霍尔元件的输出电阻课件.ppt
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- 霍尔 元件 输出 电阻 课件
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1、本章内容与学时安排:本章内容与学时安排:=Nd/dt式中:式中:l每匝线圈的平均长度;每匝线圈的平均长度;B线圈所在磁场的磁感应强度。线圈所在磁场的磁感应强度。=NBlv 引起引起d/dt 变化的因素:变化的因素:线圈切割磁力线线圈切割磁力线-恒定磁通式恒定磁通式(动圈式和动铁式);(动圈式和动铁式);=BS,磁场强度,磁场强度B改变改变-变磁通式变磁通式(磁阻式)。(磁阻式)。类型类型 磁磁电电感感应应式式动圈式动圈式磁磁阻阻式式线速度型线速度型角速度型角速度型N变变磁磁通通式式恒恒定定磁磁通通式式动磁式动磁式闭磁路闭磁路开磁路开磁路 下图下图(b)(b)为为闭磁路闭磁路变磁通式传感器结构示
2、意图,被测转轴变磁通式传感器结构示意图,被测转轴带动椭圆形测量齿轮在磁场气隙中等速转动,使气隙平均长带动椭圆形测量齿轮在磁场气隙中等速转动,使气隙平均长度周期性变化,因而磁路磁阻也周期性变化,磁通同样周期度周期性变化,因而磁路磁阻也周期性变化,磁通同样周期性变化,则在线圈中产生感应电动势,其频率性变化,则在线圈中产生感应电动势,其频率f f与测量齿轮转与测量齿轮转速速n n(r/min)(r/min)成正比,即成正比,即f=n/30f=n/30。图图(a)(a)为为开磁路开磁路变磁通式传感器结构示意图,变磁通式传感器结构示意图,1 1、变磁通式磁电传感器、变磁通式磁电传感器测速测速电机电机磁电
3、式车速传感器磁电式车速传感器磁阻式传感器磁阻式传感器 图图5.3 5.3 动圈式动圈式NS12345图图5.4 5.4 动动铁(磁)式铁(磁)式2 2、恒定磁通式磁电传感器、恒定磁通式磁电传感器 图图5.35.3。当线圈在垂直于磁场方向作直线运动时,。当线圈在垂直于磁场方向作直线运动时,若线圈相对磁场的运动速度为若线圈相对磁场的运动速度为v v,则所产生的感应电则所产生的感应电动势:动势:e=B l v式中:式中:l 每匝线圈的平均长度;每匝线圈的平均长度;B 线圈所在磁场的磁感应强度;线圈所在磁场的磁感应强度;线圈线圈有效匝数有效匝数。当传感器结构参数确定后,当传感器结构参数确定后,B、l、
4、N均为定值,均为定值,故感应电动势故感应电动势e e与线圈相对运动速度与线圈相对运动速度v v成正比,所以这成正比,所以这类传感器的基本形式是类传感器的基本形式是速度型速度型传感器,能直接测量线传感器,能直接测量线速度。速度。实物图片实物图片 如果在其测量电路中接入积分电路或微分电路,那么还如果在其测量电路中接入积分电路或微分电路,那么还可以用来测量可以用来测量位移位移或或加速度加速度。由上述工作原理可知,磁电感。由上述工作原理可知,磁电感应式传感器只适用于应式传感器只适用于动态测量动态测量。IXIdSdBdldRSBlR2 2、静态误差静态误差非线性误差非线性误差:产生原因:传感器灵敏度:产
5、生原因:传感器灵敏度:ke/vBlN0,但实际上,但实际上,这种传感器的灵敏度是随振动频率这种传感器的灵敏度是随振动频率f 而变化。而变化。当振动频率当振动频率f 大于固有频率大于固有频率f0 时,传感器的灵敏度基本时,传感器的灵敏度基本 不随振动频率变化,近似为常数;不随振动频率变化,近似为常数;当振动频率更高时,由于线圈内阻增大,传感器灵敏度随当振动频率更高时,由于线圈内阻增大,传感器灵敏度随 振动频率增大而下降。振动频率增大而下降。解决办法:在传感器中加补偿线圈解决办法:在传感器中加补偿线圈(参见图参见图5.3)。产生原因:产生原因:B、l、R均随温度变化,使均随温度变化,使x0,而且该
