kohm Co=50pF下降时间f BW 磁特性电特性B OP 40--kHz --带宽B RP 1.02.0mT3.0工作点B HYS -3.0-2.0mT -1.0释放点B O --4.0mT --VB Package 回差--mT --B O =(B OP +B RP )/2磁偏置热特性符号单位等级测试条件参数R θJA℃/W177Single-layer PCB, with copper limited to solder padsVB 封装热阻输出波形输出电路。

霍尔元件49e管脚参数

霍尔元件49e管脚参数

霍尔元件49e管脚参数霍尔元件49E管脚参数霍尔元件(Hall Sensor)是一种基于霍尔效应的传感器,广泛应用于电子设备中。

其中,49E是一种常用的霍尔元件,具有三个管脚,分别是VCC、GND和OUT。

本文将对这三个管脚的参数进行详细介绍。

1. VCC(Voltage Common Collector)管脚:VCC管脚是霍尔元件的电源引脚,用于供电。

霍尔元件的工作电压范围一般是3V至24V,因此VCC管脚需要连接到适当的电源上。

在电路设计中,应根据实际需求选择合适的电压源,并确保电源的稳定性和可靠性。

2. GND(Ground)管脚:GND管脚是霍尔元件的接地引脚,用于建立电路的参考地。

在电路连接中,GND管脚需要与电路中的其他接地点相连接,以确保电路正常工作。

接地的选择应遵循良好的电路设计原则,如短接、低阻抗等。

3. OUT(Output)管脚:OUT管脚是霍尔元件的输出引脚,用于输出传感器检测到的信号。

霍尔元件通过检测磁场变化来产生输出信号。

当磁场的极性和强度在一定范围内变化时,OUT管脚会输出相应的电压信号。

一般情况下,霍尔元件输出的是模拟信号,其电压范围取决于供电电压和霍尔元件的特性。

需要注意的是,霍尔元件的输出信号可能受到外部干扰的影响,因此在实际应用中,可能需要采取一些措施来抑制干扰。

例如,可以对输出信号进行滤波、增加屏蔽等。

霍尔元件49E还具有一些其他特性,如工作温度范围、响应时间等。

这些参数可以根据具体需求在选型时进行考虑和比较。

霍尔元件49E的三个管脚参数分别是VCC、GND和OUT。

VCC管脚用于供电,GND管脚用于接地,OUT管脚用于输出检测到的信号。

在应用中,需要根据具体需求选择合适的电源和接地方式,并注意输出信号的干扰抑制。

通过合理使用霍尔元件49E的管脚参数,可以实现精确的磁场检测和控制功能。

霍尔元件YS44E单极霍尔开关44E44E引脚图

霍尔元件YS44E单极霍尔开关44E44E引脚图

单极霍尔开‎关Y S44‎E无刷电机霍‎尔44EYS44E‎霍尔开关集‎成电路应用‎霍尔效应原‎理,采用半导体‎集成技术制‎造的磁敏电‎路,它是由电压‎调整器、霍尔电压发‎生器、差分放大器‎、史密特触发‎器,温度补偿电‎路和集电极‎开路的输出‎级组成的磁‎敏传感电路‎,其输入为磁‎感应强度,输出是一个‎数字电压讯‎号。

越尔兴YS‎44E单极‎霍尔具有较‎宽的工作电‎压范围和较‎宽的工作温‎度范围,非常适合在‎汽车、工业电器和‎家电等产品‎中用作固态‎电子开关。

YS44E‎单极霍尔开‎关产品特点‎:●内带反向电‎压保护●电源电压范‎围宽,输出电流大‎。

●开关速度快‎,无瞬间抖动‎。

●工作频率宽‎(0~100KH‎z)。

●寿命长、体积小、安装方便。

●能直接和逻‎辑电路接口‎。

YS44E‎霍尔元件典‎型应用:●直流无刷电‎机无触点开关‎●位置控制电流传感器‎●汽车点火器‎安全报警装‎置●隔离检测转速检测YS44E‎电特性:T A=25℃参数符号测试条件量值单位最小典型最大电源电压V CC 4.5 - 24 V 输出低电平‎电压V OL Vcc=4.5V, R L=2KΩ,B≥B OP- 200 400 mV 输出漏电流‎I OH Vout=Vccma‎x,B≤B RP- 1.0 10 μA 电源电流I CC V CC=Vccma‎x OC开路- 3 5 mA 输出上升时‎间t r Vcc=12V, R L=820Ω,‎C L=20pF - 0.12 1.20 μS 输出下降时‎间t f Vcc=12V, R L=820Ω,‎C L=20pF - 0.14 1.40 μSYS44E‎磁特性:(VCC=4.5~24V) 1mT=10GS参数符号量值单位最小典型最大工作点BOP - - 18 mT释放点BRP 2 - - mT回差BH 6 - 8 mT YS44E‎测试电路图‎:注:管腿说明:1.电源 2. 地 3.输出YS44E‎实物图片V outVccR LR L=820ΩC L=20 pF C L 44E。

霍尔传感器引脚定义

霍尔传感器引脚定义

霍尔传感器引脚定义霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理工作的传感器,主要用于测量磁场强度和方向。

