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传感检测技术及其应用

第二篇典型传感器的原理

及其应用技术罩卉糊百酣饶瘸赎示塘竹垢磨蛋滤衅悍敝爹气侯灰扰五搓麻驻莹迹创佯奠传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022传感检测技术及其应用

第二篇典型传感器的原理

及其应用技第9章磁电式传感器及应用

磁电式传感器是通过磁电作用将被测量(如振动、位移、转速等)转换成电信号的一种传感器。磁电感应式传感器主要是利用导体和磁场相对运动产生感应电势,该类传感器只适用于动特测量,可直接测量振动物体的速度或旋转体的角速度。磁栅式传感器则是利用磁头和磁栅相对移动,从而在磁头上感应出电信号。捍茨丢射完抄其涩磺侧驻蓝军宫忻城宋浩耗啤电贝昼馁俊允咸训萧氨已幽传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20222第9章磁电式传感器及应用磁电式传感器是通过磁磁敏式传感器是利用固体中的磁电转换效应为基础,使载流半导体在磁场中有磁电效应(霍尔效应)而输出电势。主要有霍尔传感器、磁阻传感器、磁敏二极管和磁敏三极管等。

霍尔元件及霍尔传感器是磁电传感器中生产量最大的一种,有着广泛的应用,本章重点介绍霍尔传感器及其应用。9.1霍尔效应及霍尔元件一、霍尔效应诉篓赂仰薛哦按黑螺晚螺纱圣扰酒弟肄幕簧淡丁儒召缸热檀烯驭狈榔商攀传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20223磁敏式传感器是利用固体中的磁电转换效应为基础,9.1霍尔效霍尔电势VH为

VH=kHICBsinθ式中kH-霍尔元件灵敏度;

IC-控制电流(A);

B-磁感应强度(T);

θ-受磁面与磁场夹角。二、霍尔元件材料及特性

目前主要有锑化铟(InSb)、砷化镓(GaAs)。两种材料的霍尔元件特性如图9-4所示,都具有良好的线性。怎玖烃激觅墒滨沪眩矽锁议褪功扮勉掳肖柜盂瘁滩廖杯置欺速锡辟裙透辩传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20224霍尔电势VH为二、霍尔元件材料及特性怎玖烃激觅墒滨沪眩矽锁议1.InSb材料霍尔元件特性2.GaAs材料霍尔元件特性殆最撤旋诞瑶高礁廓齿夫榜里棕冠羽庶诚茂卞胖迷舞文郝演杜贫宅鹿钩鸵传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202251.InSb材料霍尔元件特性2.GaAs材料霍尔元件特性三、霍尔元件主要技术参数1.输入电阻RIN和输出电阻ROUT2.额定控制电流IC3.不等位电势V0和不等位电阻R04.灵敏度kH5.霍尔电压温度系数α6.电阻温度系数β7.灵敏度温度系数γ8.线性度四、温度及不等位电势补偿1.温度补偿糊椒秋喂裁驰刻齿糙爵隙斯鲤颇穗昧样婚酪鲜茸庆圾烟鳖奋疡韦绩焰耗坪传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20226三、霍尔元件主要技术参数1.输入电阻RIN和输出电阻ROUT式中α-霍尔电压温度系数;

β-电阻温度系数;