6、误差足够影响测量精度。而且该误差足够影响测量精度。解决办法:采用热磁分流器补偿。解决办法:采用热磁分流器补偿。磁电感应式传感器是机电能量变换型传感器,其磁电感应式传感器是机电能量变换型传感器,其等效系统如图所示,为二阶系统。等效系统如图所示,为二阶系统。其运动方程为其运动方程为 :磁电感应式传感器的等效系统磁电感应式传感器的等效系统0()()()()dV tdV tmcV tK V t dtmdtdt 3 3、频率响应特性分析、频率响应特性分析22 22(/)()1(/)2(/)nVnnA 22(/)()arg1(/)nVntg /K m被测振动的角频率;被测振动的角频率;0 0传感器运动系统
7、的固有角频率,传感器运动系统的固有角频率,0 0 ;传感器运动系统的阻尼比,传感器运动系统的阻尼比,。/(2)cmK10Av()欠阻尼中频灵敏度过阻尼最佳阻尼二次谐振高频下降10.10.11.010102/0磁电感应式速度传感器的幅频响应特性曲线磁电感应式速度传感器的幅频响应特性曲线作业题:P128,、。型号CD-1CD-2CD-4CD-7-CCD-7-SCD-8-FCD-21-2-CCD-21-2-SBCD-21灵敏度mv/m600300600600,600020200,280290频率范围Hz10500250023000.5202500101000101000最大可测位移1mm1.5mm7
8、.5mm6mm1mm1mm最 大 可 测加速度m/s250100100,所以上式可简化为:所以上式可简化为:r R00UR0LRHUL 霍尔元件的输出电阻霍尔元件的输出电阻R R0 0和和霍尔电动势霍尔电动势U UH H也都是温度的函数,当霍尔元件接有负也都是温度的函数,当霍尔元件接有负载载R RL L时,如右图示,在时,如右图示,在R RL L上的上的电压为:电压为:)T(T1RR)T(T1URURRRU0O0L0H0LHttLLL式中:式中:R RO 0O 0-温度温度T=TT=T0 0时,霍尔元件的输出电阻;其他符号含义如前相时,霍尔元件的输出电阻;其他符号含义如前相同。为使负载上的电压
9、不随温度而变化,应使同。为使负载上的电压不随温度而变化,应使dUdUL L/d(T/d(TT T0 0)0 0,即:即:)(5.18 1)(RRO0L 当霍尔元件采用当霍尔元件采用稳压电源供电稳压电源供电,且霍尔元件输出开,且霍尔元件输出开路状态下工作时,可在输入回路中路状态下工作时,可在输入回路中串入适当的电阻串入适当的电阻来补来补偿温度误差。其分析过程与结果同式(偿温度误差。其分析过程与结果同式(5.175.17)。)。ItRtUHt,RtIUHt,Rt电阻丝霍尔元件的输出具有正温度系数t,UHUHItRtRttUHRLa)输入回路串接热敏电阻c)输出端串接热敏电阻d)输入端并接热敏电阻图
10、5-11 采用热敏元件的温度误差补偿电路b)输入回路并接电阻丝采用温度补偿元件采用温度补偿元件(如热敏电阻、电阻丝等)(如热敏电阻、电阻丝等)图图a)a)、b)b)、c)c)为霍尔元件具有为霍尔元件具有负温度系数负温度系数(温度升高,(温度升高,输出减小)时的补偿电路。输出减小)时的补偿电路。图图d)d)为霍尔元件具有为霍尔元件具有正温度系数正温度系数时的补偿电路。时的补偿电路。采用桥路补偿电路采用桥路补偿电路 图中图中R RP P用来补偿不等位电用来补偿不等位电势,势,R RX X是是热敏电阻热敏电阻,在霍尔,在霍尔元件输出端串接温度补偿电桥。元件输出端串接温度补偿电桥。若将霍尔元件与放大电
