霍爾效應傳感器提升感測效率 改善使用者體驗的關鍵

時間:2017-11-03

來源:網(wǎng)絡轉載

導語:線性霍爾效應傳感器能為消費者技術與物聯(lián)網(wǎng)應用帶來高價值的效益,但還必須大幅降低耗電量,以滿足設備設計人員與終端使用者的期許。

線性霍爾效應傳感器能為消費者技術與物聯(lián)網(wǎng)應用帶來高價值的效益,但還必須大幅降低耗電量,以滿足設備設計人員與終端使用者的期許。

簡介:提升感測效率為進步的關鍵

提升感測效率是改善使用者體驗的關鍵,方得以滿足智能型手機、相機和游戲控制器等消費性裝置的需求,同時讓物聯(lián)網(wǎng)(IoT)發(fā)揮完整潛力。對消費性應用來說,擁有多重功能的智能按鈕更是支持復雜互動與手勢型控制不可或缺的組件。另外就IoT方面,控制器則要能感測出細微的移動或位置差異,才能準確推估資產(chǎn)設備的狀態(tài)。以智能大樓內的保全系統(tǒng)為例,基本傳感器能偵測窗戶是否關上,而更具智能的傳感器則能讓系統(tǒng)得知窗戶是否上鎖。

線性霍爾效應傳感器提供比機械開關等替代方案更為細膩的感測方式,機械開關為目前常見于游戲桿或游戲控制器等計算機配件內的技術。線性霍爾效應傳感器提供非接觸式位置感測解決方案,高度可靠,方便加入設計。相較于光學傳感器等其他非接觸式感測裝置,線性霍爾效應裝置更不容易發(fā)生光學窗口因灰塵或其他污染物而模糊所造成的錯誤。線性霍爾效應傳感器已廣泛用于多種工業(yè)應用上,像是用來感測旋轉閥的位置等。

霍爾效應與線性傳感器

霍爾效應系指當傳導材料放置在一個磁場內,且有電流通過時,導體產(chǎn)生可測量電壓的現(xiàn)象。此電壓與通過的電流及垂直導體的磁通量成正比,如圖1所示?;魻栃獋鞲衅鱅C整合高增益放大和其他訊號調節(jié)電路,例如偏移消除,以與其他邏輯或模擬電路的電壓兼容,產(chǎn)生能夠表示所偵測之磁通量的輸出。

圖1.使用霍爾效應傳感器IC感測磁通量

目前有許多霍爾效應裝置:具備數(shù)字輸出的傳感器可用作近位感應開關,用于像是筆記本電腦的開/關偵測(在上蓋嵌入一塊小磁鐵)等應用。另一方面,線性霍爾效應傳感器能夠產(chǎn)生模擬輸出,且輸出與磁鐵和傳感器之間的距離成正比。這類傳感器可用于滑過機構,用來偵測磁鐵經(jīng)過傳感器旁的位置。例如,當磁鐵條經(jīng)過傳感器時,輸出電壓將隨通量密度的變化而變動,通量密度于磁鐵在遠處時為零,磁鐵接近N極時為最大負通量,磁鐵位在傳感器中央時為零,接近S極時為最大正通量。磁鐵持續(xù)移動經(jīng)過,傳感器的輸出接近零。

線性裝置的其它主要操作模式為迎頭感測,磁鐵往傳感器表面接近或遠離。在此情況下,磁通量及輸出電壓從零開始,于磁鐵最接近傳感器時變?yōu)樽畲?。圖2顯示線性霍爾效應傳感器IC的輸出電壓如何在磁鐵接近IC表面時隨磁場強度變化。

圖2.線性霍爾效應裝置的傳輸曲線

節(jié)電應用

霍爾效應最早發(fā)現(xiàn)于19世紀,但商用霍爾效應傳感器IC一直到最近才推出,這些裝置同時還整合了低噪聲放大器和產(chǎn)生可用輸出電壓的訊號處理電路?;魻栃獋鞲衅鳎òň€性裝置)直到最近才廣泛應用于工業(yè)的近位與位置感測作業(yè),像是液位感測和閥位置控制等。

使用于消費性便攜設備上時,線性霍爾效應傳感器則有機會加入額外的功能,像是使用傳統(tǒng)機械開關難以執(zhí)行的功能,因為傳感器除了能偵測按鈕何時按下,也能準確判斷按鈕的位置。如此一來,裝置便能整合多功能按鈕,像是照相手機或數(shù)字單反相機的按鈕,半按可自動對焦,全按則釋放快門。同樣地,線性霍爾效應傳感器也能讓游戲控制器的按鈕控制額外的功能或感測更多復雜的玩家手勢。

另一方面,這些新興應用也對線性霍爾效應傳感器提出更嚴苛的要求。其中以超低耗電量最為重要,除了確保高階功能的運作,還要避免縮短電池使用壽命。舉例來說,IoT裝置通常需要自動運作長達5年、10年或甚至20年,且只靠一顆小電池或能源采集系統(tǒng)供電。傳統(tǒng)霍爾效應傳感器的耗電量盡管只有數(shù)毫安,卻足以使設計人員無法達到運作期間終生免維護的要求。就消費性電子產(chǎn)品來說,電池使用壽命有任何明顯減損,都可能危害到市場銷售量。