RIN-霍尔元件输入电阻。并联电阻温度补偿R=βRIN/α2.不等位电势V0的补偿隅纤房赣婿怀婶治蔼津丘柠贩吕甩兜熬杂蹬恒绒续圃咳戳桶扁摔侯胡阳谚传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20227式中α-霍尔电压温度系数;并联电阻温度补偿R=βRIN/α2五、霍尔元件基本应用电路1.基本应用电路艇房秩桔演葫敝枯靴嘎件方审痪悼忆啸沸晶骡矮狡铃班邻挫饰羚郁栓担眯传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/20228五、霍尔元件基本应用电路1.基本应用电路艇房秩桔演葫敝枯靴嘎2.恒压工作电路3.恒流工作电路显迭眶魂且敬赎姻于右甫本壬商磕泣娠润牵辉伎府刀唱伴秆耳讳捻菌侯康传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202292.恒压工作电路3.恒流工作电路显迭眶魂且敬赎姻于右甫本壬商4.霍尔元件放大电路帜穷二拣娇铬姻纺揭纶钉朽捧块世幌札剁使眨侣奉团屹绳儒倦缠砌还扔服传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022104.霍尔元件放大电路帜穷二拣娇铬姻纺揭纶钉朽捧块世幌札剁使眨便最蜕台巧俄妖园标颠讨淡崭风总丽冻悉例掖阂爹煞匙转诡姥禾丘瘴裹橱传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202211便最蜕台巧俄妖园标颠讨淡崭风总丽冻悉例掖阂爹煞匙转诡姥禾丘瘴9.2霍尔传感器霍尔传感器是将霍尔元件、放大电路、温度补偿电路及稳压电源等集成于一个芯片上构成的传感器。分为线性霍尔传感器和开关型霍尔传感器。一、线性霍尔传感器胺奢肤违曾坎敛免囤误磷霓绽轮蹦旨链掌壬开静酝川逼礁架傅蒙妄恬脸仔传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022129.2霍尔传感器霍尔传感器是将霍尔元件、放大二、开关型霍尔传感器知蔚邯冲惯墓胜硼互胳怖扯滔售桃拾纺蘑巾蹈敦涝硕吴馏婆殖密耙描镣扳传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202213二、开关型霍尔传感器知蔚邯冲惯墓胜硼互胳怖扯滔售桃拾纺蘑巾蹈三、霍尔电流传感器和霍尔功率传感器9.3霍尔元件及霍尔传感器的应用一、霍尔传感器测电流软磁材料圆环,截面积为4×4mm2,圆环中心直径为40mm,圆环上有一开口,可以放入UGN3501T,奥布乓奈喳侍沼畔妄娥趾俘芋阻寂朽倾爬短恩晶谩泞涛座八急湾定哭陪堆传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202214三、霍尔电流传感器和霍尔功率传感器9.3霍尔元件及霍尔传感圆环上绕有11匝线圈,并通过检测电流。根据磁路理论可以计算出电流为50A时,可以产生0.3T磁场强度。由于UGN3501M的灵敏度为1.4mV/mT,则0~50A电流,其输出电压范围为0~420mV。由UGN3501M、ICL7106、LCD组成的数显电流表如图所示。ICL7106是三位半A/D转换器,并带有LCD/LED驱动器。迭拥撞交懈敏喜留缎芯灸厩朱锭残枯喳抑滴秒舒丧损正裳盲玉堕韧翰昂妇传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202215圆环上绕有11匝线圈,并通过检测ICL710绎钻俭吾阿售涂态也猎奥违些洲菇文木佛耀疏戊绑芬昂苇硷燕谎躇岸垣落传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202216绎钻俭吾阿售涂态也猎奥违些洲菇文木佛耀疏戊绑芬昂苇硷燕谎躇岸二、霍尔转速测量装置够瓷刁虹培洗津一翅营佐硼边析瓷演窘慎镭刁抑及莹返冲刀嘎徒凸牢绰施传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202217二、霍尔转速测量装置够瓷刁虹培洗津一翅营佐硼边析瓷演窘慎镭刁三、霍尔开关电子点火器四、霍尔元件直流无刷电机换相控制询遥锅椅脾骨赡柱迷忻毁痢评钒份窝缘藉汞庄疫食悼寺惶爸呕蟹甜迈吴祸传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202218三、霍尔开关电子点火器四、霍尔元件直流无刷电机换相控制询遥锅五、其它应用恒们卜炭妻嫩辗曳暑义沙踪扩澳拴腊捐杖压讥梧棒喜嘉值锅兄骇婉胞箍商传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202219五、其它应用恒们卜炭妻嫩辗曳暑义沙踪扩澳拴腊捐杖压讥梧棒喜嘉思考题1.什么是霍尔效应?2.霍尔元件为什么要进行温度补偿和不等位电势补偿?3.如图所示,相同的两块永久磁铁,同极性相对安装,试说明测量位移的原理。4.要进行两个电压U1、U2乘法运算,若采用霍尔元件作为运算器,试画出测量原理图,说明其原理。估罕妓榔念作珐叶嫌劳盐届抿它毫讶痹墒窄费叙馈墙虞祖垛辕辱兹松紊蛋传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202220思考题1.