霍爾元件在電風扇搖頭結構上的應用
電風扇傳統的搖頭辦法選用單向同步電機與曲柄結構合作的辦法,這種搖頭結構的搖頭角度一般是固定的。且由于曲柄一般較長因而搖頭結構需求較大的空間。
雙向同步電機控制搖頭辦法,一般需求有方位感應設備,可用于確認搖頭方向,一般選用霍爾元件作為方位感應設備的辦法。霍爾元件相對于機械式方位開關本錢要低很多。
霍爾元件的作業感應的方位原理
霍爾元件是應用霍爾效應的半導體,霍爾元件分為線性霍爾和霍爾開關兩大類,兩者的首要區別是輸出不同。前者輸出模擬信號,或許輸出數字信號,在風扇中的方位感應選用的是霍爾開關。
霍爾開關依據感應的辦法不同,能夠分為單級霍爾開關,雙極霍爾開關,全級霍爾開關。三種霍爾開關都是能夠做方位感應的可是由于單級霍爾開關只能感應磁鐵的N極或許S極,在產品出產和設計時相對麻煩。一般多選用雙極的霍爾原件。全級的霍爾開關相對于用的較少。
正常情況下的控制流程:
霍爾元件作為中點的定位元件,當搖頭到正中間的時分,搖頭中做中點定位磁鐵與霍爾開關距離最近,輸出低電平信號,檔搖頭電機持續滾動。定位磁鐵遠離霍爾開關,輸出變為高電平信號。
搖頭角度的控制實際是對從中點向左右搖頭的時間控制,通常情況下向左和向右的時間是相同的。當向左右搖頭時間結束時,搖頭反向,重新向中點搖晃。
在關閉搖頭功用時,需求回想當前的的搖晃方位和搖晃方向,如果是向兩頭搖頭還需求回想剩下的擺頭時間。這樣下次搖頭時,能夠持續前次的搖頭狀態進行。
雙向同步電機控制搖頭辦法,一般需求有方位感應設備,可用于確認搖頭方向,一般選用霍爾元件作為方位感應設備的辦法。霍爾元件相對于機械式方位開關本錢要低很多。
霍爾元件的作業感應的方位原理
霍爾元件是應用霍爾效應的半導體,霍爾元件分為線性霍爾和霍爾開關兩大類,兩者的首要區別是輸出不同。前者輸出模擬信號,或許輸出數字信號,在風扇中的方位感應選用的是霍爾開關。
霍爾開關依據感應的辦法不同,能夠分為單級霍爾開關,雙極霍爾開關,全級霍爾開關。三種霍爾開關都是能夠做方位感應的可是由于單級霍爾開關只能感應磁鐵的N極或許S極,在產品出產和設計時相對麻煩。一般多選用雙極的霍爾原件。全級的霍爾開關相對于用的較少。
正常情況下的控制流程:
霍爾元件作為中點的定位元件,當搖頭到正中間的時分,搖頭中做中點定位磁鐵與霍爾開關距離最近,輸出低電平信號,檔搖頭電機持續滾動。定位磁鐵遠離霍爾開關,輸出變為高電平信號。
搖頭角度的控制實際是對從中點向左右搖頭的時間控制,通常情況下向左和向右的時間是相同的。當向左右搖頭時間結束時,搖頭反向,重新向中點搖晃。
在關閉搖頭功用時,需求回想當前的的搖晃方位和搖晃方向,如果是向兩頭搖頭還需求回想剩下的擺頭時間。這樣下次搖頭時,能夠持續前次的搖頭狀態進行。
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