《磁敏传感器讲》PPT课件.ppt
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1、第八章 磁敏传感器 234+I+lbd霍耳效应原理图VH56789磁敏传感器是对磁场参量磁敏传感器是对磁场参量(B,H,)敏感的元器敏感的元器件或装置件或装置,具有把磁学物理量转换为电信号的功能具有把磁学物理量转换为电信号的功能。一、霍尔磁敏传感器一、霍尔磁敏传感器 二、磁敏电阻二、磁敏电阻 三、磁敏二极管和磁敏三极管三、磁敏二极管和磁敏三极管 10 8.1 8.1 霍尔磁敏传感器霍尔磁敏传感器(一)霍耳效应(一)霍耳效应导体或半导体薄片置于磁场导体或半导体薄片置于磁场B中,在相对两侧通以电流中,在相对两侧通以电流I,在垂直于电流和磁场的方向上将产生一个大小与电流在垂直于电流和磁场的方向上将产
2、生一个大小与电流I和磁感应和磁感应强度强度B的乘积成正比的电动势。这一现象称为霍尔效应。该电势的乘积成正比的电动势。这一现象称为霍尔效应。该电势称为霍尔电势,该薄片称为霍尔元件。称为霍尔电势,该薄片称为霍尔元件。+I+lbd霍耳效应原理图VH11(二)霍耳磁敏传感器工作原理(二)霍耳磁敏传感器工作原理设设霍霍尔尔元元件件为为N型型半半导导体体,其其长长度度为为l,宽宽度度为为b,厚厚度度为为d。又又设设电电子子以以均均匀匀的的速速度度v运运动动,则则在在垂垂直直方方向向施施加加的的磁磁感感应应强强度度B的作用下,空穴受到的作用下,空穴受到洛仑兹力洛仑兹力q电子电量电子电量(1.6210-19C
3、);v载流子运动速度。载流子运动速度。12根据右手螺旋定则,电子运动方向向上偏移,则在上端产生根据右手螺旋定则,电子运动方向向上偏移,则在上端产生电子积聚,下端失去电子产生正电荷积聚。从而形成电场。电子积聚,下端失去电子产生正电荷积聚。从而形成电场。电场作用于电子的电场作用于电子的电场力为电场力为 电场力与洛仑兹力方向相反,阻止电子继续偏转,当达到动电场力与洛仑兹力方向相反,阻止电子继续偏转,当达到动态平衡时态平衡时13霍耳电势霍耳电势VH与与I、B的乘积成正比,而与的乘积成正比,而与d成反比。可改写成:成反比。可改写成:电流密度电流密度j=nqvn nN N型半导体型半导体中的电子浓度中的电
4、子浓度P P型半导体型半导体 霍耳系数,由材料物理性质决定。霍耳系数,由材料物理性质决定。p pP P型半导体型半导体中的空穴浓度中的空穴浓度材料电阻率材料电阻率载流子迁移率载流子迁移率14霍耳电势霍耳电势VH与与I、B的乘积成正比,而与的乘积成正比,而与d成反比。可改写成:成反比。可改写成:电流密度电流密度j=nqvn nN N型半导体型半导体中的电子浓度中的电子浓度P P型半导体型半导体 霍耳系数,由材料物理性质决定。霍耳系数,由材料物理性质决定。p pP P型半导体型半导体中的空穴浓度中的空穴浓度材料电阻率材料电阻率载流子迁移率载流子迁移率金属材料电子金属材料电子很高但很高但很小,绝缘材
5、料很小,绝缘材料很高但很高但很小。故为很小。故为获得较强霍耳效应,霍耳片全部采用半导体材料制成。而电子的获得较强霍耳效应,霍耳片全部采用半导体材料制成。而电子的迁移率比空穴大,所以以迁移率比空穴大,所以以N N型半导体居多。型半导体居多。15设设KH=RH /dKH霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,它决定霍尔电势的强弱。它决定霍尔电势的强弱。若磁感应强度若磁感应强度B的方向与霍尔元件的平面法线夹角为的方向与霍尔元件的平面法线夹角为时,时,霍耳电霍耳电势势应为:应为:VHKHI BVHKH I B cos16设设KH=RH /dK
