学习情境8霍尔测速仪的实现课件.ppt
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1、传感器检测与应用传感器检测与应用学习情境八:转速的检测学习情境八:转速的检测 霍尔测速仪的实现霍尔测速仪的实现情境介绍:情境介绍:速度的检测在控制系统中占据重要地位,能够精确的掌握电机或车辆的运行速度,才能更好更安全的进行调速或其他控制。利用转速检测可以实现电机转速保护,或者实现车辆里程计算等等。霍尔式传感器利用霍尔效应可以实现转速的检测。霍尔传感器可以通过磁场的周期性变化,使输出电信号的周期性变化,从而计算出相应的频率和速度。本学习情境通过霍尔传感器的学习实现一种霍尔测速仪的设计。学习情境八:转速的检测学习情境八:转速的检测 霍尔测速仪的实现霍尔测速仪的实现学习要点:学习要点:l霍尔效应及霍
2、尔传感器的参数;l霍尔集成电路的结构、特性、分类及特性曲线。l霍尔传感器的应用;l霍尔测速仪的设计方法、电路结构以及设计制作过程。l知识点拨知识点拨l霍尔传感器实现转速的检测霍尔传感器实现转速的检测l霍尔磁力测速仪的设计霍尔磁力测速仪的设计l知识拓展知识拓展学习情境五:转速的检测学习情境五:转速的检测 霍尔测速仪的实现霍尔测速仪的实现一、霍尔效应一、霍尔效应二、霍尔元件二、霍尔元件 一、霍尔效应一、霍尔效应原理:原理:半导体薄片置于磁感应强度为半导体薄片置于磁感应强度为B B 的磁场中,磁场的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流方向垂直于薄片,当有电流I I 流过薄片时,在垂直流过薄片时,在垂
3、直于电流和磁场的方向上将产生电动势于电流和磁场的方向上将产生电动势E EH H,这种现象,这种现象称为霍尔效应。称为霍尔效应。c cd da ab b磁感应强度磁感应强度B B为零时的情况为零时的情况磁感应强度磁感应强度B B较大时的情况较大时的情况 在霍尔器件激励端通入电流在霍尔器件激励端通入电流I I,将霍尔片置于垂直的,将霍尔片置于垂直的磁场中,则磁场中,则电子受到洛仑兹力电子受到洛仑兹力FLFL的作用的作用,向一侧偏移形,向一侧偏移形成电子的堆积,从而产生电场,当电子所受的洛仑兹力成电子的堆积,从而产生电场,当电子所受的洛仑兹力FLFL及与及与FLFL方向相反的方向相反的电场力的作用力
4、电场力的作用力相等时,电子积累相等时,电子积累达到达到动态平衡动态平衡。电子堆积在垂直端面上产生霍尔电势。电子堆积在垂直端面上产生霍尔电势。霍尔效应演示霍尔效应演示 当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑兹力的作用,向当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑兹力的作用,向内侧偏移,在半导体薄片内侧偏移,在半导体薄片c c、d d方向的端面之间建立起霍尔方向的端面之间建立起霍尔电势。电势。l作用在半导体薄片上的电流作用在半导体薄片上的电流I I越大、磁场强度越大、磁场强度B B越越强,霍尔电势也就越高。霍尔电势强,霍尔电势也就越高。霍尔电势EHEH可用下式表可用下式表示:示:E EH H=K=KH HIBIB
5、l若磁感应强度若磁感应强度B B不垂直于霍尔元件不垂直于霍尔元件,而是与其法线,而是与其法线成某一角度成某一角度 时,实际上作用于霍尔元件上的有效时,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)磁感应强度是其法线方向(与薄片垂直的方向)的分量,即的分量,即BcosBcos,这时的霍尔电势为,这时的霍尔电势为 E EH H=K=KH HIBcosIBcos 结论:结论:霍尔电势与输入电流霍尔电势与输入电流I I、磁感应强度、磁感应强度B B成正成正比,且当比,且当B B的方向改变时,霍尔电势的方向也随的方向改变时,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
6、霍之改变。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。尔电势为同频率的交变电势。1 1、霍尔元件:、霍尔元件:霍尔器件为半导体四端元件,霍尔器件为半导体四端元件,一对为电源端,另一对为输出端。一对为电源端,另一对为输出端。二、霍尔元件二、霍尔元件2 2、霍尔元件常用材料:、霍尔元件常用材料:目前常用的霍尔元件材料是目前常用的霍尔元件材料是N N型硅,其霍尔灵敏型硅,其霍尔灵敏度、温度特性、线性度均较好,而锑化铟、砷化铟、度、温度特性、线性度均较好,而锑化铟、砷化铟、锗等也是常用的霍尔元件材料,砷化镓是新型霍尔锗等也是常用的霍尔元件材料,砷化镓是新型霍尔元件材料。元件材料。(a a
7、)霍尔元件结构示意图)霍尔元件结构示意图 (b b)图形符号)图形符号 (c c)外形)外形 霍尔元件示意图霍尔元件示意图3、霍尔元件的特性参数、霍尔元件的特性参数 1 1)输入电阻:)输入电阻:霍尔元件两激励电流端的直流电阻称为输入电阻。温度升高,输入电阻变化,从而使输入电流改变,引起霍尔电势变化。采用恒流源,可减小影响。2 2)输出电阻:)输出电阻:霍尔电势输出端间的电阻,其值也随温度而改变。选择适当负载与之匹配,可使温度变化引起的霍尔电势的漂移减至最小。3 3)最大激励电流:)最大激励电流:由于霍尔电势随激励电流的增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流。但激励电流增大会使霍尔元件
