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¿Cuál es la función del sensor Hall en un teléfono móvil?

El sensor Hall es un sensor de campo magnético basado en el efecto Hall. Se utiliza ampliamente en tecnología de automatización industrial, tecnología de detección y procesamiento de información. Entonces, ¿cómo funciona el sensor Hall? ¿Cuáles son las ventajas de este sensor? ¿Cuáles son los principales parámetros? Este artículo las responderá una por una. \x0d\La esencia del efecto Hall es: cuando los portadores en materiales sólidos se mueven en un campo magnético externo, sus trayectorias se desvían debido a la fuerza de Lorentz y se produce una acumulación de carga en ambos lados del material, formando un campo eléctrico vertical. en la dirección de la corriente finalmente equilibra la fuerza de Lorentz experimentada por los portadores con la repulsión del campo eléctrico, estableciendo así una diferencia de potencial estable, es decir, el voltaje Hall en ambos lados. \x0d\El coeficiente Hall medido mediante experimentos de efecto Hall puede determinar parámetros importantes como el tipo de conductividad, la concentración de portadores y la movilidad de los portadores de materiales semiconductores. \x0d\Dado que la diferencia de potencial generada por el elemento Hall es muy pequeña, el elemento Hall generalmente está integrado con el circuito amplificador, el circuito de compensación de temperatura y el circuito de suministro de energía estabilizador de voltaje en un chip, que se llama sensor Hall. Los sensores Hall, también conocidos como circuitos integrados Hall, tienen un perfil más pequeño. \x0d\Ventajas y usos de los sensores Hall\x0d\Mucha gente sabe que cuanto mayor es el nivel de automatización de un automóvil y más circuitos microelectrónicos tiene, más miedo tiene a las interferencias electromagnéticas. Hay muchas lámparas y dispositivos eléctricos en los automóviles, especialmente los faros más grandes, los motores de aire acondicionado y los motores de limpiaparabrisas, que generarán sobretensiones al cambiar, lo que hará que los contactos del interruptor mecánico generen arcos y produzcan una mayor interferencia electromagnética. \x0d\El uso de un circuito de interruptor Hall de energía puede reducir estos fenómenos. Los dispositivos Hall detectan cambios en los campos magnéticos y los convierten en salidas de señales eléctricas, que pueden usarse para monitorear y medir cambios en los parámetros operativos de varios componentes del automóvil. \x0d\Por ejemplo, posición, desplazamiento, ángulo, velocidad angular, velocidad de rotación, etc., y estas variables se pueden transformar dos veces; se pueden medir presión, calidad, nivel de líquido, caudal, caudal, etc. La salida del dispositivo Hall está conectada directamente con la unidad de control electrónico, lo que permite la detección automática. \x0d\Los dispositivos Hall actuales pueden soportar ciertas vibraciones y pueden funcionar en el rango de -40 ℃ a más de cero 150 ℃. Todos están sellados contra la contaminación por agua y aceite y pueden adaptarse completamente al duro entorno de trabajo de los automóviles. \x0d\ Los sensores Hall pueden medir corriente y voltaje en formas de onda arbitrarias, como CC, CA, formas de onda de pulso, etc., e incluso medir valores máximos transitorios. La corriente secundaria refleja fielmente la forma de onda de la corriente primaria. Los transformadores comunes son incomparables. Generalmente solo son adecuados para medir ondas sinusoidales de 50 Hz.\x0d\Hay un buen aislamiento eléctrico entre el circuito primario y el circuito secundario, y el voltaje de aislamiento puede alcanzar 9600 Vrms;\x0d\Alta precisión: la precisión es mejor. superior al 1% en el área de temperatura de funcionamiento, lo que es adecuado para la medición de cualquier forma de onda. El dispositivo de interruptor Hall no tiene contactos, no tiene desgaste, formas de onda de salida claras, no tiene fluctuaciones, no rebote y tiene una alta precisión de repetibilidad de posición (hasta clase μm); ). \x0d\Amplio ancho de banda: el tiempo de subida de un sensor de corriente de alto ancho de banda puede ser inferior a 1 μs; sin embargo, el ancho de banda del sensor de voltaje es estrecho, generalmente dentro de 15 kHz. El tiempo de subida de un sensor de voltaje de alto voltaje de 6400 Vrms es de aproximadamente 500 uS y. el ancho de banda es de aproximadamente 700 Hz. \x0d\Amplio rango de medición: medición de corriente hasta 50 KA, medición de voltaje hasta 6400 V. \x0d\Estructura sólida, tamaño pequeño, peso ligero, larga vida útil, fácil instalación, bajo consumo de energía, alta frecuencia (hasta 1 MHZ), resistente a las vibraciones y sin miedo a la contaminación o corrosión por polvo, aceite, vapor de agua y sal. spray, etc \x0d\La imagen de arriba es un sensor Hall típico para aplicaciones de posicionamiento: dos imanes en una rueda pasan a través del sensor de efecto Hall. En la rueda que se muestra, con dos imanes equidistantes, el voltaje en el sensor alcanzará su pico dos veces en un ciclo. \x0d\ se utiliza a menudo para medir la velocidad de las ruedas y los ejes, por ejemplo, en el tiempo de encendido (sincronización) o en los tacómetros de los motores de combustión interna. Se utiliza en motores CC sin escobillas para detectar la posición de los imanes permanentes. \x0d\ Los sensores Hall se utilizan ampliamente en dispositivos de control de velocidad de frecuencia variable, dispositivos inversores, fuentes de alimentación UPS, fuentes de alimentación de comunicaciones, máquinas de soldar, locomotoras eléctricas, subestaciones, máquinas herramienta CNC, revestimiento electrolítico, monitoreo por microcomputadoras, monitoreo de redes eléctricas y otras instalaciones. que requieren aislamiento y detección de la corriente China y campos emergentes como la energía solar, la energía eólica, las señales del metro y la electrónica automotriz.