全微功率傳感器

針對線性霍爾效應傳感器可用來偵測按鈕位置的許多情況下,傳感器IC只需要在要取得位置信息時短暫地完整運作。將電源管理整合到IC,有助于在不需執(zhí)行感測功能時避免不必要的能源消耗。

像是DiodesAH8500和AH8501等部分傳感器具備Enable腳位,可讓主機控制操作模式。根據(jù)預設,內部下拉電阻會讓傳感器保持在休眠模式下,此時典型消耗電流僅8.9?A。在Enable腳位驅動高電位,裝置便進入啟用模式,以默認的取樣頻率6.25kHz運作,此時典型消耗電流為1.16mA?;蛘撸捎肞WM訊號設定高達7.14kHz的自定義取樣率。

加入Enable腳位后,這些裝置極適合用于各種利用訊號來啟動傳感器的IoT應用,像是智能大樓保全或門禁系統(tǒng)。另一方面,相機、手機和游戲終端機等消費性裝置則無法預期用戶何時會按下按鈕,因此無法驅動Enable腳位的高電位。這些情況下,使用者需要的是立即的響應。使用于這類應用時,AH8502和AH8503默認以微功率模式運作,默認取樣率24Hz下的典型耗電量僅13?A。偵測到活動時,傳感器便以Turbo模式運作,還能視需要提高取樣率。裝置具備Control腳位,系統(tǒng)可透過此腳位將取樣率調整至最高7.14kHz,此時耗電量最高為1.16mA。

這些裝置擁有更強化的電源管理,像是在閑置時關閉模擬電路和ADC,并在周期之間套用申請專利中的省電技巧,因此無論在正常、休眠及微功率模式下,其消耗電流均比替代的低功耗線性霍爾效應傳感器要低許多。

這些裝置整合訊號調節(jié)電路,包括8位的ADC與DAC,如圖3所示,可產(chǎn)生8位分辨率的模擬輸出,適用于各種IoT與消費性應用。

圖3.整合訊號調節(jié)提供8位模擬分辨率

針對需要高準確度的應用,AH8501(具Enable腳位)與AH8503還有可調整輸出的選項,確保準確度靈敏度保持在±3%內。加上裝置擁有非常低的溫度系數(shù)±3%,確保靈敏度變異最大不超過±6%。這些裝置的靈敏度準確度比價格相當?shù)奶娲桨竷?yōu)異許多,與目前市面上價格高出許多的線性霍爾效應傳感器相比也更為有利。不可調整的AH8500(具備Enable腳位)與AH8502的靈敏度準確度在±15%內,但可彈性在生產(chǎn)在線執(zhí)行校正。

線性霍爾效應傳感器大多會將ESD防護整合于I/O,但提供的防護層級通常最高只有1kV或2kV。AH850x擁有強化的防護等級,可耐受最高6kV,對廠房內生產(chǎn)期間或終端使用者使用時遇到危害的抗擾性更為優(yōu)異。

擁有強化的ESD防護,便可省下外部防護組件,有助于降低物料列表成本,并減少電路板占用空間。這些裝置提升防護等級后,也能用在咖啡機等家電,以及工業(yè)應用和消費性行動裝置上。

結論

自第一塊商用IC問世后,霍爾效應傳感器迅速成為市場寵兒,尤其是在需要高可靠度、非接觸式位置或近位偵測的工業(yè)應用。

IoT的興起,加上消費性電子裝置市場對改善用戶體驗的需求不斷增加,這兩股趨勢為霍爾效應傳感器帶來額外的成長商機,特別是能夠支持復雜功能(例如多功能按鈕)的線性傳感器。相對較高的耗電量,甚至是某些微功率傳感器,使這些裝置的使用范圍受到局限,但現(xiàn)在最新一代的全微功率線性霍爾效應傳感器推出后,要在可接受的低耗電量下執(zhí)行復雜的位置感測則成為可能。結合高準確度、強化整合式ESD防護及操作彈性后,這些先進裝置的使用范圍得以大幅延伸。

中傳動網(wǎng)版權與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。

本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。

關注伺服與運動控制公眾號獲取更多資訊

關注直驅與傳動公眾號獲取更多資訊

關注中國傳動網(wǎng)公眾號獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

熱搜詞
  • 運動控制
  • 伺服系統(tǒng)
  • 機器視覺
  • 機械傳動
  • 編碼器
  • 直驅系統(tǒng)
  • 工業(yè)電源
  • 電力電子
  • 工業(yè)互聯(lián)
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機界面
  • PLC
  • 電氣聯(lián)接
  • 工業(yè)機器人
  • 低壓電器
  • 機柜
回頂部
點贊 0
取消 0