第八章霍尔传感器.docx
教师授课方案)D电气I、电气2授课班级09D电气I、电气2授课日期课节2课堂类型讲授课题第八章霍尔传感器第一,第二节霍尔元件的特性参数第四节霍尔传感罂的应用V彼尔元件的结构及工作原理第三节霍尔集成电路教学目的与要求【知识目标】1.了解很尔传感器的工作原理2、理解施尔集成电路的特性掌握开关型的接戏,3,掌握霍尔传感器的应用.【能力目标】培养学生理论分析及理论联系实际的能力.【职业目标培养学生爱岗敬业的学生目标.重点难点也点:开关组筱尔集成电路理点:开关里彼尔袈成电跖教具教学辅助活动教具:霍尔传感器实物、多媒体课件、习题册教学辅助活动:提问、学生讨论一节教学过程安排复习因期中考试,无任习内容分钟讲课I、尔传感器的工作原理2.雷尔传感器的特性参数3、加尔集成电路的特性.1、出尔传感器的应用。78分钟小结小结见内页,之后利用10分钟时间与学生互动答疑10分钟作业习题册第八章霍尔传感器习题2分钟任课数帆叶睿2011年I月28日审杳教师卷字:年月日Pf页【复习提问】因期中考试无复习提问第八章霍尔传感器第一节霍尔元件的工作原理及特性【本节内容设计】通过课件与教加演示讲授很尔效应及宪尔传感器的工作原理,为霍尔传感器的学习奠定根底【授课内容】一、霍尔效应金属或半导体薄片置磁感应强度为B的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流/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,这种现象称为费尔效应,该电动势称为蜜尔电动势,上述半导体薄片称为霍尔元件。用霍尔元件做成的传感器称为霍尔传感器“演示h将小型蜂鸣器的负极接到布尔接近开关的OC门输出端,正极接%端。在没仃磁铁能近时,OC门截止,蜂鸣器不响。当破铁靠近到一定距离(例如3mm)时,OC门导通,蜂鸣器响“将磁铁逐渐远离霍尔接近开关到一定距离(例如5mm)时,OC门再次截止,蜂鸣器停响。演示2»将一根导线穿过IoA霍尔电流传感器的铁芯,通入O.I1A电流,观察霍尔IC的输出电压的变化,根本与输入电流成正比。二、霍尔传感器的外形、结构、符号三、霍尔传感器的工作原理其中一对(即“、端)称为鼓励电流端,另外一对(即c、d端)称为霍尔电动势输出端,c、"端一般应处于曲面的中点。由实验可知,流入鼓励电流端的电流/越大、作用在薄片上的磁场强度8越强,霍尔电动势也就越高。霍尔电动势EH可用下式表示Eh=KhIB(8-1)式中KH一一霍尔元件的灵敏度。假设磁感应强度8不垂直于座尔元件,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)的分舟,即BCo埼,这时的裾尔电动势为EH=KM1.Bcos。(8-2)图8-1霰尔元件示意图a)布尔效应原理图b)酒腹型加尔元件结构示意图CJ图形符号d)外形筱尔元件属于四端元件:从式(8-2)可知,霍尔电动势与输入电流入磁感应强度5成正比,旦当8的方向改变时,费尔电动势的方向也随之改变。如果所施加的磁场为交变磁场.那么霍尔电动势为同频率的交变电动势。目前常用的佬尔元件材料是N型硅,径尔元件的壳体可用塑料、环氧树脂等制造。第二节霍尔集成元件的特性参数【本节内容设计】通过课件与教加讲授粮尔集成元件的特性参数为霍尔传感器的学习莫定根底【授课内容】一、任何材料在一定条件下都能产生崔尔电势,但不是都可以制造宪尔元件,半导体材料电阻非常适于做霍尔元件。二、所以霍尔元件做的较薄,通常近似1微米(d*1.um)。三、灵敏度KH=EH/(IB)输入电阻N恒流源作为鼓励源的原因:霍尔元件两鼓励电流端的直流电阻称为输入电阻。它的数值从几十欧到几百欧,视不同型号的元件而定。温度升高,输入电阻变小,从而使输入电流人变大,最终引起霍尔电动势变大使用恒流源可以稳定霍尔原件的鼓励电流。五、最大鼓励电流/m鼓励电流增大,费尔元件的功耗增大,元件的温度升高,从而引起霍尔电动势的温漂增大,因此每种型号的元件均规定/相应的最大鼓励电流,它的数值从几充安至十几定安.提问:很尔原件的最大鼓励电流/m为宜。A,OmAB.±0.1mAC.±IOmAD.1.(X)nv六、最大磁感应强度8“磁感应强度超过Bn时,费尔电动势的非线性误差揩明显增大,Bm的数值一般小于零点几特斯拉。提问:为保证测量精度,图8-3中的线性霍尔IC的磁感应强度不宜超过为宜.A.OTB.+O.IOTC.÷O.I5TD.+100Gs第三节霍尔集成电路【本节内容设计】通过课件与教加讲授常尔集成电路的特性IE点学习开关型定尔集成电路的特性及与继电器的接线,为霍尔传感器的学习奠定根底【授课内容】霍尔集成电路(又称佬尔IO的优点:体积小、灵敏度而、输出幅度大、温源小、对电源稳定性要求低等。花尔集成电路的分类:线性型和开关型两大类。线性型的内部电路: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,比直接使用翟尔元件方便得多。开关型费尔集成电路的内部电路:霍尔元件、稳压电路、放大器、施密特触发罂、OC门(集电极开路输出门)等电路做在同一个芯片上。当外加磔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。