霍尔传感器的结构、工作原理与应用课件_第1页
霍尔传感器的结构、工作原理与应用课件_第2页
霍尔传感器的结构、工作原理与应用课件_第3页
霍尔传感器的结构、工作原理与应用课件_第4页
霍尔传感器的结构、工作原理与应用课件_第5页
已阅读5页,还剩95页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

机械工业出版社

中等职业教育电气类规划教材

《自动检测与转换技术》

第八章

多媒体课件

2009-5-1更新12/16/20221机械工业出版社

中等职业教育电气类规划教材

《自动检测与转第八章霍尔传感器在这一章里,卡卡要给大家介绍霍尔传感器的原理、特性、霍尔集成电路(霍尔IC)及其应用。霍尔IC可以用于测量地球磁场,制成电罗盘;将霍尔IC夹在环形铁心的缺口中,可以制成大电流变送器。霍尔传感器还广泛用于高斯计、无刷电动机、接近开关等。霍尔传感器的最大特点是非接触测量。最基本的霍尔元件是一种四端元件12/16/20222第八章霍尔传感器在这一章里,卡卡要给大家介绍霍尔第一节霍尔元件的结构及工作原理

半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流I流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势EH,这种现象称为霍尔效应。

磁感应强度B为零时的情况cdab12/16/20223第一节霍尔元件的结构及工作原理磁感应强度B较大时的情况作用在半导体薄片上的磁场强度B越强,霍尔电势也就越高。霍尔电势EH可用下式表示:

EH=KHIB12/16/20224磁感应强度B较大时的情况作用在半导体薄片霍尔效应动画演示当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑兹力的作用,向内侧(d侧)偏移,在半导体薄片c、d方向的端面之间建立起霍尔电势。cdabadcb12/16/20225霍尔效应动画演示当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势

若磁感应强度B不垂直于霍尔元件,而是与其法线成某一角度

时,实际上作用于霍尔元件上的有效磁感应强度是其法线方向(与薄片垂直的方向)的分量,即Bcos,这时的霍尔电势与法线的夹角的余弦成正比:

EH=KHIBcos

12/16/20226磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势演示结论:霍尔电势与输入电流I、磁感应强度B成正比。当B的方向改变时,霍尔电势的方向也随之改变。如果所施加的磁场为交变磁场,霍尔电势为同频率的交变电势。acdb12/16/20227磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势演示结论:霍尔电势与输入电霍尔元件的主要外特性参数

最大磁感应强度BM

上图所示霍尔元件的线性范围是负的多少高斯至正的多少高斯?(1T=104Gs)线性区mVB12/16/20228霍尔元件的主要外特性参数最大磁感应强度BM霍尔元件的主要外特性参数(续)

最大激励电流IM:由于霍尔电势随激励电流增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流。但激励电流增大,霍尔元件的功耗增大,元件的温度升高,从而引起霍尔电势的温漂增大,因此每种型号的元件均规定了相应的最大激励电流,它的数值从几毫安至十几毫安。

以下哪一个激励电流的数值较为妥当?8μA0.8mA

8mA80mA

12/16/20229霍尔元件的主要外特性参数(续)最大激励电流IM:第二节霍尔集成电路

霍尔集成电路可分为线性型和开关型两大类。线性型集成电路是将霍尔元件和恒流源、线性差动放大器等做在一个芯片上,输出电压为伏级,比直接使用霍尔元件方便得多。较典型的线性型霍尔器件如UGN3501等。线性型三端霍尔集成电路12/16/202210第二节霍尔集成电路霍尔集成电路可分为线性型和开关线性型霍尔特性右图示出了具有双端差动输出特性的线性霍尔器件的输出特性曲线。当磁场为零时,它的输出电压等于零;当感受的磁场为正向(磁钢的S极对准霍尔器件的正面)时,输出为正;磁场反向时,输出为负。请画出线性范围12/16/202211线性型霍尔特性右图示出了具有双端差动输出特性的线开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路是将霍尔元件、稳压电路、放大器、施密特触发器、OC门(集电极开路输出门)等电路做在同一个芯片上。当外加磁场强度超过规定的工作点时,OC门由高阻态变为导通状态,输出变为低电平;当外加磁场强度低于释放点时,OC门重新变为高阻态,输出高电平。较典型的开关型霍尔器件如UGN3020等。12/16/202212开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路的外形及内部电路OC门施密特触发电路双端输入、单端输出运放霍尔元件.Vcc12/16/202213开关型霍尔集成电路的外形及内部电路OC门施密特触发开关型霍尔集成电路(OC门输出)的接线请按以下电路,将下一页中的有关元件连接起来.12/16/202214开关型霍尔集成电路(OC门输出)的接线请按以下电开关型霍尔集成电路

