基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计(优选材料)
新型便携式多功能数字高斯计的设计
新型便携式多功能数字高斯计的设计张建永;饶连周;柳东;阙琼涛;许国忠;陈金兰【期刊名称】《三明学院学报》【年(卷),期】2014(31)6【摘要】研究了一种新型便携式多功能数字高斯计。
该高斯计以STM32F103C8T6单片机为核心,集磁感应强度传感器CS49E模块、温湿度模块DHT11、语音模块ISD1700于一体,能实现磁场强度、温湿度测量、数据存储、语音播报及时间显示等功能,具有一定的创新性和实用性。
%A kind of new-type portable and multifunctional digital gauss meter is studied in this paper. Centering up-on STM32F103C8T6 MCU, the gauss meter is composed of magnetic induction intensity sensors CS49E, temperature and humidity sensors DHT11, and voice module ISD1700, which can realize the function of measuring magnetic field intensi-ty, measuring temperature and humidity, data storage, voice broadcast, time display, etc. It has a certain creativity and practicality.【总页数】6页(P50-55)【作者】张建永;饶连周;柳东;阙琼涛;许国忠;陈金兰【作者单位】三明学院机电工程学院,福建三明 365004;三明学院机电工程学院,福建三明 365004;三明学院机电工程学院,福建三明 365004;三明学院机电工程学院,福建三明 365004;三明学院机电工程学院,福建三明 365004;三明学院机电工程学院,福建三明 365004【正文语种】中文【中图分类】TM936【相关文献】1.一种新型数字高斯计的设计 [J], 王勇;廉晨龙;赵昌苗;赵伟国2.基圩AD8260的便携式多功能数字分析仪的前放电路设计 [J], 隋绍勇;孙义卓;任仲平3.一种便携式的多功能SLD数字测控系统设计 [J], 汪磊;杨明伟;杨远洪;索鑫鑫;吴长莘4.便携式多功能低功耗数字测温仪的设计 [J], 刘月峰;江杰5.基于STM32的便携式多功能数字示波器设计 [J], 刘帅;张浩然因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于霍尔电路设计的可逆计量传感器
基于霍尔电路设计的可逆计量传感器李述香;邱召运;张文【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2011(034)018【摘要】In order to recognize the rotary direction and catch the reversible count information, the contrast studies of the different sampling modes based on several Hall circuit design are performed, the characteristics of the output pulse time se-quence are analyzed, and a simple design method is proposed. The assembly of switch operation Hall chip and latch operation Hall chip is adopted in the new sampling method. The rotary direction and acquisition of reversible count signal are realized in combination with the bipolar rotating magnet sampling system. The sensor circuit is composed of only two Hall circuits, with-out any external circuit. All the advantages of He'll sensor are remained. The circuit design and detailed description of the working principle and impletation method are offered in yhis paper.