图82戏性型出尔集成电路a:外形尺寸b)内部电路小图图即3或性型密尔佻成电路输出特性图8T开关型费尔集成电路a)外形尺寸b)内部电路枢图图8-5开关里彼尔能成电路的史密特输出特性表4具有史密特特性的OC门输出状态与磁感应演度变化之间的关系HTOC门希出状悠OC门按法出憾应强僮8的变化方向及较假00.()20.023T0.030.020.016>O报上拉电IaR1.高电平施电平2低电平低电干低电平,需电平iS电平不接上拄电阻K1.高阳态岛郎态41电平低电平限电平海阳态高明态注:OC门输出的高电平电压由心决定:OC门的迟滞区输出状态必须视B的变化方向而定.第四节霍尔传感器的应用【本节内容设计】通过课件与教师讲授霍尔传感器的应用【授课内容】霍尔电动势是关于/、B、0三个变量的函数,即Eh=AWBcosO,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、其余两个员都作为变量.三个变量的多种组合等。角位移能量仪角位移测该仪结构示意图如图8-8所示。雷尔器件与被测物连动,而覆尔器件又在一个恒定的磁场中转图8-8角位移测量仪结构示意图1一极靴2尔器件3助疏线W1.与交潦互感器不同的是:可以测量直潦电压,如右图所示。二、霍尔转速表在被测转速的转轴上安装个齿盘,也可选取机械系统中的个齿轮,将线性型径尔器件及磁路系统靠近齿盘“只要黑色金属旋转体的外表存在缺口或突起,就可产生磁场强度的脉动,从而引起微尔电势的变化,产生.转速信号。当齿对准猿尔元件时,磁力线集中穿过很尔元件,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.齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化,布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。三、霍尔式无触点汽车电子点火装置:汽车点火线81当叶片遮挡在布尔IC面前时,PNP型兆尔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。当叶片槽口转到呢尔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诙场能量在高压(W感应IB3050kV的高电压。四.霍尔接近开关霍尔接近开关应用示意图如图图8-12所示。在图842b中,磁极的轴线与霍尔接近开关的轴线在同一直线上。当磁铁随运动部件移动到距霍尔接近开关儿塞米时;霍尔接近开关的输出由高电平变为低电平,经驱动电路使继电器吸合或稀放,控制运动部件停止移动(否那么将撞坏费尔接近开关)起到限位的作用。五、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了和定子之间的相对位置,其输出信号经放大、整形后触发电子线路,从而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、光业等家用电器中得到越来越广泛的应用。图8-12霍尔接近开关应用示意图)外形b)接近式c)沿过式d)分流算片式I-运动部件2软铁分流翼片提问:b)接近式C)滑过式哪一种不易损坏?为什么?塞尔电流传感器一钳形电流表能够测量直流电流,弱电回路与主回路隔离,能膨输出与被测电流波形相同的“拨随电压”,容易与计算机及二次仪表接口,准确度高、线性度好、响应时间快、频带宽,不会产生过电压等。(1)工作原理用一环形(有时也可以是方形)导磁材料作成铁心,套在被测电流流过的导线(也称电流母线)上,将导线中电流感生的破场聚集在铁心中.在铁心上开一与霍尔传感器厚度相等的气隙,招崔尔线性IC紧紧地夹在气隙中央。电流母线通电后,磁力线就集中通过铁心中的第尔IC.徐尔IC就输出与被测电流成正比的输出电压或电流。霍尔电流传感器原理及外形如图8-13所示。图8/3彼尔电流传出器像理及外形3)根本收理b)外形I一被测电近母找2一铁心3-找性荷尔IC12)技术指标及换W卷尔电流传感器可以测质高达20WA的电流:电流的波形可以是高达100kHZ的正无波和电工技术较班测收的尚频手脉冲;它的低频端可以一应延伸到自流电;:向应时间小于1.s,电流上升率(山/山)大于200A11s.在很尔电流传感器中,Np被定义为“一次测线圈”的匝数,一般取NP=1:Ns为J.家所设定的“二次恻线圈的匝数因此有:业=1.(8-3)MIr依据费尔电流传感器的领定技术参数和输出电流/s以及式(8-3),就可以计算得到被测电流。如果将一只负载电阻RS并联在“二次侧”的输出电流端,就可以得到一个与“一次测电流”(被测电流)成正比的、大小为几伏的电压输出信号。隔离作用:霍尔电流传感器的“一次测”与“二次Wr电路之间的击穿电压可以高达6kV,可直接将“二次侧”的输出信号接到计算机电路。【知火小结】:通过对以下知识的学习1、霍尔传感器的工作原理2、霍尔集成电路的特性掌握开关型的接线.3、霍尔传感器的应用.【教学后记】:通过课堂习题的检验,作业的批改,第二堂课的提问,检验出学生对本节课的知识掌握良好,可以顺利地进行下一阶段的学习.【板书设计】:如下第八章霍尔传感器第一节霍尔传感器的特性及工作原理霍尔效应二、霍尔元件外形、结构、符号三、霍尔传感器的工作原理第二节霍尔元件的特性参数第三节霍尔元件的集成电路一、线性型卷尔桀成电路的内部结构【知识小结】