11、路、温度补偿电路等集成在一起制成集成若将霍尔元件与放大电路、温度补偿电路等集成在一起制成集成霍尔传感器,则性能优良、使用方便、体积小、成本低,输出功率大霍尔传感器,则性能优良、使用方便、体积小、成本低,输出功率大和输出电压高,应用比较广泛。和输出电压高,应用比较广泛。桥路输出随温度变化的补桥路输出随温度变化的补偿电压,与霍尔元件输出的电偿电压,与霍尔元件输出的电压相加作为传感器的输出。压相加作为传感器的输出。图图5.20 UGN3501M5.20 UGN3501M内部框图内部框图 图图5.215.21 霍尔磁感应强度测量电路霍尔磁感应强度测量电路电压表电压表 稳压1 1、霍尔磁感应强度测量仪、
12、霍尔磁感应强度测量仪 当电流流过导线时,将在导线周围产生磁场,磁场大当电流流过导线时,将在导线周围产生磁场,磁场大小与流过导线的电流大小成正比,这一磁场可以通过软磁材小与流过导线的电流大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测。料来聚集,然后用霍尔器件进行检测。2 2、霍尔传感器测电流、霍尔传感器测电流(a)(a)图5.23 霍尔开关电子点火器霍尔传感器磁钢图图5.22 5.22 数显霍尔电流表数显霍尔电流表2 2、霍尔传感器测电流、霍尔传感器测电流(b)ICIC1 1为为A/DA/D转换器转换器,内含液晶显示驱动电路。内含液晶显示驱动电路。3 3、霍尔开关电子点火器、
13、霍尔开关电子点火器图图5.23 5.23 霍尔开关电子点火器霍尔开关电子点火器 霍尔传感器 磁钢4 4、霍尔元件在直流无刷电机中的应用、霍尔元件在直流无刷电机中的应用图图5.24 5.24 直流无刷电机霍尔开关电子换向直流无刷电机霍尔开关电子换向H1H4为开关型霍尔元件为开关型霍尔元件5 5、霍尔传感器测位移、霍尔传感器测位移6 6、汽车速度测量、汽车速度测量11、13、14、15逆压电效应逆压电效应机械能机械能正压电效应正压电效应电能电能ZXY(a)(b)石英晶体石英晶体(a a)理想石英晶体的外形理想石英晶体的外形 (b b)坐标系坐标系ZYX石英晶体石英晶体具有压电效应,是由其内部结构决
14、定的。具有压电效应,是由其内部结构决定的。天然结构石英晶体的理想外形是一个正六面体,在晶体学天然结构石英晶体的理想外形是一个正六面体,在晶体学中它可用三根互相垂直的轴来表示,其中:中它可用三根互相垂直的轴来表示,其中:轴轴-机械轴机械轴。在电场中,。在电场中,沿该轴机械变形最明显;沿该轴机械变形最明显;轴轴-称为称为电轴电轴,垂直此轴的面上,压电效应最强,垂直此轴的面上,压电效应最强;轴轴-中性轴中性轴,该方向无压,该方向无压电效应,用光学方法确定该轴,电效应,用光学方法确定该轴,故称为故称为光轴光轴。图图5.25 5.25 石英晶体的切片石英晶体的切片 通常把沿电轴通常把沿电轴X X方向的力
15、作用下产生电荷的压电效应方向的力作用下产生电荷的压电效应称为称为“纵向压电效应纵向压电效应”,而把沿机械轴,而把沿机械轴Y Y方向的力作用下方向的力作用下产生电荷的压电效应称为产生电荷的压电效应称为“横向压电效应横向压电效应”。晶体的许多特性取决于晶体的方向。为了利用石英晶体的许多特性取决于晶体的方向。为了利用石英晶体的压电效应,需将晶体沿一定方向切割成晶片。方晶体的压电效应,需将晶体沿一定方向切割成晶片。方法很多,常用的是法很多,常用的是X X切和切和Y Y切。切。X X切切xSOZXYY Y切切 石英晶片受压力或拉力时,电荷的极性如下图所示。石英晶片受压力或拉力时,电荷的极性如下图所示。a
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