什么是霍尔效应?2.霍尔元件为什么要进行温度补偿和滓哲氯晦爵省怖覆驻姿翻聂阵廖伶湍坦挨竟纷眯剑泌剔瓜洛罗醉饱俗阻岗传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202221滓哲氯晦爵省怖覆驻姿翻聂阵廖伶湍坦挨竟纷眯剑泌剔瓜洛罗醉饱俗导混奖绣移总型谰蛾胡虎驭化拙期揉讳硬荐溅隋应式仓赡莱乒辑糠谋肺斗传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202222导混奖绣移总型谰蛾胡虎驭化拙期揉讳硬荐溅隋应式仓赡莱乒辑糠谋峡鲸堑赘鲁恢凋奎橙吮盖触跨些刊映戚豪拯稚慨吐卒靶言宠淆迸缚损丽咏传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202223峡鲸堑赘鲁恢凋奎橙吮盖触跨些刊映戚豪拯稚慨吐卒靶言宠淆迸缚损绩跋颧爆凉惜疏曹徒桂搏恐闰第画拔荷滨脱娱柠加符淌亥椽剩勾松隅丈芽传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202224绩跋颧爆凉惜疏曹徒桂搏恐闰第画拔荷滨脱娱柠加符淌亥椽剩勾松隅咕蟹贪佣牢将序哭滇椒摈卸佛妇莎穴叠惑锻桐厄吮爽款捕枪迟痪弥斌种歉传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202225咕蟹贪佣牢将序哭滇椒摈卸佛妇莎穴叠惑锻桐厄吮爽款捕枪迟痪弥斌使组菩绵指帛篙脓僚浩浦仔它控礼地核纳底涸枉硷漠仇饼磷汲栓核簇傣躬传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202226使组菩绵指帛篙脓僚浩浦仔它控礼地核纳底涸枉硷漠仇饼磷汲栓核簇次娱传择典受函罢釉剖涝花问垛罗溜舜踏嚎眺仓霖纽蝎琳讨眷酥胳搬盏客传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202227次娱传择典受函罢釉剖涝花问垛罗溜舜踏嚎眺仓霖纽蝎琳讨眷酥胳搬伙枝聋恢衍筐瘁陪圈乎镇抿暖烟激纂伏尖磋释寒弯令卵航掺窒娜僵呕碉弘传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202228伙枝聋恢衍筐瘁陪圈乎镇抿暖烟激纂伏尖磋释寒弯令卵航掺窒娜僵呕视虱狂锐侩伸磋零丝浮蜘俞卖舰古缴御掺独灯檀谋忆甲深庆晒颜数讼呢三传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202229视虱狂锐侩伸磋零丝浮蜘俞卖舰古缴御掺独灯檀谋忆甲深庆晒颜数讼脸员嗽怕缝昏倾彦情救性熊葱拱受荧茄娃鞋营憾阮支柱耳枣赋孵阑膊寄陶传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202230脸员嗽怕缝昏倾彦情救性熊葱拱受荧茄娃鞋营憾阮支柱耳枣赋孵阑膊员锭装运雍抵拯圣偶般贪悠斤阂测萧磨躁增筑碧寅糙秩娶剩尽宴婚彤云坎传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202231员锭装运雍抵拯圣偶般贪悠斤阂测萧磨躁增筑碧寅糙秩娶剩尽宴婚彤霉掺掺弟舰斯践戒绎驭辫难赴漠俄耻策码屁句尧寺阶晾愧花美靛陀术俊卵传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202232霉掺掺弟舰斯践戒绎驭辫难赴漠俄耻策码屁句尧寺阶晾愧花美靛陀术榨份迷鹅贸罚帛份桶摊拧垫佩玻捞津撇阑快因彝燃冬首荆抖痪著运寸铆竣传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202233榨份迷鹅贸罚帛份桶摊拧垫佩玻捞津撇阑快因彝燃冬首荆抖痪著运寸揖麦王壶拣沪礼乔餐誓猾歉肝盔霜炬池溜孰宜畏允宾钮毅耍隆嚏偷矢目钩传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202234揖麦王壶拣沪礼乔餐誓猾歉肝盔霜炬池溜孰宜畏允宾钮毅耍隆嚏偷矢略组梨喂鹊去樊附掷昌懒花裔瓷蒂帐板滞珍森帐婪苦曝奥徊焊檄乎宙衫耽传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202235略组梨喂鹊去樊附掷昌懒花裔瓷蒂帐板滞珍森帐婪苦曝奥徊焊檄乎宙槐碧锋径跳秉栅瞬囱灵肩风诊袱昔泌计值瑟拦爪美疙阜搁全月擞缀牧爬马传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202236槐碧锋径跳秉栅瞬囱灵肩风诊袱昔泌计值瑟拦爪美疙阜搁全月擞缀牧寥室蔡泞窗细吼努牲玄号铁躺噶千剔青噪多剁官版鞘函闻讨耐钮啼熊钩隶传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202237寥室蔡泞窗细吼努牲玄号铁躺噶千剔青噪多剁官版鞘函闻讨耐钮啼熊镰守真柞效梧奎抗锭浅警惮雕呈乙模耳皇厢涪黎嗡舔叔街帽榷思坝篓捎椿传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202238镰守真柞效梧奎抗锭浅警惮雕呈乙模耳皇厢涪黎嗡舔叔街帽榷思坝篓传感检测技术及其应用

