主要特征
? 多種封裝類型
? 有效面積小
? 單軸或三軸配置
? 適用于極丶端環境(低溫、輻射、真空)
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霍爾效應是指當電流流動時,導體置于磁場中,導體片上會產生電壓。霍爾效應傳感器通過提供與磁通密度成正比的輸出電壓來測量或檢測磁場。
Lake Shore為各種應用提供一系列霍爾傳感器,不僅僅局限于簡單的磁場檢測應用,例如編碼器、非接觸式開關和電子羅盤,也適用于現場測量應用。
主要特征
? 多種封裝類型
? 有效面積小
? 單軸或三軸配置
? 適用于極丶端環境(低溫、輻射、真空)
霍爾傳感器是一種 4 引線裝置。控制電流 (IC) 引線通常連接到一個電流源,如 Lake Shore 的121型。121型可提供多個與各種霍爾傳感器兼容的固定電流值。
霍爾電壓引線可直接連接到高阻抗電壓表等讀出儀器上,也可連接到電子電路上進行放大或調節。設備信號電平范圍為微伏至數百毫伏。
霍爾傳感器的輸入與輸出并不隔離。事實上,兩個端口之間通常只存在輸入電阻數量級的阻抗。為防止錯誤的電流路徑導致較大的誤差電壓,電流供應必須與輸出顯示器或下游電子設備隔離。
不同類型霍爾傳感器性能對比
2Dex | InAs—stable | InAs—sensitive | GaAs | |
材料類型 | 使用二維電子氣(2DEG)結構的薄膜技術 | 砷化銦塊狀材料,摻雜后具有高穩定性 | 砷化銦塊狀材料,摻雜后具有高靈敏度 | 砷化鎵薄膜 |
溫度范圍 | 1 K* ~ 402 K | 1.5 K ~ 375 K | 208 K ~ 373 K | 233 K ~ 402 K |
互換性 | 好—靈敏度值范圍窄、線性度優異、偏移電壓小 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 |
堅固性 | 好 | 差 | 差 | 好 |
Lake Shore 儀器兼容性 | F71 或 F41 特斯拉計選擇即插即用傳感器--完整的傳感器校準和溫度補償功能,可提供與完整的高斯計探頭相當的精度 | 425 或 475 高斯計 使用 HMCBL 電纜;僅使用單一靈敏度值完成現場轉換,這意味著高斯計不進行線性和溫度補償 | 425 或 475 高斯計 使用 HMCBL 電纜;僅使用單一靈敏度值完成現場轉換,這意味著高斯計不進行線性和溫度補償 | 不兼容 |
平面霍爾效應 | 無,是測量未知方位場的理想選擇 | 顯著,塊狀材料產生了足夠的平面霍爾效應,因此只能精確測量已知方向的磁場 | 顯著,塊狀材料產生了足夠的平面霍爾效應,因此只能精確測量已知方向的磁場 | 部分,薄膜元件可能會出現少量的平面霍爾效應誤差 |
額定電流下的靈敏度 | 50.5 ~ 52.5 mV/T | 5.5 ~ 11 mV/T | 55 ~ 125 mV/T | 110 ~ 280 mV/T |
靈敏度溫度系數 | 200 ppm/°C | 50 ppm/°C | 800 ppm/°C | 600 ppm/°C |
額定驅動電流 | 1 mA | 100 mA | 100 mA | 1 mA |
典型輸入電阻 | 800 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 750 Ω |
典型輸入電阻溫度系數 | 0.7%/°C | 0.15%/°C | 0.18%/°C | 0.2%/°C |
最佳偏移電壓(等效磁場) | ±25 µV (0.5 mT) | ±50 µV (4.5 mT) | ±75 µV (0.6 mT) | ±2.8 mV (10 mT) |
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