各種霍爾元件基本參數對照表
上傳時間: 2014-12-29
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電動車磁控開關,霍爾傳感器,磁敏三極管,霍爾開關 漁具用磁控三極管,磁感應開關,霍爾效應傳感器 磁敏三極管 霍爾元件 提供選型指導 單極性霍爾開關
上傳時間: 2013-10-16
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DH249一款基于混合信號的全極性霍爾效應傳感器。平均功耗45uA,它采用先進的斬波穩定技術,提供精確、穩定的磁性開關點。它由反向電壓保護器、電壓調整器,霍爾電壓發生器、信號放大器,史密特觸發器和集電及開路的輸出級組成。它是一種雙磁極工作的磁敏電路,適合于矩形或者柱形磁體下工作。工作溫度范圍可以在:-40~85度, 電壓電壓工作范圍:2.5~5.5V。 封裝形式:SIP3L(TO92S)。 產品特點 靈敏度高 抗應力強 電壓范圍寬 可和各種邏輯電路直接接口典型應用 高靈敏的無觸點開關 直流無刷電機 直流無刷風機
上傳時間: 2013-10-12
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低功耗霍爾開關(全極性霍爾傳感器148),用于手機、電筒、小靈通、無繩電話、Notebook筆記本電腦、PDA翻蓋電路,智能遠傳水表、智能遠傳氣表計數等…… 替A3212,HAL148由HALLWEE出品,可用于替代MLX90248,HAL148可替代AH3661,AH18——MH248等,現在在電池供電產品中得到廣泛應用,有利于延長壽命。 小電流霍爾傳感器 HAL148全極霍爾開關 低功耗霍爾元件 一、148霍爾開關特性: HAL148霍爾開關分為HAL148和HAL148L,其中148L為低電壓型霍爾開關,工作電壓為1.6-3.6V,HAL148為2.4至5.5V,其他參數都相同。 ·磁開關點的高靈敏度高穩定性 ·抗機械應力強 ·無極性的開關 二、HAL148低功耗霍爾元件提供了一個受控時鐘機制來為霍爾器件和模擬信號處理電路提供時鐘源,同時這個受控時鐘機制可以發出控制信號使得消耗電流較大的電路周期性的進入“休眠”模式。HAL148全極霍爾開關是一款基于混合信號CMOS技術的無極性霍爾開關,這款IC采用了先進的斬波穩定技術,因而能夠提供準確而穩定的磁開關點。 本產品出HALLWEE出品,Hallwee是一種磁感應元件,霍爾效應器件的品牌,其主要經營霍爾元件,如:霍爾開關、線性霍爾。 歡迎致電0755-25910727!
上傳時間: 2013-10-22
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貼片霍爾元件 HAL3144高靈敏度單極性霍爾開關傳感器 霍爾開關集成電路 SOT-23封裝 HAL3144單極性霍爾開關由HALLWEE出品,霍爾微電子提供。HAL3144單極性霍爾開關是一款單極性霍爾效應傳感器IC,響應速度快,靈敏度高,具有高的可靠性。3144E霍爾開關的工作溫度范圍為-40℃-125℃。工作電壓3.5-24V 更多問題歡迎咨詢0755-25910727
上傳時間: 2013-11-08
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介紹了霍爾效應、霍爾元件以及霍爾集成電路。最后介紹了霍爾傳感器在啟程 上的具體應用情況。
標簽: 霍爾傳感器
上傳時間: 2020-06-17
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霍爾傳感器應用于無刷電機驅動控制:討論了利用霍爾元件在無刷電機控制系統中使用的問題,并對霍爾集成傳感器進行了探討。介紹了2種利用霍爾集成傳感器組成無刷電機控制電路的方法。
上傳時間: 2022-07-09
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霍爾傳感器的外形圖和與磁場的作用關系如右圖所示。磁鋼用來提供霍爾能感應的磁場,當霍爾元件以切割磁力線的方式相對磁鋼運動時,在霍爾輸出端口就會有電壓輸出,所以霍爾傳感器和磁鋼需要配對使用。霍爾傳感器檢測轉速示意圖如下。在非磁材料的圓盤邊上粘貼一塊磁鋼,霍爾傳感器固定在圓盤外緣附近。圓盤每轉動一圈,霍爾傳感器便輸出一個脈沖。通過單片機測量產生脈沖的頻率,就可以得出圓盤的轉速。同樣道理,根據圓盤(車輪)的轉速,再結合圓盤的周長就是計算出物體的位移。如果要增加測量位移的精度,可以在圓盤(車輪)上多增加幾個磁鋼。
