值专享-霍尼韦尔MLH05KPSB01B

发布时间:2019-10-10

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一个霍尔元件一般有四个引出端子,其中两根是霍尔元件的偏置电流IC的输入端,另两根是霍尔电压的输出端。如果两输出端构成外回路,就会产生霍尔电流。一般地说,偏置电流的设定通常由外部的基准电压源给出;若精度要求高,则基准电压源均用恒流源取代。为了达到高的灵敏度,有的霍尔元件的传感面上装有高导磁系数的坡莫合金;这类传感器的霍尔电势较大,但在0.05T左右出现饱和,仅适用在低量限、小量程下使用。近年来,由于半导体技术的飞速发展,出现了各种类型的*集成霍尔元件。这类元件可以分为两大类,一类是线性元件,另一类是开关类元件。UGN350lT是一种目前较常用的三端型线性霍尔元件。它由稳压器、霍尔发生器和放大器组成。
用UGN350lT可以十分方便地组成一台高斯计。其使用十分简单,先使B=0,记下表的示值VOH,再将探头端面贴在被测对象上,记下新的示值VOH1。如果ΔVOH>0,说明探头端面测得的是N极;反之为S极。UGN3501T的灵敏度为7V/T,由此即可测出相应的被测磁感应强度B。如果采用数字电压表(DVM),可得图1所示的线性高斯计。运放采用高精度运放CA3130。该电路的具体调零方式为:开启电源后,令B=0,调节W1使DVM的示值为零,然后用一块标准的钕铝硼磁钢(B=0.1T)贴在探头端面上,调节W2使DVM的示值为1V即可。本高斯计检测时示值如果为-200mV。则探头端面检测的是S极,磁场强度为0.02T。
本高斯计也可用来测量交变的磁场,不过DVM应改为交流电压表。显然使用图1的电路可以很方便地扩展普通数字万用表的功能。用UGN3501T还可以十分方便地组成如图2所示的钳形电流表。将霍尔元件置于钳形冷轧硅钢片的空隙中,当有电流流过导线时,就会在钳形圆环中产生磁场,其大小正比于流过导线电流的安匝数;这个磁场作用于霍尔元件,感应出相应的霍尔电势,其灵敏度为7V/T,经过运放μA741调零,线性放大后送入DVM,组成数字式钳形电流表。该表的调试也十分简单:导线中的电流为零时,调节WW2使DVM的示值为零。然后输入50A的电流,调W3使DVM读数为5V;反向输入-50A电流。数字表示值为-5V。反复调节WWW3。
读数即可符合要求。本钳形电流表经实验,其灵敏度不小于0.1V/A,同样,本电流表也可用于交流电流的测量,将DVM换成交流电压表即可,十分方便。开关型霍尔传感器可分为单稳态和双稳态,内部均有5个部分,即由稳压源、霍尔电势发生器、差分放大器、施密特触发器以及输出级组成。双稳态传感器具有两组对称的施密特电路。图3是单稳态开关集成霍尔元件UGN3020的功能图及输出特性。对于开关型传感器的正值规定是:用磁铁的S极接近传感器的端面所形成的B值为正值。由图3看出,当B=0时,V0为高电平;当外磁场增至BOP时,输出V0由高电平转为低电平。外磁场由BOP降至BrP时。输出V0由低电向,BrP被称为释放点。对于UGN3020。
BOP=0.022T,BRP=0.0165T,VOL=80~150mV,VOH=4V,工作电压为4.5V~24V。UGN3020可组成转速计探头。该探头由霍尔元件UGN3020和磁钢组成测量电路。将具有10个齿的圆盘固定于被测对象的旋转主轴上。当圆盘齿经过测量磁路的间隙时,霍尔元件输出高电平,其他时间输出为低电平;这样圆盘每转一周,电路输出10个脉冲,脉冲经过分频后,用频率计即可测出被测对象的实际转速。用集成霍尔传感器还可以组成过流检测保护电路,该电路如图4所示。UGN3020固定于环形互感磁钢的空隙中,调整传感面的位置,即可调节其动作的起始磁场。图中的继电器如用内含双向晶闸管的固态继电器代替。