与继电器的接线?12/16/202215开关型霍尔集成电路

与继电器的接线?12/14/202215开关型霍尔集成电路的史密特输出特性

回差越大,抗振动干扰能力就越强。当磁铁从远到近地接近霍尔IC,到多少特斯拉时输出翻转?当磁铁从近到远地远离霍尔IC,到多少特斯拉时输出再次翻转?回差为多少特斯拉?相当于多少高斯(Gs)?12/16/202216开关型霍尔集成电路的史密特输出特性回差越大,抗第三节霍尔传感器的应用

霍尔电势是关于I、B、

三个变量的函数,即EH=KHIBcos

。利用这个关系可以使其中两个量不变,将第三个量作为变量,或者固定其中一个量,其余两个量都作为变量。这使得霍尔传感器有许多用途。霍尔传感器主要用于测量能够转换为磁场变化的其他物理量。12/16/202217第三节霍尔传感器的应用霍尔电势霍尔特斯拉计(高斯计)

霍尔元件12/16/202218霍尔特斯拉计(高斯计)霍尔元件12/14/202218霍尔高斯计(特斯拉计)的使用

霍尔元件磁铁12/16/202219霍尔高斯计(特斯拉计)的使用霍尔元件磁铁12/14/202霍尔传感器用于测量磁场强度

霍尔元件测量铁心气隙的B值12/16/202220霍尔传感器用于测量磁场强度霍尔元件测量铁心气隙霍尔转速表在被测转速的转轴上安装一个齿盘,也可选取机械系统中的一个齿轮,将线性型霍尔器件及磁路系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化,霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。SN线性霍尔磁铁12/16/202221霍尔转速表在被测转速的转轴上安装一个齿盘,也可选霍尔转速表原理

当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔元件,可产生较大的霍尔电动势,放大、整形后输出高电平;反之,当齿轮的空挡对准霍尔元件时,输出为低电平。12/16/202222霍尔转速表原理当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABS)中的应用

若汽车在刹车时车轮被抱死,将产生危险。用霍尔转速传感器来检测和保持车轮的转动,有助于控制刹车力的大小和防止侧偏。带有微型磁铁的霍尔传感器钢质霍尔12/16/202223霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABS)中的应用霍尔转速表的其他安装方法

只要黑色金属旋转体的表面存在缺口或突起,就可产生磁场强度的脉动,从而引起霍尔电势的变化,产生转速信号。霍尔元件磁铁12/16/202224霍尔转速表的其他安装方法只要黑色金属旋转体的表霍尔式无触点汽车电子点火装置

采用霍尔式无触点电子点火装置能较好地克服汽车合金触点点火时间不准确、触点易烧坏、高速时动力不足等缺点。

汽车点火线圈高压输出接头12V低压电源输入接头12/16/202225霍尔式无触点汽车电子点火装置采用霍尔式无触点电霍尔式无触点汽车电子点火装置工作原理

桑塔纳汽车霍尔式分电器示意图

1-触发器叶片2-槽口3-分电器转轴4-永久磁铁

5-霍尔集成电路(PNP型霍尔IC)

a)带缺口的触发器叶片b)触发器叶片与永久磁铁及霍尔集成电路之间的安装关系c)叶片位置与点火正时的关系

12/16/202226霍尔式无触点汽车电子点火装置工作原理桑塔纳汽车霍尔式分电器霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)

汽车电子点火电路及波形

1—点火开关2—达林顿晶体管功率开关3—点火线圈低压侧4—点火线圈铁心5—点火线圈高压侧6—分火头7—火花塞

a)电路b)霍尔IC及点火线圈高压侧输出波形

12/16/202227霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)汽车电子点火电路及波形霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)