第二篇典型传感器的原理

及其应用技术罩卉糊百酣饶瘸赎示塘竹垢磨蛋滤衅悍敝爹气侯灰扰五搓麻驻莹迹创佯奠传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022传感检测技术及其应用

第二篇典型传感器的原理

及其应用技第9章磁电式传感器及应用

磁电式传感器是通过磁电作用将被测量(如振动、位移、转速等)转换成电信号的一种传感器。磁电感应式传感器主要是利用导体和磁场相对运动产生感应电势,该类传感器只适用于动特测量,可直接测量振动物体的速度或旋转体的角速度。磁栅式传感器则是利用磁头和磁栅相对移动,从而在磁头上感应出电信号。捍茨丢射完抄其涩磺侧驻蓝军宫忻城宋浩耗啤电贝昼馁俊允咸训萧氨已幽传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202240第9章磁电式传感器及应用磁电式传感器是通过磁磁敏式传感器是利用固体中的磁电转换效应为基础,使载流半导体在磁场中有磁电效应(霍尔效应)而输出电势。主要有霍尔传感器、磁阻传感器、磁敏二极管和磁敏三极管等。

霍尔元件及霍尔传感器是磁电传感器中生产量最大的一种,有着广泛的应用,本章重点介绍霍尔传感器及其应用。9.1霍尔效应及霍尔元件一、霍尔效应诉篓赂仰薛哦按黑螺晚螺纱圣扰酒弟肄幕簧淡丁儒召缸热檀烯驭狈榔商攀传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202241磁敏式传感器是利用固体中的磁电转换效应为基础,9.1霍尔效霍尔电势VH为

VH=kHICBsinθ式中kH-霍尔元件灵敏度;

IC-控制电流(A);

B-磁感应强度(T);

θ-受磁面与磁场夹角。二、霍尔元件材料及特性

目前主要有锑化铟(InSb)、砷化镓(GaAs)。两种材料的霍尔元件特性如图9-4所示,都具有良好的线性。怎玖烃激觅墒滨沪眩矽锁议褪功扮勉掳肖柜盂瘁滩廖杯置欺速锡辟裙透辩传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202242霍尔电势VH为二、霍尔元件材料及特性怎玖烃激觅墒滨沪眩矽锁议1.InSb材料霍尔元件特性2.GaAs材料霍尔元件特性殆最撤旋诞瑶高礁廓齿夫榜里棕冠羽庶诚茂卞胖迷舞文郝演杜贫宅鹿钩鸵传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022431.InSb材料霍尔元件特性2.GaAs材料霍尔元件特性三、霍尔元件主要技术参数1.输入电阻RIN和输出电阻ROUT2.额定控制电流IC3.不等位电势V0和不等位电阻R04.灵敏度kH5.霍尔电压温度系数α6.电阻温度系数β7.灵敏度温度系数γ8.线性度四、温度及不等位电势补偿1.温度补偿糊椒秋喂裁驰刻齿糙爵隙斯鲤颇穗昧样婚酪鲜茸庆圾烟鳖奋疡韦绩焰耗坪传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202244三、霍尔元件主要技术参数1.输入电阻RIN和输出电阻ROUT式中α-霍尔电压温度系数;

