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      科普知識
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      霍爾傳感器

      為用于接近感應的反向偏壓開關編程

      發布日期:2022-04-18 點擊率:46

      接近感應編程技術  

      圖 1 - 單擊以放大接近開關 本應用說明假設用戶在為 Allegro?全集成反向偏壓霍爾效應開關編程,或用戶已設計了一種適用的磁路,以滿足可編程單極霍爾效應開關的編程范圍的要求。如圖 #1 中的功能方框圖所示,編程是通過控制施密特觸發器的偏置完成的。適用的數據表中提供了器件的編程方法。

      圖 2 - 單擊以放大 參考目標與位置(旋轉角度)的磁通量密度的對比曲線圖有助于闡釋編程,以及其對霍爾開關性能的影響,參閱圖 #2。每條曲線代表器件的一個不同的安裝氣隙;只有一個輪齒代表用于接近感應的典型鐵類金屬目標。一塊平移而非旋轉的金屬會產生具有橫軸的類似曲線(單位為毫米,而非度)。由于接近感應既能使用旋轉目標,也能使用平移目標,所以本文按常規做法使用旋轉目標。《附錄 A》詳細描述了參考目標。

      圖 3 - 單擊以放大 注意,任意的施密特閾值可代表曲線圖上的兩條橫線,它們由典型的 20 G 磁滯分開。接近正極的開關點被稱為 BOP(磁場工作點),接近負極的開關點被稱為 BRP(磁場釋放點)。當信號從谷底移至輪齒時,輸出在 BOP切換,當信號從輪齒移向谷底時,輸出在 BOP 切換。(參考圖 #3)

      圖 4 - 單擊以放大 圖 #4 是從谷底移向輪齒的 BOP開關點的放大視圖。標出兩條垂線以顯示指定 BOP 的安裝氣隙 (0.75mm - 2.25mm) 位置的開關點。注意,在 0.75mm - 2.25mm 的氣隙范圍內,氣隙之間的差值約為 1.5°。這是在指定任意閾值的安裝氣隙范圍內可達到的相對精度。

      接近感應

      在接近感應應用中,可為開關點編程以達到所需的位置,這可以是圖 #2、3 和 4 中的橫軸上以毫米或度表示的位置。編程還能補償在制造時產生的機械偏移,這能確保精確控制開關位置。例如:如果圖 #4 中所需的開關點是 12°,而器件安裝在 0.75mm 的氣隙位置,就應在約 400 G 的磁場中為 BOP編程,該磁場強度比圖中顯示的要高。如果器件安裝在 2.25mm 的氣隙位置,就應在剛過 200 G 或比圖 #4 中顯示的磁場強度略低的磁場中,為 BOP 編程。

      提示:必須注意,調節時不要使開關點離輪齒或谷磁場太近,因為根據規范,IC 開關點會隨溫度變化而改變。在任何指定的安裝氣隙位置,如果開關閾值超過輪齒信號,或低于谷底信號,器件將不會轉換。

      參考目標尺寸

      目標直徑
      (Do)
      厚度
      (F)
      齒寬
      (T)
      谷寬
      (Pc - T)
      谷深
      (ht)
      參考目標120mm6mm23.5mm23.5mm5mm


      參考目標尺寸 - 單擊以放大 齒輪  

      確保正確工作的齒輪參數

      特性描述限制
      最小值類型最大值單位
      谷深 (ht)目標谷深5mm
      谷寬 (Pc - T)目標谷長與谷寬30mm
      齒寬 (T)目標齒寬5mm
      厚度 (F)目標齒厚與齒長5mm

      可能的應用

      • 接近感應

      • 葉片斷續器開關

      • 速度感應

      • 凸輪感應

      • 旋轉編碼器

      • 剎車燈開關

      • 轉數記錄

      • 流量計

      • 液面計

      • 非接觸型限位開關

      • 無刷電機換向

      • 大燈位置感應

      請訪問 Allegro 網站 www.allegromicro.com,了解磁體供應商的信息。

      參考 STP99-2

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