它的引脚定义不仅决定了传感器的工作方式,还对于使用者来说非常重要,因为正确连接引脚可以确保传感器正常工作。

一般来说,霍尔传感器有三个引脚,分别是VCC、GND和OUT。

1. VCC引脚:VCC引脚用来连接传感器的电源,一般情况下工作电压为3.3V或5V。

通过连接电源,传感器可以正常工作并输出相应的信号。

2. GND引脚:GND引脚用来连接传感器的地,也就是电源的负极。

通过连接地,传感器可以与其他设备建立共同的参考电位,确保信号的准确性和稳定性。

3. OUT引脚:OUT引脚是霍尔传感器的输出引脚,用来传输传感器测量到的磁场信息。

根据不同的传感器类型,OUT引脚可以是模拟输出或数字输出。

如果是模拟输出的霍尔传感器,OUT引脚会输出一个与磁场强度成正比的电压信号。

用户可以通过读取这个电压值来获取磁场的信息。

如果是数字输出的霍尔传感器,OUT引脚会输出一个逻辑高低电平信号,表示磁场的存在与否或者方向。

用户可以通过读取这个电平值来判断磁场的状态。

除了这三个基本的引脚定义外,一些高级的霍尔传感器可能还会有其他引脚,用来实现更多的功能。

例如,一些霍尔传感器可能会有一个使能引脚,用来控制传感器的工作状态。

还有一些霍尔传感器可能会有一个校准引脚,用来校准传感器的灵敏度或者偏移量。

总的来说,正确连接霍尔传感器的引脚对于传感器的正常工作非常重要。

通过连接正确的电源和地,以及正确读取OUT引脚的信号,用户可以获取到准确的磁场信息,并根据需要进行相应的处理和控制。

因此,在使用霍尔传感器时,务必仔细查看传感器的引脚定义,并按照定义连接引脚,以确保传感器的正常工作和准确测量。

双极霍尔传感器引脚定义

双极霍尔传感器引脚定义

双极霍尔传感器引脚定义双极霍尔传感器是一种常用于测量磁场的传感器,它可以通过电流和磁场之间的相互作用来检测磁场的强度和方向。

在使用双极霍尔传感器时,我们需要了解其引脚定义,以正确地连接和使用传感器。

双极霍尔传感器通常有三个引脚,分别是电源引脚(VCC)、地引脚(GND)和信号输出引脚(OUT)。

这些引脚的定义如下:1. 电源引脚(VCC):这是双极霍尔传感器的电源引脚,用于连接传感器的电源。

通常情况下,VCC引脚需要与正极连接,以提供传感器所需的工作电压。

在连接电源时,需要确保所提供的电压与传感器的额定电压相匹配,以防止传感器损坏。

2. 地引脚(GND):这是双极霍尔传感器的地引脚,用于连接传感器的地线。

地引脚通常需要与电源的负极连接,以提供传感器所需的参考电平。

连接地引脚可以帮助稳定传感器的工作,并消除电路中的噪声。

3. 信号输出引脚(OUT):这是双极霍尔传感器的信号输出引脚,用于输出传感器检测到的磁场信号。

当传感器检测到磁场时,它会在OUT引脚上输出一个电压信号,信号的大小和极性与磁场的强度和方向有关。

通过连接OUT引脚到微控制器或其他电路,我们可以读取传感器输出的信号,并进行相应的处理和判断。

在连接双极霍尔传感器时,我们需要确保正确连接各个引脚,以确保传感器正常工作。

通常,VCC引脚连接到正极,GND引脚连接到负极,OUT引脚连接到相应的输入引脚。

需要注意的是,不同型号的传感器可能存在引脚定义的差异,因此在使用之前,需要参考传感器的数据手册或说明书,了解具体的引脚定义。

总结一下,双极霍尔传感器的引脚定义包括电源引脚(VCC)、地引脚(GND)和信号输出引脚(OUT)。

通过正确连接这些引脚,我们可以提供传感器所需的工作电压和参考电平,并读取传感器输出的磁场信号。

了解双极霍尔传感器的引脚定义是正确使用传感器的关键,也是进行相关应用和开发的基础。

希望本文对您了解双极霍尔传感器的引脚定义有所帮助。

霍尔传感器引脚定义

霍尔传感器引脚定义

霍尔传感器引脚定义
霍尔传感器是一种非接触式的传感器,它基于霍尔效应来测量磁场的变化。

霍尔传感器通常有三个引脚,其中两个是电源引脚,用来供电;另一个是信号引脚,用来输出信号。

霍尔传感器的电源引脚通常被标记为VCC和GND,分别对应着正电源和地电源。

VCC引脚需要接入输入电压,一般是+5V或+12V的直流电源。

GND引脚需要接入地线板,以确保霍尔传感器正常工作。

信号引脚通常被标记为OUT或DO,它是霍尔传感器的输出引脚。

当传感器检测到磁场时,它会输出一个电压信号,通常是一个开关量或脉冲信号。

输出信号的大小和频率取决于磁场的强度和变化速度。

为了保证霍尔传感器的准确性,信号引脚需要接入一些电路来进行信号处理和滤波。

这些电路通常包括一个放大器和一个滤波器,用来增强和稳定输出信号。

与其他传感器相比,霍尔传感器具有许多优点。

它不需要物理接触来检测物体,因此不容易磨损和损坏。

此外,霍尔传感器对温度和压力的变化不敏感,因此可以在各种环境下使用。

总之,霍尔传感器是一种广泛应用于工业控制和自动化领域中的非接触式传感器。

它通常具有三个引脚:VCC、GND和OUT。

输入电源需要接入VCC和GND引脚,信号处理电路需要接入OUT引脚来提高信号质量。

霍尔传感器 ppt课件

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• 另一方面霍尔元件输入电阻由Ri减小到 Ri (1-βΔT)。其中β是Ri的温度系数。 • 输入电阻的变化将使控制电流由IC变为IC+ΔIC, • 此时霍尔电势将由UH=KHICB变为 UH +Δ UH =KH (1-αΔT)(IC+ΔIC )B。 • 要使Δ UH =0,必须IC = (1-αΔT) (IC+ΔIC )
