霍尔传感器ppt课件.ppt
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1、第九章第九章 霍尔传感器霍尔传感器本章主要讲述内容:本章主要讲述内容:1、霍尔传感器的工作原理、霍尔传感器的工作原理2、霍尔元件的基本结构和主要技术指标、霍尔元件的基本结构和主要技术指标3、霍尔元件的测量电路、霍尔元件的测量电路4、霍尔传感器举例、霍尔传感器举例1概述:概述: 霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,得到广泛的应用。可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。特点:特点: 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高,耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 第一节第一节 霍尔元件的基本
2、工作原理霍尔元件的基本工作原理2霍尔效应原理图霍尔效应原理图3霍尔元件霍尔元件 金属或半导体薄片置于磁场中,当有电流金属或半导体薄片置于磁场中,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种物理现象称为霍尔效应。电动势,这种物理现象称为霍尔效应。4 设图中的材料是型半导体,导电的载设图中的材料是型半导体,导电的载流子是电子。在轴方向的磁场作用下,电子流子是电子。在轴方向的磁场作用下,电子将受到一个沿轴负方向力的作用,这个力就将受到一个沿轴负方向力的作用,这个力就是洛仑兹力。它的大小为:是洛仑兹力。它的大小为:FL=evB zxyIADBCB
3、lLdUHA、B-霍尔电极 C、D-控制电极F FL L5 电荷的聚积必将产生静电场,即为霍尔电电荷的聚积必将产生静电场,即为霍尔电场,该静电场对电子的作用力为场,该静电场对电子的作用力为FE与洛仑兹力与洛仑兹力方向相反,将阻止电子继续偏转,其大小为方向相反,将阻止电子继续偏转,其大小为lUeeEFHHE式中式中EH为霍尔电场为霍尔电场,e为电子电量,为电子电量,UH为霍尔为霍尔电势电势。当。当FL = FE时,电时,电子的积累达到动平衡,子的积累达到动平衡,即即lUeBeH所以所以BlUHIADBCBlLdUHA、B-霍尔电极C、D-控制电极F FL LF FE E6 设流过霍尔元件的设流过
4、霍尔元件的电流为电流为 I 时,时,)( enlddtdQI 式中式中ld为与电流方为与电流方向垂直的截面积,向垂直的截面积,n 为为单位体积内自由电子数单位体积内自由电子数(载流子浓度载流子浓度)。则。则nedIBUH IADBCBlLdUHA、B-霍尔电极C、D-控制电极F FL LF FE E7令令 neRH1 dIBRUHH RH则被定义为霍尔传感器的霍尔系数。则被定义为霍尔传感器的霍尔系数。由于金属导体内的载流子浓度大于半导由于金属导体内的载流子浓度大于半导体内的载流子浓度,所以,半导体霍尔体内的载流子浓度,所以,半导体霍尔系数大于导体。系数大于导体。霍尔系数及灵敏度霍尔系数及灵敏度
5、则则8KH为霍尔元件的灵敏度。为霍尔元件的灵敏度。 由上述讨论可知,霍尔元件的灵敏度不仅由上述讨论可知,霍尔元件的灵敏度不仅与元件材料的霍尔系数有关,还与霍尔元件的与元件材料的霍尔系数有关,还与霍尔元件的几何尺寸有关。一般要求霍尔元件灵敏度越大几何尺寸有关。一般要求霍尔元件灵敏度越大越好,霍尔元件灵敏度的公式可知,霍尔元件越好,霍尔元件灵敏度的公式可知,霍尔元件的厚度的厚度d与与KH成反比。成反比。dRKHH IBKUHH 令令 则则9通过以上分析可知:通过以上分析可知:1)霍尔电压UH与材料的性质有关 n 愈大,KH 愈小,霍尔灵敏度愈低; n 愈小,KH 愈大,但n太小,需施加极高的电压才
