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相似文献
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1.
《电子设计技术》2007,14(5):163-164
高压霍尔开关电路BCD半导体制造有限公司推出了一款集成霍尔传感器、具有高压和大电流输出驱动能力的霍尔开关电路——AH278。该款芯片用于直流无刷马达的电子切换,主要应用在12V/24V双线圈无刷DC马达或风扇上,具有高压、大电流和适合高温工作的特点。AH278的特殊设计和工艺技术可使它在宽电源电压范围内工作。其内部不仅包括用于磁  相似文献   

2.
Diodes公司推出全新AH5792单芯片解决方案,集成了驱动低功率单线圈无刷直流风扇及电机所需的所有功能。AH5792在超薄SOT553封装中集成了霍尔传感器和放大器、全数字控制电路及全桥输出驱动器,适用于低压微电机及超薄冷却风扇应用。  相似文献   

3.
针对无刷直流电机采用低分辨率霍尔传感器进行转子位置估计存在角度误差问题,提出基于反电势观测器和锁相环的误差补偿方法。根据霍尔传感器测量电角度原理,分析电角度固有安装误差和算法估算误差的原因,提出了结合反电势观测器重构角度误差,采用锁相环进行相位计算,实现对电角度误差进行补偿。在48V无刷直流电机上进行实验,通过对补偿后电角度和相电流响应比较,证明新方法能够有效的改善霍尔传感器角度误差问题,改善电流响应,实现对转矩脉动的抑制,能获得高效控制性能。  相似文献   

4.
<正>无霍尔传感器无刷直流电机具有体积小、成本低、寿命长、安装简单等优点,在工业自动化、军工航天等众多领域中应用越来越广泛。电流环是无刷直流电机控制中关键的一环,对于维持恒定力矩输出起到重要作用,如何设计出动态和稳态性能好、带宽高的数字电流环是无刷直流电机控制的重点。本文设计了一种基于DSP2812数字信号处理器的无霍尔无刷直流电机电流环控制系统,重点解决无霍尔无刷直流电机电流环设计中的电角度精确标定、电流环建模与参数设计、系统软硬件实现等内容,在实际工程项目中取得了良好的应用效果。  相似文献   

5.
基于CSMC 0.5 μm CMOS工艺,设计了一种集成开关型霍尔传感器的无刷直流振动电机全桥驱动电路.起动时采用Full-on模式,通过缩短起动时间和增大起动电流,提高振动电机起动的可靠性.起动结束后转入正常PWM模式.仿真结果表明,该驱动电路工作在2.5~4 V电源,能对最小0.2 mV的霍尔信号放大,并能有效消除4 mV的失调电压,最大输出电流可达300 mA.  相似文献   

6.
TET系列磁平衡式霍尔电流电压传感器模块及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文概述了磁平衡大霍尔电流电压传感器的工作原理,基本结构,主要性能指标及国内外发展状态,介绍了TET系列磁平衡式霍尔电流电压传感器模块的特点应用方法及注意事项。  相似文献   

7.
《变频器世界》2008,(6):15-15
Allegro MicroSystems最近推出一款用于三相无刷直流电机控制的全桥驱动芯片A4931,新产品提供最大38V输出,可直接驱动需要大电流门极驱动信号的N通道MOSFET三相全桥。该芯片还带有3路霍尔元件输入用于控制触发逻辑,并且具备转于锁定保护功能。  相似文献   

8.
Death.  J Hunsi.  J 《电子产品世界》1997,(10):83-83,88
无刷DC马达(也称为永磁马达)在计算机(磁盘驱动)、家庭(家电 设备)和汽车(风扇和车身控制器)等领域有广泛的应用。这些类型的马达控制系统的设计人员面临以很少的费用或无额外费用来处理电子转换、能量效率的变速控制,与外部结点(配电控制,诊断等)的通信和灵活性的要求。Motorola公司HC05微控制器族的MC68HC705MC4为无刷 DC马达控制提供价廉、高集成的灵活平台。 用MC68HC705MC4控制无刷DC马达的硬件系统示于图1。此系统包括:KITITC127 MC68HC705MC4马达控  相似文献   

