① 请大家推荐一个霍尔传感器
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32位单片机
CEA3207A 32位MCU,ARM7内核,512K FLASH... 资料下载 样片申请
CDC3272G 32位MCU,ARM7内核,384K掩模ROM... 资料下载 样片申请
CDC3257G 32位MCU,ARM7内核,256K FLASH... 资料下载 样片申请
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CDC3217G 32位MCU,ARM7内核,1024K FLASH... 资料下载 样片申请
CDC3207G-Cx 32位MCU,ARM7内核,512 KFlash,32 KSRAM... 资料下载 样片申请
开发工具 ... 资料下载 样片申请
可编程开关型Hall传感器
HAL1000 可编程开关型霍尔传感器 (Programmable Hall Switch)... 资料下载 样片申请
不可编程开关型Hall传感器
HAL2xy 低成本开关型霍尔传感器,可直接替换SS41,A3144... 资料下载 样片申请
HAL300 差分霍尔传感器... 资料下载 样片申请
HAL320 差分霍尔传感器... 资料下载 样片申请
HAL526/535 锁存型霍尔传感器,EMC符合DIN 40839标准要求... 资料下载 样片申请
HAL54x 适合汽车和工业的恶劣环境,EMC符合ISO 7637... 资料下载 样片申请
HAL556 HAL56x 电流输出型霍尔传感器,EMC符合ISO 7637... 资料下载 样片申请
HAL57x/58x 电流输出,是极端的汽车和工业环境应用理想COMS技术传感器,... 资料下载 样片申请
HAL5xy 工作温度范围-40℃到170℃,EMC标准符合 ISO 7637 ... 资料下载 样片申请
HAL710/730 锁存型双霍尔双输出,一个计数,另一个指示方向... 资料下载 样片申请
HAL700/740 双霍尔对应独立的输出,每个霍尔盘大小为2.35mm ... 资料下载 样片申请
可编程线性Hall传感器
HAL18xy 差分线性可编程霍尔传感器,输出可为电流、PWM、BiPhase-M、... 资料下载 样片申请
HAL805 高精度线性、比例输出、内置DSP霍尔传感器... 资料下载 样片申请
HAL 810 高精度线性霍尔传感器,内置DSP,125Hz PWM输出,最高11bit精度... 资料下载 样片申请
HAL 815 可编程线性霍尔传感器,可用于角度或距离测量... 资料下载 样片申请
HAL85x 高精度线性霍尔传感器,PWM或串行Biphase-M输出,PWM周期可编程... 资料下载 样片申请
不可编程线性Hall传感器
HAL401 差分电压输出线性霍尔传感器,片上温度补偿... 资料下载 样片申请
供应霍尔传感器
型号:LG18A3 品牌:国产
深圳市金正方圆科技有限公司
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供应线性型霍尔传感器
型号:SS496B 品牌:HONEYWELL
深圳市昊顺电子科技有限公司
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霍尔传感器SS41 现货热卖
型号:SS41 品牌:HONEYWELL
深圳市响拇指电子科技有限公司
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Tel:0755-33062502-802/803 联系人:王小姐/黄小姐 广东深圳
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霍尔传感器
型号:A3144EU 品牌:ZX
深圳日进电子
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Tel:0755-83294130/13826504879 联系人:余文霞 广东深圳
霍尔传感器、NJK-5002A、HJ-1BD
型号:NJK-5002C、NJK-8002C、NJK-2002C、NJK-5001C、NJK-5002A、NJK-5002D 品牌:HANGRON/杭荣
乐清市杭荣自动化电气有限公司
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Tel:0577-27872202 联系人:黄兆枝 浙江温州 85/只
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供应霍尔传感器(图)
山西信力源电子有限公司
Tel:8603592182005 联系人:李海 山西
供应霍尔传感器
保定宏瑞科技开发有限公司
Tel:86-0312-3114446 联系人: 宋经理
tcm2.5 三维全固态电子罗盘(霍尔传感器)
品牌:PIN TCM 产地:美国 型号:tcm2.5
北京星网宇达科技开发有限公司
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联达讯电工器材有限公司(个体经营)
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供应双磁极霍尔传感器(图)
深圳市亚科希电子有限公司
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西安宇恒电子有限公司-业务部
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型号:ON6851D 品牌:日本
青岛前程电子
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供应霍尔传感器
佛山市为信电子有限公司
Tel:86-757-86301506 联系人: 杨腾贵
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型号:霍尔传感器 品牌:霍尔
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② 请教大侠,有用过TIP4997可编程霍尔吗
是TLE4997吧?