%以识别转向和获取可逆计数信息为主要目的,对比研究了几种基于霍尔电路设计的不同取样方式,分析了它们的输出脉冲时序特征,提出一种简单的设计方案.新的取样方式采用开关型霍尔芯片和锁存型霍尔芯片组合,配合双极旋转磁体取样系统,实现了转向识别和可逆计数信号的采集.传感器电路仅由两片霍尔电路构成,无外围电路,保留了霍尔传感器的全部优点.给出了电路设计,并详细说明了工作原理和实现方法.【总页数】3页(P124-126)【作者】李述香;邱召运;张文【作者单位】山东信息职业技术学院,山东潍坊261061;潍坊医学院,山东潍坊261053;山东信息职业技术学院,山东潍坊261061【正文语种】中文【中图分类】TN710-34【相关文献】1.基于霍尔传感器的高精度测速电路设计 [J], 程民利2.基于霍尔电流传感器的读出电路设计 [J], 刘章旺;魏榕山3.低噪声线性霍尔传感器读出电路设计 [J], 张小燕;魏榕山4.基于高频调制的霍尔传感器读出电路设计 [J], 孙海燕;赵雅静;张晓波;戴澜5.基于霍尔传感器的高精度测速电路设计 [J], 程民利因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于霍尔效应的新型多功能数字高斯计设计
基于霍尔效应的新型多功能数字高斯计设计作者:周小虎余斌陶清华来源:《硅谷》2013年第02期摘要:本方案利用相关电子元器件自制新型多功能高斯计,然后用已有高斯计进行标定,最终准确测量及数字显示待测的磁感应强度,绘制的较为简单的磁滞曲线,并实现其它相应功能。
采用的是霍尔效应法对磁场进行测量,其物理学的理论支持是霍尔效应。
探测电路通过霍尔效应把难以测量的磁信号转变为易于处理的电信号。
关键词:高斯计;磁感应强度;霍尔效应1 设计原理传统的高斯计采用仪表放大器电路放大霍尔效应产生的感应电压,指针显示或者经过模数转换后通过LED或者液晶显示测试值。
在硬件电路中有零漂补偿和增益调整电路,结构较复杂,而且要通过调整霍尔元件的供电电流来标定。
本方案用内置可调增益的MSP430设计新型高斯计的方法。
该高斯计有结构简单、分辨率较高、可自动调零、标定容易,可以与上位机通过RS232通讯实现实时的测控等优点。
该高斯计为典型的信号采集处理仪表电路。
硬件包括信号采集、信号放大、信号变换、测试值显示等部分。
信号采集通过霍尔探头将磁感应强度转化成与其成线性关系的电压信号。
信号放大与信号变换由内置放大的16位模数转换芯片MSP430实现。
测试值用12864液晶显示屏显示。
考虑上位机良好的人机交互性,还设计了RS232串行通讯接口。
整个信息采集,处理和与上位机通讯都由MSP430G2553芯片来协调控制。
系统由传感器、信号调理电路、模数转换电路、显示电路、存储电路、中央处理器和按键组成。
2 霍尔传感器本方案采用的是集成霍尔传感器,它是把霍尔元件、放大器等做在一个芯片上的集成电路型结构,与霍尔元件相比,它具有微型化、灵敏度高、寿命长、功耗低、负载能力强以及使用方便等等优点。
霍尔传感器是一种能实现磁电转换的传感器,用它们可以检测磁场及其变化。
由于霍尔元件具有在静止状态下感受磁场的能力,且结构简单,形小体轻,频带宽(可从直流到微波),动态特性好、动态范围大,寿命长和可进行非接触测量等优点,故在检测技术、自动控制技术和信息处理等方面得到日益广泛应用。
数字高斯计相关的应用概述
数字高斯计相关的应用概述
高斯计,是测量物体于空间上一个点的静态或动态(交流)磁感应强度,由霍尔传感器(精度更高可选择磁通门传感器).经过物体磁力线穿过产生电流电压,主设备上面显示磁感应强度。
用户可根据需求选择或另配;电路采用低漂移的放大器以及高稳定度的供电电源、由单片机控制、4 / 液晶显示屏显示测时值。
高斯计基本是基于霍尔效应原理进行磁场测量的,采用霍尔传感器作为磁感应元件。
用户可能会发现这样的问题,即使在同一个点上,使用不同型号的探头会产生不同的测量结果。
这并非是测量的错误,而是由于霍尔传感器的尺寸不同以及装配的位置误差产生的结果。
根据不同的需要,正确地选择高斯计和相应的霍尔探头重要。
数字高斯计本系列仪器采用的是基于霍尔效应原理制成的传感器,即霍尔传感器。
传感器有横向、轴向二种,用户可根据需求选择或另配;电路采用低漂移的放大器以及高稳定度的供电电源、由单片机控制,并在 4 1/2LCD上显示测量的值。
它具有结构合理、性能稳定、性价比高、外形美观、操作方便等特点,是实验室、生产线上磁测量shǒu选的仪表。
主要用于测量磁性材料的均匀磁场、表面磁场、永磁电机磁场、电磁铁磁场以及交变磁场的检测。
高斯计(特斯拉计)应用于永磁材料的表磁测量;磁路间隙磁场的测量;磁场发生装置产生的空间磁场测量.
产品特点:
携带方便,外观小巧且测量范围广.
按键式自动调零.
操作方便,液晶显示清晰.
有测量值/峰值保持,MT/GS单位转换.