8、的功耗增大,元件的温度升高,从而引起霍尔电势的温飘增大。因此每种型号的霍尔元件均规定了相应的最大激励电流,其数值从几毫安至十几毫安。4 4)灵敏度:)灵敏度:灵敏度 K KH H=E=EH H/(IBIB)5 5)最大磁感应强度:)最大磁感应强度:当磁感应强度过大时,霍尔电势的非线性误差将明显增大,一般规定一个最大磁感应强度,使霍尔元件工作在线性范围。6 6)不等位电势:)不等位电势:在额定激励电流下,外加磁场为零时,输出端间的开路电压值。它是由霍尔元件的四个电极的几何尺寸不对称引起的,使用时必须进行电桥补偿。7 7)霍尔电势温度系数:)霍尔电势温度系数:在一定磁场强度和激励电流作用下,温度每
9、变化1时霍尔电势变化的百分数。在高要求场合,应选择低温飘霍尔元件。一、霍尔集成电路一、霍尔集成电路二、霍尔转速检测二、霍尔转速检测一、霍尔集成电路一、霍尔集成电路霍尔集成电路可分为霍尔集成电路可分为线性型线性型和和开关型开关型两大类。两大类。1 1、线性型、线性型 线性型集成电路是将线性型集成电路是将霍尔元件霍尔元件和和恒流源恒流源、线性差、线性差动动放大器放大器等做在一个芯片上,输出电压为伏级,比直等做在一个芯片上,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接使用霍尔元件方便得多。较典型的线性型霍尔器件如如UGN3501UGN3501等。等。线性型三端线性型三端霍尔集
10、成电路霍尔集成电路线性型霍尔集成电路(线性型霍尔集成电路(3501T3501T)23输出输出+稳压稳压VCC1霍尔元件霍尔元件放大放大地地H双端差动输出线性型霍尔集成电路(双端差动输出线性型霍尔集成电路(3501M3501M)当磁场为零时,它的输出当磁场为零时,它的输出电压等于零;当感受的磁场为电压等于零;当感受的磁场为正向(磁钢的正向(磁钢的S S极对准霍尔器极对准霍尔器件的正面)时,输出为正;磁件的正面)时,输出为正;磁场反向时,输出为负。场反向时,输出为负。请画出线性范围请画出线性范围2 2、开关型、开关型 开关型霍尔集成电路是将开关型霍尔集成电路是将霍尔元件霍尔元件、稳压电路稳压电路、
11、放放大器大器、施密特触发器施密特触发器、OCOC门门(集电极开路输出门)等电(集电极开路输出门)等电路做在同一个芯片上。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,当外加磁场强度超过规定的工作点时,OCOC门由高阻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,于释放点时,OCOC门重新变为高阻态,输出高电平。较典门重新变为高阻态,输出高电平。较典型的开关型霍尔器件型的开关型霍尔器件如如UGN3020UGN3020等。等。开关型霍尔集成电路的外形及内部电路开关型霍尔集成电路的外形及内部电路OCOC门门施密特触发电路施
12、密特触发电路双端输入、双端输入、单端输出运放单端输出运放霍尔元件霍尔元件.VccVcc开关型霍尔集成电路(开关型霍尔集成电路(OCOC门输出)的接线门输出)的接线开关型霍尔集成电路的史密特输出特性开关型霍尔集成电路的史密特输出特性 回差越大,抗振动回差越大,抗振动干扰能力就越强。干扰能力就越强。当磁铁从远到近地接近霍尔当磁铁从远到近地接近霍尔ICIC,到多少特斯拉时输,到多少特斯拉时输出翻转?当磁铁从近到远地远离霍尔出翻转?当磁铁从近到远地远离霍尔ICIC,到多少特斯拉,到多少特斯拉时输出再次翻转?回差为多少特斯拉?时输出再次翻转?回差为多少特斯拉?二、霍尔转速检测二、霍尔转速检测 在被测转速
13、的转轴上安装一个齿盘,也可选取在被测转速的转轴上安装一个齿盘,也可选取机械系统中的一个齿轮,将线性型霍尔器件及磁路机械系统中的一个齿轮,将线性型霍尔器件及磁路系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化,霍尔器件输出的微小脉冲信改变而周期性地变化,霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。S SN N线性霍尔线性霍尔磁铁磁铁霍尔转速表原理霍尔转速表原理 当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔元当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔元件,可产生较大的霍尔电动势,放大
14、、整形后输出件,可产生较大的霍尔电动势,放大、整形后输出高电平;反之,当齿轮的空挡对准霍尔元件时,输高电平;反之,当齿轮的空挡对准霍尔元件时,输出为低电平。出为低电平。霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABSABS)中的应用中的应用 若汽车在刹车时车轮被抱死,将产生危险。用霍若汽车在刹车时车轮被抱死,将产生危险。用霍尔转速传感器来检测车轮的转动状态有助于控制刹尔转速传感器来检测车轮的转动状态有助于控制刹车力的大小。车力的大小。带有微型带有微型磁铁的霍磁铁的霍尔传感器尔传感器钢质钢质霍尔霍尔霍尔转速表的其他安装方法霍尔转速表的其他安装方法 只要黑色金属旋转体的表面存
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