这颗料是可以编程的需要专门的编程器,
这个编程器国内应该买不到吧
但是可以880K系列去替换,
有技术支持哦
③ 霍尔效应测磁场应用前景
时代在发展,科技在进步。任何事物都在不断地更新换代。不然就会被淘汰掉。霍尔传感器也不例外。要不断地创新才能永久发展。那么霍尔传感器应用与发展怎么样呢。下面由传感器专家网来介绍一下。
浅析霍尔传感器工作原理、应用及未来展望
霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。
后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应应使用左手定则判断。
霍尔传感器的五大发展趋势
一是微型化趋势。市场上很多霍尔传感器都采用了各种小型封装。最近,美信宣布将推出一种采用μCSP封装(微米芯片级封装)的霍尔传感器,它的面积只有1mm×1mm,这样的尺寸非常适合空间较小的应用,例如手机、电动机中的间隙等领域。
二是高集成度。目前,霍尔传感器已经成为智能传感器。“例如,厂商基本上已经把各种保护电路和补偿电路、转换器集成到了霍尔传感器上。”汤浩滨介绍说,“而为了实现可编程霍尔传感器,厂商将EEROM(电可擦只读存储器)集成进来也是一种趋势。他补充介绍说,国内的需求正在向高端可编程霍尔传感器的方向发展。因为可编程霍尔传感器可以降低客户生产环节的失效率,缩短生产的周期,提高生产的效率,所以受到客户的欢迎。
三是温度性能。Melexis产品经理VincentHiligsmann曾经介绍说,霍尔传感器如何在高温下长时间保持较高的可靠性将成为工程师的重大课题。因为,当霍尔传感器长期处于较高的工作温度时,芯片与基板之间的引线键合(bonding)将可能出现松动或断裂等现象,从而影响传感器的正常工作。而汤浩滨则进一步介绍说,目前多数霍尔传感器的工作温度是65℃到85℃,这在汽车中还可以适用。但在一些工业应用中,工作温度高达160℃甚至185℃,霍尔传感器要适合这些场合的应用还需提高温度指标。
未来十年中国会走进传感器时代,高尖科技必不可少的器件,工业方面的变频器几乎都要用到电流检测,大型电厂,,变电站发电站,等,为节能调速,几乎每台三相电动机要配台变频器,就一个工业城市电动机要用多少,变频器多少,每台变频器最少要用两只,很多用三只的,在国类就很大的市场,国产变频器绝大多数用到他的,像这种现状应该霍尔厂家不多,有着很大的潜力
通过以上传感器专家网的介绍我们了解了霍尔传感器应用与发展的相关内容。只要我们能够保持住传感器的发展势头,不固步自封。一定会有良好的发展。
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④ 霍尔式传感器位移特性实验
霍尔原件分两种,一种线性,一种是开关特性。你提出的是:输出线性变化的,位移的变化导致输出电压的变化,一般需要经过放大才能作为控制信号利用。
⑤ 霍尔传感器可以用PWM做电源吗
霍尔传感器可以用PWM做电源,不过想要使用这个来当电源的话,一定要注意电压匹配。
⑥ 集成霍尔开关测量周期的优点
霍尔开关(一)原理及分类
硬件小课堂
06-12
霍尔开关在物联网方面设计使用越来越多,尤其在一些智能表计领域,常用于复位激活功能。霍尔开关是一种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上把磁输入信号转换为电信号。可以把它理解为“磁性开关”。霍尔开关这种非接触式触发对产品一体性具有很大的优势。
内部框图
霍尔开关IC内部集成了霍尔电压发生器,放大器,施密特触发电路,晶体管输出电路,其数字输出干净平稳,不会发生开关跳跃及抖动(机械开关的固有问题)。
分类
最常见的按照感应方式分类可以分为如下三类:
单极性霍尔开关
感应方式:磁场的一个磁极靠近它,输出低电平信号,磁场磁极离开它输出高电平信号,但要注意的是,单极性霍尔开关它会指定某磁极(N极/S极)感应才有效。
双极性霍尔开关
感应方式:磁场有N/S两个磁极,两个磁极分别控制双极性霍尔开关的开和关(高低电平),它一般具有锁定的作用,也就是说当磁极离开后,霍尔输出信号不发生改变,直到另一个磁极感应。
全极性霍尔开关
