霍爾電壓溫度系數
發布時間:2014/11/28 21:38:02 訪問次數:2915
霍爾電壓溫度系數在一定的磁感應強度B和控制電流Ic的作用下,溫度每變化1℃時霍爾電壓UH的相對變化率用p表示,其單位是%/℃。
霍爾元件的電磁特性
①霍爾輸出電勢與控制電流之間的關系(UH-I特性) 若磁場恒定,在一定的環境溫度下,控制電流J與霍爾輸出電勢UH之間呈線性關系,如圖3-40所示。SAB80C166W-MT3DA直線的斜率稱為控制電流靈敏度(用Kj表示),說明Kj UH/I是恒定的,同時Kj =KHB。由此可見,霍爾元件的靈敏系數KH越大,其Kj也越大。但KH大的霍爾元件,其UH并不一定比KH小的元件大,因KH低的元件可在較大的電流J下工作,同樣能得到較大的霍爾輸出。當控制電流采用交流時,由于建立霍爾電勢所需時問極短(約10 -12~10 -14 s),因此交流電頻率可高達幾千兆赫,且信噪比較大。
②霍爾輸出電勢與直流控制電壓之間的關系(即UH-U特性) 若給霍爾元件兩端加上一個電壓源U,此時元件上流過的電流UH與外加電壓U成正比,而且元件的幾何寬長比6/Z越大,UH越大。實際中應選擇適當尺寸,一般選擇長寬比為2:1。
③霍爾輸出與磁場(恒定或交變)之間的關系(即UH-B特性) 在控制電流為恒定時,霍爾元件的開路使輸出隨磁感應強度增加,并不完全呈線性關系,見圖3-41。只有當B<O. 5T(即500Gs)時,UH-B才呈較好的線性。當磁場為交變,電流是直流時,由于交變磁場在導體內產生渦流而輸出附加霍爾電勢,因此霍爾元件不能在高頻下工作,交變磁場頻率應限制在幾千赫茲之內。
霍爾電壓溫度系數在一定的磁感應強度B和控制電流Ic的作用下,溫度每變化1℃時霍爾電壓UH的相對變化率用p表示,其單位是%/℃。
霍爾元件的電磁特性
①霍爾輸出電勢與控制電流之間的關系(UH-I特性) 若磁場恒定,在一定的環境溫度下,控制電流J與霍爾輸出電勢UH之間呈線性關系,如圖3-40所示。SAB80C166W-MT3DA直線的斜率稱為控制電流靈敏度(用Kj表示),說明Kj UH/I是恒定的,同時Kj =KHB。由此可見,霍爾元件的靈敏系數KH越大,其Kj也越大。但KH大的霍爾元件,其UH并不一定比KH小的元件大,因KH低的元件可在較大的電流J下工作,同樣能得到較大的霍爾輸出。當控制電流采用交流時,由于建立霍爾電勢所需時問極短(約10 -12~10 -14 s),因此交流電頻率可高達幾千兆赫,且信噪比較大。
②霍爾輸出電勢與直流控制電壓之間的關系(即UH-U特性) 若給霍爾元件兩端加上一個電壓源U,此時元件上流過的電流UH與外加電壓U成正比,而且元件的幾何寬長比6/Z越大,UH越大。實際中應選擇適當尺寸,一般選擇長寬比為2:1。
③霍爾輸出與磁場(恒定或交變)之間的關系(即UH-B特性) 在控制電流為恒定時,霍爾元件的開路使輸出隨磁感應強度增加,并不完全呈線性關系,見圖3-41。只有當B<O. 5T(即500Gs)時,UH-B才呈較好的線性。當磁場為交變,電流是直流時,由于交變磁場在導體內產生渦流而輸出附加霍爾電勢,因此霍爾元件不能在高頻下工作,交變磁場頻率應限制在幾千赫茲之內。
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