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可以组成无触点的过流保护电路。开关型霍尔元件*特点的应用是在无刷电机上。通常的直流电机采用电刷型整流子供电,这种供电机构工作时噪声大,电机的寿命由于换相器的严重磨损大大减小。利用霍尔元件代替整流子不仅可以有刷电机的上述弊端,而且可以对电机直接调速。如日本胜利公司的HR7200型录像机中,采用两个霍尔元件和旋转磁钢构成电机本体,利用霍尔元件ICIC2去开关驱动晶闸管,从而控制流过电机绕组的电流方向来完成换向;调速则通过伺服系统控制定子中的电流来完成。由于采用电子换向,该电机运转十分平稳,几乎无干扰。持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物和可颗粒物这三项构成。
前两者为气态污染物,*一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,其中以PM2.5对人体危害*。对此状况,自然不能袖手旁观。去年,将PM2.5写入了“国标”,各地如“雨后春笋般”设立多个监测点,并实时发布数据,让人可以直观的了解到身边的空气情况。户外PM2.5监测数据也和天气预报一样,开始出现在广播和电视之中。也正因为如此,眼下人们除了时时刻刻盯着的数据外,还要同时关注着PM2.5数值。各地既然要实时通报PM2.5值,就必须建设多个PM2.5监测点,同时也需要相应的监测设备,而监测设备的质量好坏将决定得出数据的准确度。而监测设备的质量好坏将决定*终数据的准确度。
据了解,当人们的肉眼可以感觉到天气灰霾的时候,PM2.5的值已经接近75,此时如果监测仪出现偏差,数据缩水,则会导致空气质量评价偏高,影响相关雾霾治理对策,甚至影响到广大民众的生活心态。因此,使用符合国际标准的高质量空气质量检测仪器,成为监测PM2.5数据*度工作的重中之重!目前,我国PM2.5监测通常使用连续监测法(如微量振荡天平法和β射线衰减法)来监测近似现场的沉积质量。此类监测法对空气温度、湿度、气流速率等数据的度要求十分苛刻,一点点偏差就可使监测结果大相径庭。对此,国内外相关企业加紧对PM2.5监测设备传感器研究和开发,许多灵敏度高、性强的高新产品陆续投放市场。霍尼韦尔传感与控制部就于近日研发出了一批针对PM2.5监测设备设计的传感器。
可在PM2.5各个监测过程中“保驾护航”。在环境温/湿度监测方面,霍尼韦尔提供一系列广泛的温度传感器,每一款都具有*的可靠性、可重复性、度和响应性。霍尼韦尔HumidIcon?数字式湿度/温度传感器系列采用激光裁剪工艺,热固性聚合物电容检测元件具有多层结构,适合大多数恶劣的应用环境,产品能够直接安装在空气流经处,可监测并控制气流的温度和湿度。HumidIcon?数字式湿度/温度传感器拥有*的长期稳定性,可减少系统性能问题,在应用生命周期内无需维护或更换传感器,也无需定期校准传感器,从而增长系统正常运行时间。其还拥有业界*的误差带。无需逐一对传感器进行测试和校准,能够确保系统的精度和质保需求。
并能够非常方便地对传感器进行互换。真正意义上实现了的温度补偿数字I2C输出,PCB无需装配相关信号调理元件。另外,HumidIcon?数字式湿度/温度传感器还具备高效节能、可提供节约的带卷封装、可选一至两个%RH水平报警输出等突出优点。随着科学技术的发展,未来霍尼韦尔传感与控制部还将会带来更多更高端的传感器产品来助理PM2.5监测工作,当然,解决空气污染才是我们的*终目标。相信在不久的将来,“雾霾”将在我们头上一扫而光,湛蓝的天空也将被重新“擦亮”。9月15日下午,在重庆市国际经济顾问团会议第十三届年会上,霍尼韦尔就智能化助力产业升级为重庆发展建言献策。霍尼韦尔全球高增长地区裁沈达理表示。
相信会和重庆发生美妙化学反应。上游记者了解到,本届年会上,霍尼韦尔提交了题为《换道车—一打造智能产业集群》的报告。该报告就如何通过智能化助力重庆产业升级提出三大建议:充分发展并运用云平台、大数据以及物联网等技术加快推动传统工业企业向智能制造水平升级改造;发展智能产业集群,如大数据和传感、互联技术,利用已有的工业基础发展数字化产业和对接,推动重庆智慧城市建设;加大产业扶持力度,吸引中西部智能产业聚集重庆。霍尼韦尔全球高增长地区裁沈达理先生在此次年会上表示:“重庆市作为西部的经济与文化中心,伴随着经济的蓬勃发展而显著增长,在人工智能、集成电路、云计算大数据、物联网、智能机器人等领域均成绩斐然。



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