当叶片遮挡在霍尔IC面前时,PNP型霍尔IC的输出为低电平,晶体管功率开关处于导通状态,点火线圈低压侧有较大电流通过,并以磁场能量的形式储存在点火线圈的铁心中。当叶片槽口转到霍尔IC面前时,霍尔IC输出跳变为高电平,经反相变为低电平,达林顿管截止,切断点火线圈的低压侧电流。由于没有续流元件,所以存储在点火线圈铁心中的磁场能量在高压侧感应出30~50kV的高电压。

12/16/202228霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)当叶片遮挡在汽车电子点火装置使用的点火控制器、霍尔传感器及点火总成磁铁点火总成12/16/202229汽车电子点火装置使用的点火控制器、霍尔传感器及点火总成磁铁点霍尔式无刷电动机

霍尔式无刷电动机取消了换向器和电刷,而采用霍尔元件来检测转子和定子之间的相对位置,其输出信号控制电枢电流的换向,维持电动机的正常运转。由于无刷电动机不产生电火花及电刷磨损等问题,所以它在录像机、CD唱机、光驱等家用电器中得到越来越广泛的应用。

普通直流电动机使用的电刷和换向器12/16/202230霍尔式无刷电动机霍尔式无刷电动机取消了换向器和无刷电动机在电动自行车上的应用

电动自行车可充电电池组无刷电动机12/16/202231无刷电动机在电动自行车上的应用电动自行车可充电电池组无刷电无刷电动机在电动自行车上的应用

无刷直流电动机的外转子采用高性能钕铁硼稀土永磁材料;三个霍尔位置传感器产生六个状态编码信号,控制逆变桥各功率管通断,使三相内定子线圈与外转子之间产生连续转矩。具有效率高、无火花、可靠性强等特点。12/16/202232无刷电动机在电动自行车上的应用无刷电动自行车的无刷电动机及控制电路去速度控制器利用PWM调速12/16/202233电动自行车的无刷电动机及控制电路去速度控制器利用PW光驱用的无刷电动机内部结构12/16/202234光驱用的无刷电动机内部结构12/14/202234霍尔式接近开关

当磁铁的有效磁极接近、并达到动作距离时,霍尔式接近开关动作。霍尔接近开关一般还配一块钕铁硼磁铁。12/16/202235霍尔式接近开关当磁铁的有效磁极接近、并达到动作霍尔式接近开关

用霍尔IC只能用于铁磁材料的检测,并且还需要建立一个较强的闭合磁场。当磁铁随运动部件移动到距霍尔接近开关几毫米时,霍尔IC的输出由高电平变为低电平,使继电器吸合或释放,控制运动部件停止移动(否则将撞坏霍尔IC),起限位的作用。

12/16/202236霍尔式接近开关用霍尔IC只能用于铁磁材料的检测霍尔式接近开关用于转速测量演示n=60f4(r/min)软铁分流翼片

开关型霍尔ICT12/16/202237霍尔式接近开关用于转速测量演示n=60f4(r/min)软铁霍尔电流传感器将被测电流的导线穿过霍尔电流传感器的检测孔。当有电流通过导线时,在导线周围将产生磁场,磁力线集中在铁心内,并在铁心的缺口处穿过霍尔元件,从而产生与电流成正比的霍尔电压。12/16/202238霍尔电流传感器将被测电流的导线穿过霍尔电流传感器霍尔电流传感器演示铁心线性霍尔IC

