發布日期:2022-04-18 點擊率:43
本應用說明假設用戶在為 Allegro?全集成反向偏壓霍爾效應開關編程,或用戶已設計了一種適用的磁路,以滿足可編程單極霍爾效應開關的編程范圍的要求。如圖 #1 中的功能方框圖所示,編程是通過控制施密特觸發器的偏置完成的。適用的數據表中提供了器件的編程方法。
參考目標與位置(旋轉角度)的磁通量密度的對比曲線圖有助于闡釋編程,以及其對霍爾開關性能的影響,參閱圖 #2。每條曲線代表器件的一個不同的安裝氣隙;只有一個輪齒代表用于接近感應的典型鐵類金屬目標。一塊平移而非旋轉的金屬會產生具有橫軸的類似曲線(單位為毫米,而非度)。由于接近感應既能使用旋轉目標,也能使用平移目標,所以本文按常規做法使用旋轉目標。《附錄 A》詳細描述了參考目標。
注意,任意的施密特閾值可代表曲線圖上的兩條橫線,它們由典型的 20 G 磁滯分開。接近正極的開關點被稱為 BOP(磁場工作點),接近負極的開關點被稱為 BRP(磁場釋放點)。當信號從谷底移至輪齒時,輸出在 BOP切換,當信號從輪齒移向谷底時,輸出在 BOP 切換。(參考圖 #3)
圖 #4 是從谷底移向輪齒的 BOP開關點的放大視圖。標出兩條垂線以顯示指定 BOP 的安裝氣隙 (0.75mm - 2.25mm) 位置的開關點。注意,在 0.75mm - 2.25mm 的氣隙范圍內,氣隙之間的差值約為 1.5°。這是在指定任意閾值的安裝氣隙范圍內可達到的相對精度。
在接近感應應用中,可為開關點編程以達到所需的位置,這可以是圖 #2、3 和 4 中的橫軸上以毫米或度表示的位置。編程還能補償在制造時產生的機械偏移,這能確保精確控制開關位置。例如:如果圖 #4 中所需的開關點是 12°,而器件安裝在 0.75mm 的氣隙位置,就應在約 400 G 的磁場中為 BOP編程,該磁場強度比圖中顯示的要高。如果器件安裝在 2.25mm 的氣隙位置,就應在剛過 200 G 或比圖 #4 中顯示的磁場強度略低的磁場中,為 BOP 編程。
提示:必須注意,調節時不要使開關點離輪齒或谷磁場太近,因為根據規范,IC 開關點會隨溫度變化而改變。在任何指定的安裝氣隙位置,如果開關閾值超過輪齒信號,或低于谷底信號,器件將不會轉換。
目標 | 直徑 (Do) | 厚度 (F) | 齒寬 (T) | 谷寬 (Pc - T) | 谷深 (ht) |
---|---|---|---|---|---|
參考目標 | 120mm | 6mm | 23.5mm | 23.5mm | 5mm |
特性 | 描述 | 限制 | |||
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最小值 | 類型 | 最大值 | 單位 | ||
谷深 (ht) | 目標谷深 | 5 | — | — | mm |
谷寬 (Pc - T) | 目標谷長與谷寬 | 30 | — | — | mm |
齒寬 (T) | 目標齒寬 | 5 | — | — | mm |
厚度 (F) | 目標齒厚與齒長 | 5 | — | — | mm |
接近感應
葉片斷續器開關
速度感應
凸輪感應
旋轉編碼器
剎車燈開關
轉數記錄
流量計
液面計
非接觸型限位開關
無刷電機換向
大燈位置感應
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參考 STP99-2
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