200MT/2000MT范围转换等.。
基于霍尔式传感器的电子秤
二、电子称创新的思路
电子秤是利用物体的重力作用来确定物体质量(重量)的测量仪器,也可用来确定与质量相关的其它量大小、参数、或特性。不管根据什么原理制成的电子秤均由以之间的机械、传力复位系统,又称电子秤的秤体,一般包括接受被称物体载荷的承载器、秤桥结构、吊挂连接部件和限位减振机构等。
通过分析近年来电子衡器产品的发展情况及国内外市场的需求,电子衡器总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合性,伴随着高科技的发展,电子秤的功能将会日趋完善。因此,一种能够在未来更方便、更准确的普及型电子秤的发展受到人们的重视,设计一种重量轻、计量准确、读数直观的民用电子秤迫在眉睫。
基于霍尔式传感器的电子秤
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基于霍尔传感器钢球自动计数装置的设计与制作
职业技术学院课程设计基于霍尔传感器钢球自动计数装置的设计与制作姓名:指导教师:专业名称:所在系部:2011年5月摘要在进入21世纪的今天,机械制造和电子产品的的的应用已经蓬勃发展,而钢球自动计数就是这两者的完美结合。
它不仅有着超高标准的机械工艺,而且在电子产品的制造和应用方向有着严格的要求。
钢球自动计数要求掌握检径筛选机构、分组计数机构、供球机构,控制系统和霍尔计数装置。
这就要求对机械制造工艺电子工艺很熟悉。
对霍尔传感器系统控制的设计过程有较充分的了解和掌握。
对现代放大器uA741和三极管2N5812的原理熟知。
关于计数部分,使用74160N芯片、7406N、封装DCD-HEX led显示数码管联接计数电路。
钢球自动计数装置用机械化取代手工作业,效率高、确保质量,实现了轴承装配钢球的多种规格多种功能的机械化作业。
在科学技术不断发展的今天,钢球自动计数装置的作用也日趋重要。
本设计采用霍尔传感器作为设计的核心单元,设计了一款具有自动检径计数的高效装置。
即简单又实用。
关键字:放大器uA741,三极管2N5812,UGN-3501T霍尔传感器,74160N目录一钢球自动计数装置基本介绍和实用电路1.1 霍尔传感器及部分元件的基本介绍 (5)①霍尔效应 (5)②霍尔元件基本结构 (6)③霍尔元件基本特性 (7)④霍尔元件不等位电势补偿 (8)⑤霍尔元件温度补偿 (10)⑥霍尔传感器基本应用 (11)⑦A741型运算放大器 (13)⑧2N5812三极管 (14)二钢球自动计数装置电路的计数器实现2.1 74160N的基本介绍 (15)2.2十进制计数器设计 (16)①原理 (16)②创建电路 (17)三课程设计总结 (18)四参考文献 (19)一 钢球自动计数装置基本介绍和实用电路1.1霍尔效应图1.1霍尔效应动画演示置于磁场中的静止载流导体, 当它的电流方向与磁场方向不一致时, 载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势, 这种现象称霍尔效应。
自制“高斯计”作电动车检修工具浏览文章维修技术维修吧
自制“高斯计”作电动车检修工具浏览文章维修技术维修吧大家知道,如果电动车所用的电机铷铁硼磁钢退磁后,会造成电机耗电大并且无力,很容易损坏控制器和电池。
现介绍一种定量的检测方法来判断磁铁是否退磁。
检测磁铁的磁感应强度B通常需要一种叫作高斯计的仪器,进口的上万元,便宜的几千元,国产的一般1500元~4000元,最便宜的900元,一只探头200元。
其实探头就是线性霍尔元件,电动车的速度转把内部就是线性霍尔元件。
问题是普通线性霍尔元件的稳定性、一致性和灵敏度不适合做仪器仪表。
踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。
近期刚好巧遇原装进口线性霍尔,非常适合做高斯计的探头。
这款线性霍尔印有“004 50320MEXICO”字样、5条腿的贴片元件,在网上查阅可知,是墨西哥生产的,前面为序号。
长6mm、宽5mm、厚1mm,详见图1。
其输出有两组:一组为集电极开路型,一组为电压输出型。
笔者推荐使用后者,因为非常简单实用,就只焊上四条细线,两条接电池,两条接数字万用表,就可以当仪器使用了,见图2。
为了方便使用,特给出一个对照表,见附表。
表中从左边数起第一列为各种磁铁试样,第二列为使用北京师范大学早年生产的PG-5型高斯仪(TESLAMETER Model PG-5)对试样的测试结果:三~五列为用自制高斯仪对试样的测试结果。
其中第五列是使用一块6F22(数字万用表都使用)的积层电池为自制高斯仪供电的测试结果;第四列为使用3节5号碱性电池为自制高斯仪供电的测试结果;第三列为使用一个旧电脑电源的+5V并联一只摩托转向灯泡后为自制高斯仪供电的测试结果,并联摩托转向灯泡是为了防止电脑电源空载自动关机。