標簽: 霍爾傳感器
上傳時間: 2022-08-09
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隨著大功率開關器件、集成電路及高性能的磁性材料的進步,采用電子換相原理工作的無刷直流電機得到了長足的發展。無刷直流電動機既具有交流電動機的結構簡單、運行可靠維護方便等一系列優點,又具備直流電動機的運行效率高、無勵磁損耗及調速性能好等諸多優點,在當今國民經濟各個領域的應用同益普及。 普通無刷直流電機存在著轉子位置傳感器,當電機尺寸較小時轉子位置傳感器難于安裝并且維修困難,另外傳統的霍爾元件溫度特性不好,導致系統可靠性變差,所以在一些小型,輕載啟動條件下,無位置傳感器無刷直流電機就成為理想選擇,并具有廣闊的發展前景。 同時隨著微處理器技術的發展,微處理器越來越多的用在控制系統中。許多復雜但有效的算法越來越多的用于電機控制當中。但是在無位置傳感器無刷直流電機,應用時往往需要精確的速度控制,尤其在高速運行場合,對信號反饋控制靈敏度的要求更為嚴格,并且算法也比較復雜。傳統的微處理器如 5l、96系列在實現對其的控制時,由于本身指令功能不強,乘除法所用周期過多,外圍電路數據轉換速度慢,資源相對較少,使其不能很好的完成對無位置傳感器無刷直流電機的控制。美國TI公司專門為電機的數字化控制設計的16位定點DSP控制器 TMS320X240集DSP的信號高速處理能力及適用于電機控制的優化的外圍電路于一體,可以為高性能,復雜傳動控制提供可靠高效的信號處理與控制硬件。本論文所研究的無位置傳感器無刷直流電機DSP控制系統即為滿足這一需要而設計的。 本論文首先對無刷直流電動機及其無位置傳感器控制的基本原理以及DSP芯片 TMS320F240進行了必要的介紹,并且對基于反電勢檢測法的DSP實現作了詳細的分析,包括對反電勢檢測及其相位實時修正方法,電機換流的實現,速度、電流雙閉環控制算法,電機的啟動分析,正反轉控制,速度的調節,制動、保護等都做了——詳細論述。本論文還對控制系統的控制及功率部分硬件作了詳細的分析。最后本論文對軟件的具體實現作了具體的闡述。 根據本論文所述的設計方案設計的無刷電機無位置傳感器DSP控制系統,可以獲得良好的速度控制性能。而且,DSP技術不僅使系統獲得了高精度,高可靠性,還簡化了系統結構,增加了系統的可靠性。具有控制靈活,智能水平高,參數易改等優點。
上傳時間: 2013-05-28
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直線電動機直接驅動運動設備,省略了機械轉換機構,完全消除機械傳動元件的速度和加速度的物理極限,具有長行程、低慣量、高精度、快響應和高速度等特征,是先進加工中心的標志。90年代中期以后,直線驅動技術在超精密定位領域中得到了廣泛的應用,吸引了越來越多的研究機構和人員投入到這一領域中來。 永磁直線同步電機與普通的直線異步電機相比,具有效率高、輸出力矩大、體積小、易于控制等優點,極大地提高了進給系統的快速響應性和運動精度,成為新一代超精密機床中最具有代表的技術。永磁直線同步電機伺服控制系統將是當前和今后直線電機發展應用的一個方向。 本文以直線電機理論為依據,以現有的實驗設備及新的實驗方法為基礎,設計了永磁直線同步電動機控制系統,分析了永磁直線同步電機控制系統中存在的難點,并對直線電動機控制系統的控制性能進行了初步的實驗研究。 首先,介紹了永磁直線同步電機的結構、工作原理、相關控制策略,對直線電機控制難點進行了探討。在此基礎上,設計了永磁直線同步電機的控制系統的總體方案。 然后針對永磁直線同步電機控制系統的主要難點,分為位置檢測技術,硬件系統設計和軟件系統設計三個方面對控制系統進行分析。根據永磁直線同步電機的特點,提出一種簡易的初始位置檢測方法,并設計了檢測電路。該方法基于線性霍爾元件,基本上不增加控制系統成本,安裝簡便,效果良好。在普通的三相逆變電路的直流側添加DC/DC電力電子電路。這樣的做的好處是根據系統需求輸出直流電壓,減少諧波。由于傳統的基于前后臺工作機制的電機控制軟件存在響應不及時、不穩定等弊病,提出了基于嵌入式實時操作系統機制上編寫電機控制軟件。 最后基于樣機和控制器做了相應試驗,分析了試驗結果,并提出了存在的問題和下一步的工作展望。
上傳時間: 2013-06-20
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