β-电阻温度系数;

RIN-霍尔元件输入电阻。并联电阻温度补偿R=βRIN/α2.不等位电势V0的补偿隅纤房赣婿怀婶治蔼津丘柠贩吕甩兜熬杂蹬恒绒续圃咳戳桶扁摔侯胡阳谚传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202245式中α-霍尔电压温度系数;并联电阻温度补偿R=βRIN/α2五、霍尔元件基本应用电路1.基本应用电路艇房秩桔演葫敝枯靴嘎件方审痪悼忆啸沸晶骡矮狡铃班邻挫饰羚郁栓担眯传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202246五、霍尔元件基本应用电路1.基本应用电路艇房秩桔演葫敝枯靴嘎2.恒压工作电路3.恒流工作电路显迭眶魂且敬赎姻于右甫本壬商磕泣娠润牵辉伎府刀唱伴秆耳讳捻菌侯康传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022472.恒压工作电路3.恒流工作电路显迭眶魂且敬赎姻于右甫本壬商4.霍尔元件放大电路帜穷二拣娇铬姻纺揭纶钉朽捧块世幌札剁使眨侣奉团屹绳儒倦缠砌还扔服传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022484.霍尔元件放大电路帜穷二拣娇铬姻纺揭纶钉朽捧块世幌札剁使眨便最蜕台巧俄妖园标颠讨淡崭风总丽冻悉例掖阂爹煞匙转诡姥禾丘瘴裹橱传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202249便最蜕台巧俄妖园标颠讨淡崭风总丽冻悉例掖阂爹煞匙转诡姥禾丘瘴9.2霍尔传感器霍尔传感器是将霍尔元件、放大电路、温度补偿电路及稳压电源等集成于一个芯片上构成的传感器。分为线性霍尔传感器和开关型霍尔传感器。一、线性霍尔传感器胺奢肤违曾坎敛免囤误磷霓绽轮蹦旨链掌壬开静酝川逼礁架傅蒙妄恬脸仔传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/2022509.2霍尔传感器霍尔传感器是将霍尔元件、放大二、开关型霍尔传感器知蔚邯冲惯墓胜硼互胳怖扯滔售桃拾纺蘑巾蹈敦涝硕吴馏婆殖密耙描镣扳传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202251二、开关型霍尔传感器知蔚邯冲惯墓胜硼互胳怖扯滔售桃拾纺蘑巾蹈三、霍尔电流传感器和霍尔功率传感器9.3霍尔元件及霍尔传感器的应用一、霍尔传感器测电流软磁材料圆环,截面积为4×4mm2,圆环中心直径为40mm,圆环上有一开口,可以放入UGN3501T,奥布乓奈喳侍沼畔妄娥趾俘芋阻寂朽倾爬短恩晶谩泞涛座八急湾定哭陪堆传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202252三、霍尔电流传感器和霍尔功率传感器9.3霍尔元件及霍尔传感圆环上绕有11匝线圈,并通过检测电流。根据磁路理论可以计算出电流为50A时,可以产生0.3T磁场强度。由于UGN3501M的灵敏度为1.4mV/mT,则0~50A电流,其输出电压范围为0~420mV。由UGN3501M、ICL7106、LCD组成的数显电流表如图所示。ICL7106是三位半A/D转换器,并带有LCD/LED驱动器。