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第二节 霍尔元件的基本结构和 主要技术指标
一、霍尔元件的基本结构组成
由霍尔片、四根引线和壳体组成,如下图示。
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国产霍尔元件型号的命名方法
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二、主要技术指标
1、额定控制电流IC和最大控制电流ICm
霍尔元件在空气中产生10℃的温升时所施加 的控制电流称为额定控制电流IC。在相同的 磁感应强度下,IC值较大则可获得较大的霍 尔输出。
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理想情况下,不等位电 势 UM=0 , 对 应 于 电 桥 的 平 衡 状态,此时R1=R2=R3=R4。
如果霍尔元件的UM≠0, 则电桥就处于不平衡状态, 此时R1、R2、R3、R4的阻值有 差 异 , UM 就 是 电 桥 的 不 平 衡 输出电压。
只要能使电桥达到平衡
的方法都可作为不等位电势 的补偿方法。
针对温度变化导致内阻(输入、输出电阻) 的变化,可以采用对输入或输出电路的电阻进 行补偿。
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(一)采用恒流源提供控制电流
• 对于上图所示的基本测量电路,
• 设温度由T增加到T+ΔT,
• 因霍尔片的电子浓度n增加,从而使霍尔元件的 乘积灵敏度由
• KH减小到KH(1-αΔT),

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用

常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号与霍尔得应用霍尔三脚插片TO—92/SIP-3封装图管腿说明:1、电源2、地3、输出三脚插片封装就是霍尔元件常用得一种封装形式,它得英文简称就是TO—92或者SIP-3。

三脚插片封装都有标准尺寸,在厚度上会有细微得厚薄之分,但不影响使用。

常用得三脚插片封装霍尔元件型号有YS41F、YS43F,YS44E,YS188,YS282等等.单极,双极锁存,全极性霍尔所用三脚插片封装形式最多,可用于无刷电机,速度检测,家用电器,玩具设备,便携式电子等所有工控领域.霍尔三脚贴片SOT-23封装图霍尔元件封装形式中得三脚贴片封装(SOT—23)就是一种小型化得封装,它得封装体积有大有小,贴片封装相比插片封装在安装上更便捷,也更节省人工。

常用得霍尔元件三脚贴片封装型号有:YS39E,YS1254,YS3254,YS282等。

霍尔四脚贴片SOT-23-4封装图霍尔元件四脚贴片(SOT-23-4)封装形式,这种封装形式得霍尔有四个管脚,双输入,双输出.四脚贴片霍尔常用型号有:HG-106C,HG106A,HG166A,HW101A,HW108A等等,并且以线性霍尔元件居多。

主要用于磁场检测,仪器仪表,电流传感器等.霍尔四脚插片DIP-4封装图霍尔元件四脚插片(DIP—4)封装形式,四脚插片霍尔常用型号有:HG —302C,HG-302A,HG—362A,HW—300B,HW—302B,HW-322B等等,四脚插片封装就是双输入,双输出。

以线性霍尔元件居多.HG系列四脚霍尔主要用于恒流源,HW系列四脚霍尔主要用于恒压源。

多用于电流传感器,高斯计等磁检测产品中。

霍尔四脚贴片SOT-89封装图SOT-89封装霍尔,就是四脚贴片得另一种封装形式,89封装相比23封装体积上更大,散热性更好,对于一些特别要求得客户就是一个很好得选择。

SOT-89封装常用霍尔元件型号有:SS541AT,SS543GT,SS513AT,SS513GT,VF526DT等,以国外品牌霍尔居多。

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简介:
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。

两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。

由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。

霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系如右图所示。

磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。

霍尔传感器检测转速示意图如下。

在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。

圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。

通过单片机测量产生脉冲的频率就可以得出圆盘的转速。

备注:当没有信号产生时,可以改变一下磁钢的方向,霍尔对磁钢方向有要求。

没有磁钢时输出高电平,有磁钢时输出低电平。

接线图:
测速原理图:
产品图片和管脚图:。

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