制作注意事项:1.焊接引线时,烙铁选用防静电烙铁,且时间要短,否则容易焊接坏器件。
器件引线容易折断,焊接的四条线必须是铜线,要尽量细,长度为20cm左右,顺向一边,然后用透明胶带两面粘牢霍尔元件处。
2.测试电机的瓦型磁钢时,用食指按住霍尔,使之紧贴被测磁铁滑动即可,一般要测试五个位置。
基于霍尔原理的高斯计20140623
基于霍尔原理的高斯计
高斯计是一款用于测量物体于空间上一个点的静态或动态(交流)磁感应强度的仪器,它将物体磁场信号通过传感器转化为电信号,在显示屏上以对应的数据呈现。
磁感应强度是指单位面积内的磁通量大小。
而霍尔高斯计是基于霍尔效应原理的一款仪器,它具有测量量程宽,反应速度快,线性度高的特点。
加上经过特殊工艺,霍尔高斯计的有源区面积(敏感区)可以做到很小,因此精度很高。
目前霍尔高斯计行列中的佼佼者,如台式高斯计COLIY G201,量程高达100KG,分辨率0.01G,精度高达0.25%,在环境磁场测量、余磁/剩磁测量、永磁体的表面磁场测量等场合是一个不错的选择。
基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计(优选材料)
基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计(优选材料)郑州轻工业学院课程设计说明书题目:基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计姓名:院(系):电子信息工程专业班级:电子信息工程1学号:指导教师:成绩:时间:2017年6月26日至2017年7月 1 日课程设计任务书题目基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计专业、班级电子信息工程学号姓名主要内容、基本要求、主要参考资料等:一、主要内容:用霍尔传感器设计一个数字高斯计。
二、基本要求:(1)量程:0~2T,3位半数字显示输出,单位为10-3T;(2)系统理论分析和设计计算详细明确,有理有据;(3)按照印刷版教材的样式绘制系统框图和电路图;(4)写出3000~5000字的设计报告,主体文本字号为小四号,标题章节字号依照美观合理原则选择,并合理加黑,字体均为宋体。
三、主要参考资料:(1)【日】松井邦彦著,梁瑞林译.传感器实用电路设计与制作.科学出版社,2005年.(2)何希才.常用传感器应用电路的设计与实践.科学出版社,2007年.(3)3位半A/D转换及液晶显示器ICL7107说明书.完成期限:2017年6月26 日-2017年7月1日指导教师签章:专业负责人签章:2017年 6 月20 日目录摘要 (1)1. 高斯计的原理 (1)1.1 高斯计与特斯拉计区别 (1)1.2 高斯计与电磁场 (2)1.3 高斯计的特点 (2)1.4传感器使用方法 (3)2. 设计原理及过程分析 (5)2.1 主控电路 (5)2.2 定标电路设计及工作原理 (6)2.3 外部显示选择方案与论证 (7)2.4 信号处理与采集电路 (8)2.4.1数字调零电路 (8)2.4.2 峰值检测与保持电路 (8)2.5 频率测量 (9)2.6 仪器的软件设计 (9)2.7方案的优缺点 (11)2.8 误差分析 (11)3. 结束语 (11)参考文献 (12)。
基于重力加速度传感器的三维高斯计的设计
基于重力加速度传感器的三维高斯计的设计
王学水;池金波;马建玲
【期刊名称】《仪表技术与传感器》
【年(卷),期】2015(000)008
【摘要】文中采用3个线性霍尔元件THS119、加速度传感器芯片ADXL345和
单片机测量系统实现了空间静态三维磁感应强度的测量。
4个芯片紧凑地贴在探头相互正交的4个平面上,依据重力加速度坐标对磁感应强度坐标进行修正。
数据
采集电路为探头提供工作电流,完成数据采集并实现与计算机的通信。
计算机显示程序使用LabVIEW图形化编程语言编写,用于显示磁感应强度的大小、三维分量、方向角和三维空间取向图。
【总页数】3页(P23-25)
【作者】王学水;池金波;马建玲
【作者单位】山东科技大学电子通信与物理学院,山东青岛 266590;山东科技大
学电子通信与物理学院,山东青岛 266590;泰山学院物理与电子工程学院,山东
泰安 271000
【正文语种】中文
【中图分类】TH73
【相关文献】
1.基于重力加速度检测的矿用倾角传感器分析设计 [J], 赵名;邱锦波
2.基于加速度传感器和磁阻传感器的空间三维角测量仪的设计 [J], 赵灿先;陈云飞;
杨决宽;王玉娟
3.基于九轴重力加速度传感器设计的颈椎疾病预防设备 [J], 高鹏;杨雪晨;李明昕;刘迦池;于楠
4.基于重力加速度传感器的智能坐姿矫正仪的研究与设计 [J], 崔鹏伟;阴伟锋;魏俊;张刘怀