6、能产生很小的电流。因此霍尔元件一般采用N型半导体材料102)霍尔电压UH与元件的尺寸有关。 d 愈小,KH 愈大,霍尔灵敏度愈高,所以霍尔元件的厚度都比较薄,但d太小,会使元件的输入、输出电阻增加。 霍尔电压UH与控制电流及磁场强度成正比,当磁场改变方向时,也改变方向。11v若磁场B和霍尔元件平面的法线成一角度,则作用于霍尔元件的有效磁感应强度为B cos,因此v UH=KHIBcosIADBCBlLdUHA、B-霍尔电极 C、D-控制电极12v3)P型半导体,其多数载流子是空穴,也存在霍尔效应,但极性和N型半导体的相反。v4)霍尔电压UH与磁场B和电流I成正比,只要测出UH ,那么B或I的未
7、知量均可利用霍尔元件进行测量。13一、霍尔元件的基本结构组成一、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。由霍尔片、四根引线和壳体组成,如下图示。第二节第二节 霍尔元件的基本结构和霍尔元件的基本结构和主要技术指标主要技术指标14v国产霍尔元件型号的命名方法15二、主要技术指标1、额定控制电流、额定控制电流IC和最大控制电流和最大控制电流ICmv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。v霍尔元件限制IC的主要因素是散热条件。v一般锗元件的最大允许温升Tm80,硅元件的Tm175。当霍尔元件的
8、温升达到Tm时的IC就是最大控制电流ICm 。16 霍尔元件的乘积灵敏度定义为在单位控制电流和单位磁感应强度下,霍尔电势输出端开路时的电势值,其单位为V(AT),它反应了霍尔元件本身所具有的磁电转换能力,一般希望它越大越好。2、乘积灵敏度KH其定义IBUKHH173、输入电阻、输入电阻Ri和输出电阻和输出电阻R0vRi是指流过控制电流的电极(简称控制是指流过控制电流的电极(简称控制电极)间的电阻值,电极)间的电阻值,R0是指霍尔元件的是指霍尔元件的霍尔电势输出电极(简称霍尔电极)间霍尔电势输出电极(简称霍尔电极)间的电阻,单位为的电阻,单位为。可以在无磁场即。可以在无磁场即B0和室温(和室温(
9、20 5)时,用欧姆表等时,用欧姆表等测量。测量。18 在额定控制电流 Ic 之下,不加磁B0时,霍尔电极间的空载霍尔电势UH0,称为不平衡(不等位)电势,单位为mV。一般要求霍尔元件的UH1mV,好的霍尔元件的UH可以小于0.1mV。不等位电势和额定控制电流Ic之比为不等位电阻RM,即 4 4、不等位电势、不等位电势U UM M和不等位电阻和不等位电阻R RM MCMMIUR19 不平衡电势不平衡电势UH是主要的零位误差。因为在工是主要的零位误差。因为在工艺上难以保证霍尔元件两侧的电极焊接在同一等艺上难以保证霍尔元件两侧的电极焊接在同一等电位面上。如下图电位面上。如下图(a)(a)所示。当控
10、制电流所示。当控制电流I I流过时,流过时,即使末加外磁场,即使末加外磁场,A A、B B两电极此时仍存在电位差,两电极此时仍存在电位差,此电位差被称为不等位电势(不平衡电势)此电位差被称为不等位电势(不平衡电势)UH。20 在一定的磁感应强度和控制电在一定的磁感应强度和控制电流下,温度变化流下,温度变化11时,霍尔电势时,霍尔电势变化的百分率称为霍尔电势温度变化的百分率称为霍尔电势温度系数系数,单位为,单位为1 1。5 5、霍尔电势温度系数、霍尔电势温度系数21一、基本测量电路一、基本测量电路 控制电流控制电流I I由电源由电源E E供给,供给,电位器电位器R R调节控制电流调节控制电流I
11、I的大小。的大小。霍尔元件输出接负载电阻霍尔元件输出接负载电阻R RL L,R RL L可以是放大器的输入电阻或可以是放大器的输入电阻或测量仪表的内阻测量仪表的内阻。由于霍尔元。由于霍尔元件必须在磁场与控制电流作用件必须在磁场与控制电流作用下,才会产生霍尔电势下,才会产生霍尔电势U UH H,所,所以在测量中,可以把以在测量中,可以把 I I 第三节第三节 霍尔元件的测量电路霍尔元件的测量电路与与 B B 的乘积、或者的乘积、或者 I I,或者,或者 B B 作为输入情号,则霍作为输入情号,则霍尔元件的输出电势分别正比于尔元件的输出电势分别正比于 IB IB 或或 I I 或或 B B。 22
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