EH=KI

I

I所实现的多媒体界面:I12/16/202239霍尔电流传感器演示铁心线性霍尔ICEH=KIII所实其他霍尔电流传感器12/16/202240其他霍尔电流传感器12/14/202240其他霍尔电流传感器(续)12/16/202241其他霍尔电流传感器(续)12/14/202241霍尔钳形电流表(交直流两用)压舌豁口12/16/202242霍尔钳形电流表(交直流两用)压舌豁口12/14/202242霍尔钳形电流表演示直流200A量程被测电流的导线未放入铁心时示值为零70.9A12/16/202243霍尔钳形电流表演示直流200A量程被测电流的导线未放入铁心时钳形表的环形铁心可以张开,导线由此穿过霍尔钳形电流表演示霍尔钳形电流表演示霍尔钳形电流表演示70.9A12/16/202244钳形表的环形铁心可以张开,导线由此穿过霍尔钳形电流表演示霍尔钳形电流表磁力线磁力线12/16/202245霍尔钳形电流表磁力线磁力线12/14/202245霍尔钳形电流表的使用被测电流的导线从此处穿入钳形表的环形铁心手指按下此处,将钳形表的铁心张开将被测电流导线逐根夹到钳形表的环形铁心中将空调电源的“三芯护套线”夹到钳形表的环形铁心中,钳形表的示值为多少?为什么?12/16/202246霍尔钳形电流表的使用被测电流的导线从此处穿入钳形表的环形铁心霍尔钳形电流表的使用(续)叉形钳形表漏磁稍大,但使用方便用钳形表测量电动机的相电流12/16/202247霍尔钳形电流表的使用(续)叉形钳形表漏磁稍大,但使用方便霍尔式电流谐波分析仪

被测电流的谐波频谱铁心的开合缝隙

铁心的杠杆压舌12/16/202248霍尔式电流谐波分析仪被测电流的谐波频谱铁心的开合缝隙霍尔电流传感器的技术指标

某型号霍尔电流传感器技术指标额定输入电流:300A

额定输出电:4±1%V

电源电压:±15±5%V

失调电压:25mV

失调电压漂移:≤±1mV/℃

线性度:≤1%FS

响应时间:≤7μS

绝缘电压:50HZ,1min,2.5KV

工作温度:-10~+70℃

匝数比:1:2000

12/16/202249霍尔电流传感器的技术指标

某型号霍尔电流传感器技术指标12/出去活动一下12/16/202250出去活动一下12/14/202250机械工业出版社

中等职业教育电气类规划教材

《自动检测与转换技术》

第八章

多媒体课件

2009-5-1更新12/16/202251机械工业出版社

中等职业教育电气类规划教材

《自动检测与转第八章霍尔传感器在这一章里,卡卡要给大家介绍霍尔传感器的原理、特性、霍尔集成电路(霍尔IC)及其应用。霍尔IC可以用于测量地球磁场,制成电罗盘;将霍尔IC夹在环形铁心的缺口中,可以制成大电流变送器。霍尔传感器还广泛用于高斯计、无刷电动机、接近开关等。霍尔传感器的最大特点是非接触测量。最基本的霍尔元件是一种四端元件12/16/202252第八章霍尔传感器在这一章里,卡卡要给大家介绍霍尔第一节霍尔元件的结构及工作原理

半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流I流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势EH,这种现象称为霍尔效应。

磁感应强度B为零时的情况cdab12/16/202253第一节霍尔元件的结构及工作原理磁感应强度B较大时的情况作用在半导体薄片上的磁场强度B越强,霍尔电势也就越高。霍尔电势EH可用下式表示:

EH=KHIB12/16/202254磁感应强度B较大时的情况作用在半导体薄片霍尔效应动画演示当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑兹力的作用,向内侧(d侧)偏移,在半导体薄片c、d方向的端面之间建立起霍尔电势。cdabadcb12/16/202255霍尔效应动画演示当磁场垂直于薄片时,电子受到洛仑磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势

若磁感应强度B不垂直于霍尔元件,而是与其法线成某一角度

时,实际上作用于霍尔元件上的有效磁感应强度是其法线方向(与薄片垂直的方向)的分量,即Bcos,这时的霍尔电势与法线的夹角的余弦成正比:

EH=KHIBcos

12/16/202256磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势演示结论:霍尔电势与输入电流I、磁感应强度B成正比。当B的方向改变时,霍尔电势的方向也随之改变。如果所施加的磁场为交变磁场,霍尔电势为同频率的交变电势。acdb12/16/202257磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电动势演示结论:霍尔电势与输入电霍尔元件的主要外特性参数

最大磁感应强度BM

上图所示霍尔元件的线性范围是负的多少高斯至正的多少高斯?(1T=104Gs)线性区mVB12/16/202258霍尔元件的主要外特性参数最大磁感应强度BM霍尔元件的主要外特性参数(续)

最大激励电流IM:由于霍尔电势随激励电流增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流。但激励电流增大,霍尔元件的功耗增大,元件的温度升高,从而引起霍尔电势的温漂增大,因此每种型号的元件均规定了相应的最大激励电流,它的数值从几毫安至十几毫安。