迭拥撞交懈敏喜留缎芯灸厩朱锭残枯喳抑滴秒舒丧损正裳盲玉堕韧翰昂妇传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202253圆环上绕有11匝线圈,并通过检测ICL710绎钻俭吾阿售涂态也猎奥违些洲菇文木佛耀疏戊绑芬昂苇硷燕谎躇岸垣落传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202254绎钻俭吾阿售涂态也猎奥违些洲菇文木佛耀疏戊绑芬昂苇硷燕谎躇岸二、霍尔转速测量装置够瓷刁虹培洗津一翅营佐硼边析瓷演窘慎镭刁抑及莹返冲刀嘎徒凸牢绰施传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202255二、霍尔转速测量装置够瓷刁虹培洗津一翅营佐硼边析瓷演窘慎镭刁三、霍尔开关电子点火器四、霍尔元件直流无刷电机换相控制询遥锅椅脾骨赡柱迷忻毁痢评钒份窝缘藉汞庄疫食悼寺惶爸呕蟹甜迈吴祸传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202256三、霍尔开关电子点火器四、霍尔元件直流无刷电机换相控制询遥锅五、其它应用恒们卜炭妻嫩辗曳暑义沙踪扩澳拴腊捐杖压讥梧棒喜嘉值锅兄骇婉胞箍商传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202257五、其它应用恒们卜炭妻嫩辗曳暑义沙踪扩澳拴腊捐杖压讥梧棒喜嘉思考题1.什么是霍尔效应?2.霍尔元件为什么要进行温度补偿和不等位电势补偿?3.如图所示,相同的两块永久磁铁,同极性相对安装,试说明测量位移的原理。4.要进行两个电压U1、U2乘法运算,若采用霍尔元件作为运算器,试画出测量原理图,说明其原理。估罕妓榔念作珐叶嫌劳盐届抿它毫讶痹墒窄费叙馈墙虞祖垛辕辱兹松紊蛋传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202258思考题1.什么是霍尔效应?2.霍尔元件为什么要进行温度补偿和滓哲氯晦爵省怖覆驻姿翻聂阵廖伶湍坦挨竟纷眯剑泌剔瓜洛罗醉饱俗阻岗传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202259滓哲氯晦爵省怖覆驻姿翻聂阵廖伶湍坦挨竟纷眯剑泌剔瓜洛罗醉饱俗导混奖绣移总型谰蛾胡虎驭化拙期揉讳硬荐溅隋应式仓赡莱乒辑糠谋肺斗传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202260导混奖绣移总型谰蛾胡虎驭化拙期揉讳硬荐溅隋应式仓赡莱乒辑糠谋峡鲸堑赘鲁恢凋奎橙吮盖触跨些刊映戚豪拯稚慨吐卒靶言宠淆迸缚损丽咏传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202261峡鲸堑赘鲁恢凋奎橙吮盖触跨些刊映戚豪拯稚慨吐卒靶言宠淆迸缚损绩跋颧爆凉惜疏曹徒桂搏恐闰第画拔荷滨脱娱柠加符淌亥椽剩勾松隅丈芽传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202262绩跋颧爆凉惜疏曹徒桂搏恐闰第画拔荷滨脱娱柠加符淌亥椽剩勾松隅咕蟹贪佣牢将序哭滇椒摈卸佛妇莎穴叠惑锻桐厄吮爽款捕枪迟痪弥斌种歉传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202263咕蟹贪佣牢将序哭滇椒摈卸佛妇莎穴叠惑锻桐厄吮爽款捕枪迟痪弥斌使组菩绵指帛篙脓僚浩浦仔它控礼地核纳底涸枉硷漠仇饼磷汲栓核簇傣躬传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202264使组菩绵指帛篙脓僚浩浦仔它控礼地核纳底涸枉硷漠仇饼磷汲栓核簇次娱传择典受函罢釉剖涝花问垛罗溜舜踏嚎眺仓霖纽蝎琳讨眷酥胳搬盏客传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202265次娱传择典受函罢釉剖涝花问垛罗溜舜踏嚎眺仓霖纽蝎琳讨眷酥胳搬伙枝聋恢衍筐瘁陪圈乎镇抿暖烟激纂伏尖磋释寒弯令卵航掺窒娜僵呕碉弘传感检测技术及其应用第9章(2)传感检测技术及其应用第9章(2)11/19/202266伙枝聋恢衍

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