5.基于手机加速度传感器和Science Journal应用程序测定重力加速度的实验方案设计 [J], 李松
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一种基于GaAs材料霍尔器件的闭环电流传感器设计
一种基于GaAs材料霍尔器件的闭环电流传感器设计发布时间:2022-05-26T06:31:36.376Z 来源:《中国科技信息》2022年第3期作者:毕佳宇,苏琳惠,宋尔冬,刘兴宇,王辉,孙立凯[导读] 研究利用GaAs材料的霍尔器件设计闭环电流传感器,通过改善霍尔器件与聚磁环磁芯配合问题毕佳宇,苏琳惠,宋尔冬,刘兴宇,王辉,孙立凯(中国电子科技集团公司第四十九研究所,黑龙江,哈尔滨,150001)摘要:研究利用GaAs材料的霍尔器件设计闭环电流传感器,通过改善霍尔器件与聚磁环磁芯配合问题,提高有效磁感应利用率,改善磁通密度,并对闭环反馈电路进行调零优化、功率放大设计,提高传感器性能指标,通过测试及实验验证,以GaAs材料霍尔器件为基础的电流传感器能够实现闭环式高精度电流测量,达到线性度0.1%、精度0.5%的性能。
关键词:砷化镓;霍尔器件;闭环电流传感器Design of a closed-loop current sensor based on GaAs Hall sensorBi Jiayu, Su Linhui ,Song Erdong,Liu Xingyu,Wang Hui,Sun LikaiAbstract :This paper studies the design of closed-loop current sensor using GaAs Hall device .In order to improve sensor performance,the matching of Hall device and the magnetic ring core is improved, and the closed-loop circuit is adjusted ,the power amplifier is designed .The experimental results show that the current sensor based on GaAs Hall device can realize closed-loop high-precision current measurement with the linearity of 0.1% and accuracy of 0.5%.Key words:GaAs; Hall sensor;closed-loop current sensor0 引言闭环式电流传感器是利用霍尔效应原理设计的一种电学量检测设备。
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郑州轻工业学院
课程设计说明书
题目:基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计
姓名:
院(系):电子信息工程
专业班级:电子信息工程1
学号:
指导教师:
成绩:
时间:2017年6月26日至2017年7月 1 日
课程设计任务书
题目基于霍尔传感器THS103A的数字高斯计设计
专业、班级电子信息工程学号姓名
主要内容、基本要求、主要参考资料等:
一、主要内容:
用霍尔传感器设计一个数字高斯计。
二、基本要求:
(1)量程:0~2T,3位半数字显示输出,单位为10-3T;
(2)系统理论分析和设计计算详细明确,有理有据;
(3)按照印刷版教材的样式绘制系统框图和电路图;
(4)写出3000~5000字的设计报告,主体文本字号为小四号,标题章节字号依照美观合理原则选择,并合理加黑,字体均为宋体。
三、主要参考资料:
(1)【日】松井邦彦著,梁瑞林译.传感器实用电路设计与制作.
科学出版社,2005年.
(2)何希才.常用传感器应用电路的设计与实践.
科学出版社,2007年.
(3)3位半A/D转换及液晶显示器ICL7107说明书.
完成期限:2017年6月26 日-2017年7月1日
指导教师签章:
专业负责人签章:
2017年 6 月20 日
目录
摘要 (1)
1. 高斯计的原理 (1)
1.1 高斯计与特斯拉计区别 (1)
1.2 高斯计与电磁场 (2)
1.3 高斯计的特点 (2)
1.4传感器使用方法 (3)
2. 设计原理及过程分析 (5)
2.1 主控电路 (5)
2.2 定标电路设计及工作原理 (6)
2.3 外部显示选择方案与论证 (7)
2.4 信号处理与采集电路 (8)
2.4.1数字调零电路 (8)
2.4.2 峰值检测与保持电路 (8)
2.5 频率测量 (9)
2.6 仪器的软件设计 (9)
2.7方案的优缺点 (11)
2.8 误差分析 (11)
3. 结束语 (11)
参考文献 (12)。