感应方式:全极性霍尔开关的感应方式与单极性霍尔开关的感应方式相似,区别在于单极性霍尔开关会指定磁极,全极性霍尔开关不会指定磁极,任何磁极靠近输出低电平信号,离开输出高电平信号。
⑦ 霍尔传感器实用手册的图书目录
前言
绪论
第1章 模拟输出霍尔传感器
1.1 22151线性输出磁场传感器
1.2 A1301/A1302线性霍尔效应传感器
1.3 A1321/A1322/A1323高温工作线性霍尔效应传感器
1.4 A1373/A1374高精度输出引脚可编程线性霍尔效应传感器
1.5 A1391/A1392/A1393/A1395具有三态输出和休眠模式可控的微功耗3V线性霍尔效应传感器
1.6 A3507/A3508宽温度范围的线性霍尔效应传感器
1.7 A3515/A3516宽温度范围的线性霍尔效应传感器
1.8 A3517/A3518宽温度范围的线性霍尔效应传感器
1.9 AH350线性霍尔效应传感器
1.10 CS3500系列线性霍尔传感器
1.11 CY13503线性霍尔效应传感器
1.12 CY-P15A霍尔效应传感器
1.13 HAIA00线性霍尔效应传感器
1.14 HA1B00可编程线性霍尔效应传感器
1.15 HA1805可编程线性霍尔效应传感器
1.16 HA1815可编程线性霍尔效应传感器
1.17 HG-106砷化镓霍尔效应传感器
1.18 KSY10/13/14系列霍尔效应位置传感器
1.19 KSY44霍尔效应传感器
1.20 KSY46霍尔效应传感器
……
⑧ 霍尔摇杆的详细工作原理
霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。
用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。
霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
(8)霍尔可编程扩展阅读
霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。半导体中电子迁移率(电子定向运动的平均速度)比空穴迁移率高,因此N型半导体较适合于制造灵敏度高的霍尔元件霍尔元件。
常用的半导体材料N型硅、N型锗、锑化铟、砷化铟和不同比例亚砷酸铟和磷酸铟组成的In型固溶体等。其中N型锗容易加工,其霍尔常数、温度性能、输出线性都较好,应用非常普遍锑化铟元件由于在高温时霍尔常数大,所以输出较大,但对温度最敏感,尤其在低温范围内温度系数大;
砷化铟的霍尔常数较小,温度系数也较小,输出线性好;砷化镓的温度特性和输出线性好,是较理想的材料,但价格较贵。不同材料适用于不同场合,锑化铟适用于作为敏感元件,锗和砷化铟霍尔元件适用于测量指示仪表。
⑨ 霍尔传感器 编程方法
每家公司的可编程线性霍尔编程器和软件都是不一样的。给你发附件看下。
你是要用线性霍尔做什么应用,或许我这会有更详细点的应用方案。
⑩ 请问可变成线性霍尔元件MLX90215的出场默认设置是多少
霍尔元件的常见参数
1、霍尔系数(又称霍尔常数)RH
在磁场不太强时,霍尔电势差UH与激励电流I和磁感应强度B的乘积成正比,与霍尔片的厚度δ成反比,即UH =RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移率μ的乘积。
2、霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度)
霍尔灵敏度与霍尔系数成正比而与霍尔片的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,它通常可以表征霍尔常数。
3、霍尔额定激励电流
当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为额定激励电流。
4、霍尔最大允许激励电流
以霍尔元件允许最大温升为限制所对应的激励电流称为最大允许激励电流。
5、霍尔输入电阻
霍尔激励电极间的电阻值称为输入电阻。
6、霍尔输出电阻
霍尔输出电极间的电阻值称为输入电阻。
7、霍尔元件的电阻温度系数