6、H霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,它决定霍尔电势的强弱。它决定霍尔电势的强弱。若磁感应强度若磁感应强度B的方向与霍尔元件的平面法线夹角为的方向与霍尔元件的平面法线夹角为时,时,霍耳电霍耳电势势应为:应为:VHKHI BVHKH I B cos注意:当控制电流的方向或磁场方向改变时,输出注意:当控制电流的方向或磁场方向改变时,输出霍霍耳电耳电势的方向也改变。但当磁场与电流同时改变方向势的方向也改变。但当磁场与电流同时改变方向时,时,霍耳电霍耳电势并不改变方向。势并不改变方向。17霍耳器件片(a)实际结构(mm);(b)简化结构;
7、(c)等效电路外形尺寸:6.43.10.2;有效尺寸:(三)霍耳磁敏传感器(霍尔元件)(三)霍耳磁敏传感器(霍尔元件)dsl(b)ABCD(a)w电流极霍耳电极R4ABCDR1R2R3R4(c)18控制电流控制电流I;霍耳电势霍耳电势VH;控制电压控制电压V;输出电阻输出电阻R2;输入电阻输入电阻R1;霍耳负载电阻霍耳负载电阻R3;霍耳电流霍耳电流IH。图中控制电流图中控制电流I由电源由电源E供给供给,R为调节电阻为调节电阻,保证器件内所保证器件内所需控制电流需控制电流I。霍耳输出端接负载。霍耳输出端接负载R3,R3可是一般电阻或放可是一般电阻或放大器的输入电阻、或表头内阻等。磁场大器的输入电
8、阻、或表头内阻等。磁场B垂直通过霍耳器垂直通过霍耳器件件,在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。VHR3VBIEIH霍尔元件的基本电路霍尔元件的基本电路R19控制电流控制电流I;霍耳电势霍耳电势VH;控制电压控制电压V;输出电阻输出电阻R2;输入电阻输入电阻R1;霍耳负载电阻霍耳负载电阻R3;霍耳电流霍耳电流IH。图中控制电流图中控制电流I由电源由电源E供给供给,R为调节电阻为调节电阻,保证器件内所保证器件内所需控制电流需控制电流I。霍耳输出端接负载。霍耳输出端接负载R3,R3可是一般电阻或放可是一般电阻或放大器的输入电阻、或表头内阻等。磁场大器的
9、输入电阻、或表头内阻等。磁场B垂直通过霍耳器垂直通过霍耳器件件,在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。VHR3VBIEIH霍尔元件的基本电路霍尔元件的基本电路R实际使用时实际使用时,器件输入信号可以是器件输入信号可以是I I或或B B,或者,或者IBIB,而输出而输出可以正比于可以正比于I I或或B B,或者正比于其乘积或者正比于其乘积IBIB。20上两式是霍尔元件中的基本公式。即:输入电流或输入电压和上两式是霍尔元件中的基本公式。即:输入电流或输入电压和霍耳输出电势完全呈线性关系。同理,如果输入电流或电压中霍耳输出电势完全呈线性关系。同理,如果输
10、入电流或电压中任一项固定时,磁感应强度和输出电势之间也完全呈线性关系。任一项固定时,磁感应强度和输出电势之间也完全呈线性关系。同样,若给出控制电压同样,若给出控制电压V V,由于,由于V=RV=R1 1I I,可得控制电压和霍耳电,可得控制电压和霍耳电势的关系式势的关系式设霍耳片厚度设霍耳片厚度d d均匀,电流均匀,电流I I和霍耳电场的方向分别平行于长、和霍耳电场的方向分别平行于长、短边界,则控制电流短边界,则控制电流I I和霍耳电势和霍耳电势V VH H的关系式的关系式21(四)、基本特性(四)、基本特性 1、直线性:指霍耳器件的输出电势VH分别和基本参数I、V、B之间呈线性关系。VH=K
11、HBI 2、灵敏度:可以用元件灵敏度或磁场灵敏度以及电流灵敏度、电势灵敏度表示:K KH HHallHall元件灵敏度,表示霍耳电势元件灵敏度,表示霍耳电势V VH H与磁感应强与磁感应强度度B B和控制电流和控制电流I I乘积之间的比值,乘积之间的比值,mV/(mAmV/(mAKGs)KGs)。因。因为霍耳元件的输出电压要由两个输入量的乘积来确定为霍耳元件的输出电压要由两个输入量的乘积来确定,故又称为故又称为乘积灵敏度乘积灵敏度。22KB磁场灵敏度,通常以额定电流为标准。磁场灵敏度等于霍耳元件通以额定电流时每单位磁感应强度对应的霍耳电势值。常用于磁场测量等情况。KI电流灵敏度,电流灵敏度等于