以下哪一个激励电流的数值较为妥当?8μA0.8mA

8mA80mA

12/16/202259霍尔元件的主要外特性参数(续)最大激励电流IM:第二节霍尔集成电路

霍尔集成电路可分为线性型和开关型两大类。线性型集成电路是将霍尔元件和恒流源、线性差动放大器等做在一个芯片上,输出电压为伏级,比直接使用霍尔元件方便得多。较典型的线性型霍尔器件如UGN3501等。线性型三端霍尔集成电路12/16/202260第二节霍尔集成电路霍尔集成电路可分为线性型和开关线性型霍尔特性右图示出了具有双端差动输出特性的线性霍尔器件的输出特性曲线。当磁场为零时,它的输出电压等于零;当感受的磁场为正向(磁钢的S极对准霍尔器件的正面)时,输出为正;磁场反向时,输出为负。请画出线性范围12/16/202261线性型霍尔特性右图示出了具有双端差动输出特性的线开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路是将霍尔元件、稳压电路、放大器、施密特触发器、OC门(集电极开路输出门)等电路做在同一个芯片上。当外加磁场强度超过规定的工作点时,OC门由高阻态变为导通状态,输出变为低电平;当外加磁场强度低于释放点时,OC门重新变为高阻态,输出高电平。较典型的开关型霍尔器件如UGN3020等。12/16/202262开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路开关型霍尔集成电路的外形及内部电路OC门施密特触发电路双端输入、单端输出运放霍尔元件.Vcc12/16/202263开关型霍尔集成电路的外形及内部电路OC门施密特触发开关型霍尔集成电路(OC门输出)的接线请按以下电路,将下一页中的有关元件连接起来.12/16/202264开关型霍尔集成电路(OC门输出)的接线请按以下电开关型霍尔集成电路

与继电器的接线?12/16/202265开关型霍尔集成电路

与继电器的接线?12/14/202215开关型霍尔集成电路的史密特输出特性

回差越大,抗振动干扰能力就越强。当磁铁从远到近地接近霍尔IC,到多少特斯拉时输出翻转?当磁铁从近到远地远离霍尔IC,到多少特斯拉时输出再次翻转?回差为多少特斯拉?相当于多少高斯(Gs)?12/16/202266开关型霍尔集成电路的史密特输出特性回差越大,抗第三节霍尔传感器的应用

霍尔电势是关于I、B、

三个变量的函数,即EH=KHIBcos

。利用这个关系可以使其中两个量不变,将第三个量作为变量,或者固定其中一个量,其余两个量都作为变量。这使得霍尔传感器有许多用途。霍尔传感器主要用于测量能够转换为磁场变化的其他物理量。12/16/202267第三节霍尔传感器的应用霍尔电势霍尔特斯拉计(高斯计)

霍尔元件12/16/202268霍尔特斯拉计(高斯计)霍尔元件12/14/202218霍尔高斯计(特斯拉计)的使用

霍尔元件磁铁12/16/202269霍尔高斯计(特斯拉计)的使用霍尔元件磁铁12/14/202霍尔传感器用于测量磁场强度

霍尔元件测量铁心气隙的B值12/16/202270霍尔传感器用于测量磁场强度霍尔元件测量铁心气隙霍尔转速表在被测转速的转轴上安装一个齿盘,也可选取机械系统中的一个齿轮,将线性型霍尔器件及磁路系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化,霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。SN线性霍尔磁铁12/16/202271霍尔转速表在被测转速的转轴上安装一个齿盘,也可选霍尔转速表原理

当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔元件,可产生较大的霍尔电动势,放大、整形后输出高电平;反之,当齿轮的空挡对准霍尔元件时,输出为低电平。12/16/202272霍尔转速表原理当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABS)中的应用

若汽车在刹车时车轮被抱死,将产生危险。用霍尔转速传感器来检测和保持车轮的转动,有助于控制刹车力的大小和防止侧偏。带有微型磁铁的霍尔传感器钢质霍尔12/16/202273霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABS)中的应用霍尔转速表的其他安装方法