在不施加磁场的条件下,环境温度每变化1℃时,电阻的相对变化率,用α表示,单位为%/℃。
8、霍尔不等位电势(又称霍尔偏移零点)
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为不等位电势。
9、霍尔输出电压
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为霍尔输出电压。
10、霍尔电压输出比率
霍尔不等位电势与霍尔输出电势的比率
11、霍尔寄生直流电势
在外加磁场为零、霍尔元件用交流激励时,霍尔电极输出除了交流不等位电势外,还有一直流电势,称寄生直流电势。
12、霍尔不等位电势
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。
13、霍尔电势温度系数
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。它同时也是霍尔系数的温度系数。
14、热阻Rth
霍尔元件工作时功耗每增加1W,霍尔元件升高的温度值称为它的热阻,它反映了元件散热的难易程度,
单位为:摄氏度/w
无刷电机霍尔传感器AH44E
开关型霍尔集成元件,用于无刷电机的位置传感器。
引脚定义(有标记的一面朝向自己):(左)电源正;(中)接地;(右)信号输出
体积(mm):4.1*3.0*1.5
安装时注意减少应力与防静电
Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units
Supply Voltage
V
DD
Operating
4.5
5.0
5.5
V
Supply Current
IDD
B = 0, VDD = 5V, I OUT = 0
2.5
4.0
6.5
mA
Output Current (1) IOUT V DD
= 5V + 10% -2 - 2
mA
Quiescent Output Voltage (2)
V
OQ
10-Bit Programmable, B = 0
0.5
-
4.5
V
Output Voltage (1) Output Voltage
(1) Sampling Rate Bandwidth (3) Bandwidth (3)
Step Response Time (6)
Step Response Time (6)
Offset Voltage Adjustment Resolution
Offset Voltage Drift over
Temperature Offset Voltage Drift (2)
over Temperature
Range of Sensitivity (7) Peak to
Peak Noise (4) Output Resistance
Sensitivity Drift(5)
V
OH
VOL
f
SAMP
BW
BW
TRMIN
T
RMIN
DV
OQ
VOQ /DT
V
OQ/DT
s
R
OUT
V
DD = 5V, I OUT = -2mA
V DD = 5V, IOUT = 2mA
RoughGain @ Max and Min RoughGain @ Min RoughGain @ Max RoughGain @ Min
RoughGain @ Max
B = 0, TA = 25o C , 1/2 Vdd = 1 B = 0, TA =
25o C , 1/2 Vdd = 0 B = 0, TA = -40o C to 150o C
S < 100mV/mT & VOQ > 0.75V
B = 0, TA = -40o C to 150o C
S > 100mV/mT & V
OQ < 0.75V
13-Bit Programmable
TA = 25o C
4.50
4
0.130 25
250
-1.5
-6.0
-20 -40 5
8 -1
4.65 0.35 -
- - -
- -
-
- 25 6 -
0.50 40 1.300
1.5
6.0
20
40
140 60
1
V V kHz kHz kHz
?
?
mV
mV
mV
mV
mV/mT mV