12、霍耳元件在单位磁感应强度下电流对应的霍耳电势值。若控制电流值固定,则:VHKBB若磁场值固定,则:VHKI I233、最大输出功率在霍耳电极间接入负载后,元件的功率输出与负载的大小有关,当霍耳电极间的内阻R2等于霍耳负载电阻R3时,霍耳输出功率为最大。4、最大效率 霍耳器件的输出与输入功率之比,称为效率,和最大输出对应的效率,称为最大效率,即:5、负载特性当霍耳电极间串接有负载时,因为流过霍耳电流,在霍尔元件上将产生压降,故实际霍耳电势比理论值小。由于霍耳电极间内阻和磁阻效应的影响,霍耳电势和磁感应强度之间的关系改变。如图所示。24806040200VH/mV=(空载)(空载)B/T理论值理论
13、值实际值实际值VHR3I霍耳电势的负载特性=R3/R2霍耳电势随负载电阻值而改变的情况257、温度特性:指霍耳电势或灵敏度的温度特性,以及输入阻抗和输出阻抗的温度特性。它们可归结为霍耳系数和电阻率(或电导率)与温度的关系。霍耳材料的温度特征霍耳材料的温度特征(a)RH与温度的关系;(与温度的关系;(b)与温度的关系与温度的关系RH/cm2/A-1-1250200150100504080120160200LnSbLnAsT/0246/710-3cmLnAs20015010050LnSbT/0双重影响双重影响:元件电阻,采用恒流供电;载流子迁移率,影响灵敏度。二者相反。268、频率特性u磁磁场场恒
14、恒定定,而而通通过过传传感感器器的的电电流流是是交交变变的的。器件的频率特性很好,到10kHz时交流输出还与直流情况相同。因此,霍耳器件可用于微波范围,其输出不受频率影响。u磁磁场场交交变变。霍耳输出不仅与频率有关,而且还与器件的电导率、周围介质的磁导率及磁路参数(特别是气隙宽度)等有关。这是由于在交变磁场作用下,元件与导体一样会在其内部产生涡流的缘故。总之,在交变磁场下,当频率为数十kHz时,可以不考虑频率对器件输出的影响,即使在数MHz时,如果能仔细设计气隙宽度,选用合适的元件和导磁材料,仍然可以保证器件有良好的频率特性的。27造成测量误差的主要因素有两类:造成测量误差的主要因素有两类:半
15、导体固有特性和半导半导体固有特性和半导体制造工艺的缺陷体制造工艺的缺陷。误差表现为误差表现为:零位误差和温度误差零位误差和温度误差。零位误差:零位误差:霍尔元件在加控制电流但不加外磁场时出现的霍尔电势称为霍尔元件在加控制电流但不加外磁场时出现的霍尔电势称为零位电势,又称为不等位电势。主要原因在于霍尔电极不在零位电势,又称为不等位电势。主要原因在于霍尔电极不在同一等位面。同一等位面。(五)(五)霍尔元件的测量误差霍尔元件的测量误差可采用电桥平衡原理补偿。可采用电桥平衡原理补偿。28霍耳开关集成传感器是利用霍耳效应与集成电路技术结合而制成的一种磁敏传感器,它能感知一切与磁信息有关的物理量,并以开关
16、信号形式输出。霍耳开关集成传感器具有使用寿命长、无触点磨损、无火花干扰、无转换抖动、工作频率高、温度特性好、能适应恶劣环境等优点。(六)(六)霍耳开关集成传感器霍耳开关集成传感器29由稳压电路、霍耳元件、放大器、整形电路、开路输出五部分组成。稳压电路稳压电路可使传感器在较宽的电源电压范围内工作;开路输出开路输出可使传感器方便地与各种逻辑电路接口。1 1霍耳开关集成传感器的结构及工作原理霍耳开关集成传感器的结构及工作原理霍耳开关集成传感器内部结构框图23输出+稳压VCC1霍耳元件放大BT整形地H303020T输出输出VoutR=2k+12V123(b)应用电路)应用电路(a)外型)外型霍耳开关集
