霍爾開關檢測精確的位置如何使用
隨著小型化產品和設備功能的發展,需要檢測非常小的位移或閉合位置點。讓我們通過一些實驗來找出答案。霍爾開關對位置的精確檢測。例:利用具有模擬輸出的霍爾開關,使其可以檢測物體的位置,通過求解電源在幾微米量級為1毫米(移動距離)。為了解決功率檢測微米的問題,設置兩個傳感器,計算兩個輸出,一個行程是幾毫米(移動距離)。在這種情況下,兩個傳感器的熱特性被抵消,并且獲得線性輸出。如果傳感器內置兩個產品,安裝錯誤不會成為問題,很容易處理。
使用霍爾進行精確位置檢測的優勢:
1.由于非接觸檢測的延長的耐久性。體積小型化
2.由于磁性檢測,該設備比以前的光學設備更能抵抗微小顆粒污垢、灰塵或油。
霍爾開關精確位置檢測原理:
這一原理使霍爾實現的磁通密度輸出成正比。通過磁通密度與變化成正比的霍爾的布局設計,可以得到位置與霍爾效應輸出位移成正比的被測物體的位移。第一組霍爾開關精確位置檢測實驗下面兩個典型的例子是與獨特的霍爾的磁通量密度分布的位移成正比獲得的。
這是最簡單的霍爾位置檢測實驗。使用一個磁體和一個霍爾,輸出相對較小,因為檢測使用接近零交叉(零磁場)的范圍。
可行性沖程和精度
行程:1毫米
線性度:1微米
霍爾開關精確位置檢測示意
兩個磁體(用霍爾磁化兩極)和一個霍爾,因為磁化方向垂直于霍爾的檢測面,所以磁通密度相對較高,輸出相對較高。如果小磁體的尺寸小,則可以獲得線性輸出的范圍受到限制,因為磁通量檢測范圍小。
可行性沖程和精度
行程:1毫米
線性度:1微米
第二組實驗用霍爾開關精確檢測位置
這個例子包括一個磁鐵和兩個霍爾。
1.利用兩個霍爾的輸出做成一個鏡像(重疊折疊時),就是兩個霍爾的輸出之差,使其在相同位移下呈線性。
2.霍爾的輸出很大,可以覆蓋相對較大的位移。此外,輸出電壓的熱特性被抵消并除以輸出的總輸出差。
可行行程和
精度行程:1毫米
5毫米線性:1至5微米
霍爾開關精確位置檢測實驗
這個例子包括一個磁鐵和兩個霍爾。
組成是一樣的,兩個霍爾的輸出和線性位移之差。
兩個寬線性霍爾中斜磁體的輸出差。
大位移可以覆蓋霍爾的大輸出。
此外,輸出電壓的熱特性被抵消并除以輸出的總輸出差。
可行行程和
精度行程:5毫米
10毫米線性度:30至50微米
用于精確位置檢測的霍爾具有體積小、靈敏度高、磁場線性度好、溫度穩定等優點。
使用霍爾進行精確位置檢測的優勢:
1.由于非接觸檢測的延長的耐久性。體積小型化
2.由于磁性檢測,該設備比以前的光學設備更能抵抗微小顆粒污垢、灰塵或油。
霍爾開關精確位置檢測原理:
這一原理使霍爾實現的磁通密度輸出成正比。通過磁通密度與變化成正比的霍爾的布局設計,可以得到位置與霍爾效應輸出位移成正比的被測物體的位移。第一組霍爾開關精確位置檢測實驗下面兩個典型的例子是與獨特的霍爾的磁通量密度分布的位移成正比獲得的。
這是最簡單的霍爾位置檢測實驗。使用一個磁體和一個霍爾,輸出相對較小,因為檢測使用接近零交叉(零磁場)的范圍。
可行性沖程和精度
行程:1毫米
線性度:1微米
霍爾開關精確位置檢測示意
兩個磁體(用霍爾磁化兩極)和一個霍爾,因為磁化方向垂直于霍爾的檢測面,所以磁通密度相對較高,輸出相對較高。如果小磁體的尺寸小,則可以獲得線性輸出的范圍受到限制,因為磁通量檢測范圍小。
可行性沖程和精度
行程:1毫米
線性度:1微米
第二組實驗用霍爾開關精確檢測位置
這個例子包括一個磁鐵和兩個霍爾。
1.利用兩個霍爾的輸出做成一個鏡像(重疊折疊時),就是兩個霍爾的輸出之差,使其在相同位移下呈線性。
2.霍爾的輸出很大,可以覆蓋相對較大的位移。此外,輸出電壓的熱特性被抵消并除以輸出的總輸出差。
可行行程和
精度行程:1毫米
5毫米線性:1至5微米
霍爾開關精確位置檢測實驗
這個例子包括一個磁鐵和兩個霍爾。
組成是一樣的,兩個霍爾的輸出和線性位移之差。
兩個寬線性霍爾中斜磁體的輸出差。
大位移可以覆蓋霍爾的大輸出。
此外,輸出電壓的熱特性被抵消并除以輸出的總輸出差。
可行行程和
精度行程:5毫米
10毫米線性度:30至50微米
用于精確位置檢測的霍爾具有體積小、靈敏度高、磁場線性度好、溫度穩定等優點。
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