霍尔效应是洛伦兹力作用的结果。
当细导体(或半导体)有稳定的电流流过它并放置一块磁铁,使其磁场垂直于该电流时,电流的磁场会与永磁体的磁场发生反应,从而导致 由于洛伦兹力,流过导体的电子被拉到导体的一侧。 这会在导体中产生电势差,称为霍尔电压。 霍尔电压的大小与磁场强度成正比。
洛伦兹力是粒子由于电场和磁场而受到的力。
霍尔效应用于传感器,其中产生的霍尔电压可以指示磁场的存在、不存在或强度。 尽管霍尔传感器通过检测磁场来工作,但它们可用于感测各种参数,包括位置、温度、电流和压力。
霍尔效应传感器通常分为两类:数字霍尔效应传感器(包括霍尔效应开关和霍尔效应锁存器)和模拟霍尔效应传感器。
霍尔效应开关(也称为单极传感器)可检测磁场是否存在(或不存在),并与预定义的磁通量阈值进行比较。 当检测到合适的磁场时,开关打开(闭合),当磁场移除时,开关关闭(打开)。 接近传感器是霍尔效应开关的常见应用。
霍尔效应锁存器(也称为双极传感器)的操作类似于开关,但锁存器在施加正磁场时打开(关闭),并且即使在磁场移除时也保持打开状态。 相反,当施加负磁场时,锁存器会关闭(打开),即使磁场被移除,锁存器也会保持关闭状态。 霍尔效应锁存器通常用于无刷直流 (BLDC) 电机,用于检测转子位置以实现正确换向。
数字霍尔效应传感器采用施密特触发器,该电路可在信号上升沿将开关阈值调整到稍高的点,在信号下降沿将开关阈值调整到稍低的点。 这些开关点之间的差异称为迟滞,并确保开关不会由于输入信号中的噪声而振荡或开关。
模拟或线性霍尔效应传感器产生与磁通量密度(磁场强度)成比例的连续输出电压,这使得它们适合测量位置和运动。 事实上,许多磁性旋转编码器都使用线性霍尔效应传感器。 然而,流动电流和磁场的相互作用会产生非常小的霍尔电压,因此线性霍尔传感器通常采用放大器来增加输出电压,并结合其他信号调节电子器件来改善传感器的响应并补偿温度 影响。
霍尔效应器件是出色的传感元件,因为它们完全非接触式且没有移动部件,因此使用寿命长。 它们可以在高速和开关频率下运行,并具有出色的可重复性。
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