什么是霍爾效應以及霍爾效應傳感器的工作原理,測量磁場和霍爾效應傳感器的最常用方法非常受歡迎,例如具有許多現代應用它們可以在車輛中用作輪速傳感器以及曲軸或凸輪軸位置傳感器,它們也經常用作開關MEMS指南針接近傳感器等等,
現在我們將轉到其中的一些傳感器,看看如何戰爭,但首先讓我們解釋一下霍爾效應是什么,這是實驗如圖所示,這說明了霍爾效應,如果我們有一個錫導電板我們將電流設置為流過,電荷載流子將以直線方式流過現在,如果我們帶來一些磁性,則從板的一側到另一側在劇場附近我們會擾亂電荷載流子的直流在這種情況下,電子將偏轉到一個稱為洛倫茲力的力板的另一側和正極到板的另一側意味著如果我們現在在這兩個側面之間放一個電表,我們將獲得一些電壓可以測量,以便獲得可測量電壓的效果在埃德溫·霍爾發現后,解釋該球稱為霍爾效應它是1879年整個效果磁傳感器的基本整體元素提供的電壓非常小,每高斯只有幾微伏特,
因此這些設備通常是用內置的高增益放大器制造的,兩種霍爾效應傳感器,一種提供模擬,另一種提供數字輸出的模擬傳感器由穩壓器整體組成,從電路原理圖中的放大器,我們可以看到傳感器的輸出是模擬的并且與整個元素成比例或這種傳感器的磁場強度適合并用于由于它們連續的線性輸出,因此可以測量接近度數字輸出傳感器只提供打開或關閉輸出狀態的手這種類型的傳感器具有一個附加元件,
如電路圖所示原理圖是施密特觸發器提供遲滯或提供不同的閾值水平,因此輸出為高或低以獲取更多詳細信息施密特觸發器如何工作,您可以檢查我的專門針對死亡的教程,此類傳感器的一個例子是霍爾效果開關,它們通常用作限位開關,例如在3D中打印機和CNC機器以及用于工業中的檢測和定位自動化系統的霍爾效應傳感器的另一當代應用正在測量車輪速度或rpm,以及確定曲軸或發動機系統中的凸輪軸,這些傳感器由一個整體中的一個整體組成。
靠近磁鐵放置的永久磁鐵會附著在旋轉的磁鐵上軸與傳感器和圓盤齒之間的間隙非常小,因此每個當牙齒經過傳感器附近時,它會改變周圍的磁場這將導致傳感器的輸出變高或變低,因此傳感器的輸出是方波信號,可以很容易地用于計算旋轉軸的RPM。