只要黑色金属旋转体的表面存在缺口或突起,就可产生磁场强度的脉动,从而引起霍尔电势的变化,产生转速信号。霍尔元件磁铁12/16/202274霍尔转速表的其他安装方法只要黑色金属旋转体的表霍尔式无触点汽车电子点火装置

采用霍尔式无触点电子点火装置能较好地克服汽车合金触点点火时间不准确、触点易烧坏、高速时动力不足等缺点。

汽车点火线圈高压输出接头12V低压电源输入接头12/16/202275霍尔式无触点汽车电子点火装置采用霍尔式无触点电霍尔式无触点汽车电子点火装置工作原理

桑塔纳汽车霍尔式分电器示意图

1-触发器叶片2-槽口3-分电器转轴4-永久磁铁

5-霍尔集成电路(PNP型霍尔IC)

a)带缺口的触发器叶片b)触发器叶片与永久磁铁及霍尔集成电路之间的安装关系c)叶片位置与点火正时的关系

12/16/202276霍尔式无触点汽车电子点火装置工作原理桑塔纳汽车霍尔式分电器霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)

汽车电子点火电路及波形

1—点火开关2—达林顿晶体管功率开关3—点火线圈低压侧4—点火线圈铁心5—点火线圈高压侧6—分火头7—火花塞

a)电路b)霍尔IC及点火线圈高压侧输出波形

12/16/202277霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)汽车电子点火电路及波形霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)

当叶片遮挡在霍尔IC面前时,PNP型霍尔IC的输出为低电平,晶体管功率开关处于导通状态,点火线圈低压侧有较大电流通过,并以磁场能量的形式储存在点火线圈的铁心中。当叶片槽口转到霍尔IC面前时,霍尔IC输出跳变为高电平,经反相变为低电平,达林顿管截止,切断点火线圈的低压侧电流。由于没有续流元件,所以存储在点火线圈铁心中的磁场能量在高压侧感应出30~50kV的高电压。

12/16/202278霍尔式无触点汽车电子点火装置(续)当叶片遮挡在汽车电子点火装置使用的点火控制器、霍尔传感器及点火总成磁铁点火总成12/16/202279汽车电子点火装置使用的点火控制器、霍尔传感器及点火总成磁铁点霍尔式无刷电动机

霍尔式无刷电动机取消了换向器和电刷,而采用霍尔元件来检测转子和定子之间的相对位置,其输出信号控制电枢电流的换向,维持电动机的正常运转。由于无刷电动机不产生电火花及电刷磨损等问题,所以它在录像机、CD唱机、光驱等家用电器中得到越来越广泛的应用。

普通直流电动机使用的电刷和换向器12/16/202280霍尔式无刷电动机霍尔式无刷电动机取消了换向器和无刷电动机在电动自行车上的应用

电动自行车可充电电池组无刷电动机12/16/202281无刷电动机在电动自行车上的应用电动自行车可充电电池组无刷电无刷电动机在电动自行车上的应用

无刷直流电动机的外转子采用高性能钕铁硼稀土永磁材料;三个霍尔位置传感器产生六个状态编码信号,控制逆变桥各功率管通断,使三相内定子线圈与外转子之间产生连续转矩。具有效率高、无火花、可靠性强等特点。12/16/202282无刷电动机在电动自行车上的应用无刷电动自行车的无刷电动机及控制电路去速度控制器利用PWM调速12/16/202283电动自行车的无刷电动机及控制电路去速度控制器利用PW光驱用的无刷电动机内部结构12/16/202284光驱用的无刷电动机内部结构12/14/202234霍尔式接近开关

当磁铁的有效磁极接近、并达到动作距离时,霍尔式接近开关动作。霍尔接近开关一般还配一块钕铁硼磁铁。12/16/202285霍尔式接近开关当磁铁的有效磁极接近、并达到动作霍尔式接近开关

用霍尔IC只能用于铁磁材料的检测,并且还需要建立一个较强的闭合磁场。当磁铁随运动部件移动到距霍尔接近开关几毫米时,霍尔IC的输出由高电平变为低电平,使继电器吸合或释放,控制运动部件停止移动(否则将撞坏霍尔IC),起限位的作用。

12/16/202286霍尔式接近开关用霍尔IC只能用于

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论