17、成传感器的外型及应用电路霍耳开关集成传感器的外型及应用电路123312 2霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线 从工作特性曲线上可以看出,工作特性有一定的磁滞BH,这对开关动作的可靠性非常有利。图中的BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应强度。霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线VOUT/V12ONOFFBRPBOPBHB霍耳开关集成传感器的技术参数:工作电压、磁感应强度、输出截止电压、输出导通电流、工作温度、工作点。0322 2霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线 从工作特性曲线上可以
18、看出,工作特性有一定的磁滞BH,这对开关动作的可靠性非常有利。图中的BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应强度。霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线VOUT/V12ONOFFBRPBOPBHB霍耳开关集成传感器的技术参数:工作电压、磁感应强度、输出截止电压、输出导通电流、工作温度、工作点。0 该曲线反映了外加磁场与传感器输出电平的关系。当外加磁感强度高于BOP时,输出电平由高变低,传感器处于开状态。当外加磁感强度低于BRP时,输出电平由低变高,传感器处于关状态。333 3霍耳开关集成传感器的应用霍耳开关集成传感器的应用(1)霍耳开关集成传感器
19、的接口电路RLVACVccVccVAC34VccVACKVccKVccVACVccMOSVOUTVAC霍耳开关集成传感器的一般接口电路霍耳开关集成传感器的一般接口电路VACRL35磁铁轴心接近式在磁铁的轴心方向垂直于传感器并同传感器轴心重合的条件下,霍耳开关集成传感器的L1-B关系曲线NSAlNiCo磁铁6.4320.100.080.060.040.0202.557.51012.51517.520距离L1/mmB/TL1随磁铁与传感器的间隔距离的增加,作用在传感器表面的磁感强度衰减很快。当磁铁向传感器接近到一定位置时,传感器开关接通,而磁铁移开到一定距离时开关关断。应用时,如果磁铁已选定,则应
20、按具体的应用场合,对作用距离作合适的选择。(2)给传感器施加磁场的方式36 磁磁铁铁侧侧向向滑滑近近式式要求磁铁平面与传感器平面的距离不变,而磁铁的轴线与传感器的平面垂直。磁铁以滑近移动滑近移动的方式在传感器前方通过。霍耳开关集成传感器的霍耳开关集成传感器的L2-B关系曲线关系曲线0.100.080.060.040.0202.557.51012.51517.520B/TNS空隙空隙2.05AlNiCo磁铁磁铁6.432L2距离距离L2/mm37采用磁力集中器增加传感器的磁感应强度在霍耳开关应用时,提高激励传感器的磁感应强度是一个重要方面。除选用磁感应强度大的磁铁或减少磁铁与传感器的间隔距离外,
21、还可采用下列方法增强传感器的磁感应强度。SN磁力集中器传感器磁铁磁力集中器安装示意图磁力集中器安装示意图SN磁力集中器传感器磁铁铁底盘在磁铁上安装铁底盘示意图在磁铁上安装铁底盘示意图38点火系统、保安系统转速、里程测定、机械设备的限位开关按钮开关、电流的测定与控制、位置及角度的检测等等。4.霍耳开关集成传感器的应用领域391霍耳线性集成传感器的结构及工作原理 霍耳线性集成传感器的输出电压与外加磁场成线性比例关系。这类传感器一般由霍耳元件和放大器组成,当外加磁场时,霍耳元件产生与磁场成线性比例变化的霍耳电压,经放大器放大后输出。(七)霍耳线性集成传感器(七)霍耳线性集成传感器单端输出传感器的电路
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