電子元件的識別與測量實驗 怎樣使用手機硬件檢測工具?
怎樣使用手機硬件檢測工具?1.打開騰訊手機管家,點擊右上角的【4點】符號,打開騰訊手機管家 的工具箱。通過電路板上的標識如何知道是什么電子元件?通過電路板上的標志,可以知道電子元件是什么,比如K1是繼
怎樣使用手機硬件檢測工具?
1.打開騰訊手機管家,點擊右上角的【4點】符號,打開騰訊手機管家 的工具箱。
通過電路板上的標識如何知道是什么電子元件?
通過電路板上的標志,可以知道電子元件是什么,比如K1是繼電器,U1s是集成電路,S1是按鍵開關,LED是發(fā)光二極管,C是電容(標有-的是電解電容),R是電阻in是輸入端,VCC是連接電源,等等。
用霍爾元件可以測量哪些物理量?
霍爾組件可以測量磁場、電流、位移、壓力、振動、速度等。
霍爾器件可以由各種半導體材料制成,例如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP和多層半導體異質結構量子阱材料。
霍爾元件是一種基于霍爾效應的磁性傳感器。它們可用于檢測磁場及其變化,可用于各種與磁場有關的場合。
霍爾元件具有結構牢固、體積小、重量輕、壽命長、安裝方便、功耗低、頻率高(可達1MHZ)、耐振動、不怕灰塵、油、水蒸氣、鹽霧的污染或腐蝕等諸多優(yōu)點。
霍爾線性器件精度高,線性度好;霍爾開關器件無觸點、無磨損、輸出波形清晰、無抖動、無反彈、位置重復精度高(達到微米水平)?;魻栐哂卸喾N補償和保護措施,工作溫度范圍寬,可達-55℃ ~ 150℃。
操作原理
利用霍爾效應的霍爾元件半導體。
所謂霍爾效應,是指當磁場作用于載流金屬導體和半導體中的載流子時,產生橫向電位差的物理現(xiàn)象。金屬的霍爾效應是美國物理學家霍爾在1879年發(fā)現(xiàn)的。當電流通過金屬箔時,如果在垂直于電流的方向施加磁場,金屬箔的兩側就會出現(xiàn)橫向電位差。半導體中的霍爾效應比金屬箔中的霍爾效應更明顯,而鐵磁金屬在居里溫度以下會表現(xiàn)出很強的霍爾效應。
由于通電導線周圍存在磁場,其大小與導線中的電流成正比,所以可以用霍爾元件測量磁場,從而確定導線的電流。利用這一原理,可以設計和制造霍爾電流傳感器。其優(yōu)點是不與被測電路發(fā)生電接觸,不影響被測電路,不消耗被測電源的電能,特別適用于大電流傳感。
如果將霍爾元件置于電場強度為E、磁場強度為H的電磁場中,元件中會產生電流I,元件上同時產生的霍爾電勢差與電場強度E成正比,如果再測量電磁場的磁場強度,就可以通過PEH確定電磁場功率密度的瞬時值p。
用這種方法可以構造霍爾功率傳感器。
如果將集成有霍爾元件的開關按預定位置有規(guī)律地布置在物體上,當安裝在運動物體上的永磁體通過它時,可以從測量電路測量到脈沖信號。根據脈沖信號序列可以感測移動物體的位置。動起來。如果測量每單位時間的脈沖數,就可以確定移動速度。
組件特征
1.霍爾系數(也稱為霍爾常數)RH。
當磁場不太強時,霍爾電位差UH與勵磁電流I和磁感應強度B的乘積成正比,與霍爾板的厚度δ成反比,即UH RH*I*B/δ,其中RH稱為霍爾系數,表示霍爾效應的強弱。另外,RHμ*ρ,即霍爾常數,等于霍爾板材料的電阻率ρ和電子遷移率μ的乘積。
2.霍爾靈敏度KH(也稱為霍爾產品靈敏度)
霍爾靈敏度與霍爾系數成正比,與霍爾板厚度δ成反比,即KHRH/δ,通??梢员碚骰魻柍怠?/p>
3.霍爾額定勵磁電流
當霍爾元件本身的溫度上升10℃時,流過的勵磁電流稱為額定勵磁電流。
4.霍爾最大允許勵磁電流
霍爾元件最大允許溫升極限對應的勵磁電流稱為最大允許勵磁電流。
5.霍爾輸入電阻
霍爾激勵電極之間的電阻稱為輸入電阻。
6.霍爾輸出電阻
霍爾輸出電極之間的電阻稱為輸出電阻。
7.霍爾元件電阻的溫度系數
在無磁場條件下,環(huán)境溫度每變化1℃,電阻的相對變化率表示為α,單位為%/℃。
8.霍爾不等電位(也稱為霍爾偏移零點)
當沒有外加磁場,霍爾勵磁電流為I時,空載時輸出端測得的霍爾電位差稱為不等電位。
9.霍爾輸出電壓
當外加磁場和霍爾激勵電流為I時,空載時在輸出端測得的霍爾電位差稱為霍爾輸出電壓。
10.霍爾電壓輸出比
霍爾不等電勢與霍爾輸出電勢之比
11.霍爾寄生DC電勢
當外加磁場為零,霍爾元件被交流激勵時,霍爾電極輸出的不僅是交流不等電勢,還有DC電勢,稱為寄生DC電勢。
12.霍爾不等勢
當沒有外加磁場,霍爾勵磁電流為I時,環(huán)境溫度每變化1℃,不等電位的相對變化率為。
13、霍爾電位溫度系數
當外加磁場和霍爾勵磁電流為I時,環(huán)境溫度每變化1℃,不等電勢的相對變化率為。也是霍爾系數的溫度系數。
14、熱阻Rth
霍爾元件功耗增加1W時,霍爾元件的溫度值稱為其熱阻,反映了元件散熱的難易程度。
單位:攝氏度/瓦
無刷電機霍爾傳感器AH44:霍爾線性器件和霍爾開關器件。。前者輸出模擬量,后者輸出數字量。
根據檢測對象的性質,它們的應用可以分為:直接應用和間接應用。前者是直接檢測被檢測物體的磁場或磁特性,后者是檢測被檢測物體上人為設置的磁場,并將這個磁場作為被檢測信息的載體。通過它將力、力矩、壓力、應力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、轉速、轉速、工作狀態(tài)變化時的時間等許多非電非磁的物理量轉換成電量進行檢測和探測。