9.
这篇文章理论分析了在高海拔地区直流无刷风扇转速增加和风扇工作电流减少,同时试验也证明在高海拔地区风扇转速增加且风扇工作电流减小,由于直流无刷风扇在UPS小机中应用非常普遍,且在低成本的UPS小机中往往检测风扇的工作电流大小来判断风扇故障,所以在产品设计中要考虑高海拔下风扇工作电流大小是否会导致误判风扇故障。  相似文献   

10.
引言具有宽供电电压范围的传统单片微功率运算放大器需要一个大芯片面积,因而导致封装和占位面积都很大。非传统的双路运算放大器LT6011在一种纤巧的新型封装内实现了25μV输入的精准微功率操作以及2.7~36V的电源电压范围,这种3mm×3mm的DFN封装非常之小,甚至没有引线。LT6011还提供了轨至轨输出摆幅,并采用具有超级电流增益放大系数的输入晶体管来实现安培级的输入电流。霍尔传感器放大器图1示出了LT6011被用作一个低功率霍尔传感器放大器时的情形。霍尔传感器的磁灵敏度与加在其两端的DC激励电压成比例。当偏置电压为1V时,该霍尔传…  相似文献   

11.
邱存勋 《家庭电子》2001,(11):29-29
本文介绍的电路可使电脑中的无刷风扇的转速低至每秒两三转。无刷风扇的电机一般由一个产生外部旋转磁场的电枢和环绕的永磁转子构成。电枢线圈通过其内部电路连续切换电流方向以使转子旋转,并用霍尔器件测量出转子磁铁的位置。虽然电机速度可通过降低电源电压来降速,但是这样会因电压值过低而使电子装置停止  相似文献   

12.
霍尔电流传感器是当今电子测量领域中应用最多的传感器之一,广泛应用于电力、电子、交流变频调速、逆变装置、电子测量和开关电源等诸多领域,可完全替代传统的互感器和分流器,并具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失测量电路能量等优点。文中着重介绍了LEM公司生产的磁平衡式霍尔检零电流传感器的性能、特点、工作原理和应用注意事项,给出了该传感器几种典型应用举例。  相似文献   

13.
《电子产品世界》1998,(9):78-79
TC643是一种带诊断电路的开关模式无刷DC风扇/马达速度驱动器。把功率晶体管集成在芯片上使外部元件保持最少。任何逻辑电平信号可以用来驱动芯片上的功率驱动器。输出是电流限制的,并提供逻辑电平指示ILMT来指示过流条件。RPM输出(见图1)指示马达RP...  相似文献   

14.
《电子测试》2006,(10):110-110
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布为应用于工业自动化领域的直流无刷马达推出一款小型6通道光学增量C形编码器模块。安华高科技AEDB-9340系列模块包括一个光学半径为15mm(0.590英寸)的编码轮,它是专为降低整个马达尺寸而设计的,可简便地放入圆形编码器封装中,而且可实现比传统的霍尔传感器更高的转换精确度(&#177;1&#176;机械转向)。  相似文献   

15.
霍尔传感器及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑一 《电子产品世界》1996,(6):37-38,61
霍尔传感器及其应用中科院半导体研究所郑一霍尔器件是一种磁电转换的磁敏传感器,它在精密测磁、自动化控制、通信、计算机、航天航空等工业部门及国防领域有着广泛的用途。目前用得最多的是砷化像霍尔器件,锑化锢霍尔器件及硅霍尔集成电路。砷化镓霍尔器件具有耐高温、...  相似文献   

16.
介绍了CHB-50P霍尔电流传感器的工作原理,给出了CHB-50P霍尔电流传感器在并联型有源电力滤波器(SAPF)中的具体应用方法。同时给出了采用霍尔电流传感器对并联型有源电力滤波器进行补偿前后的系统电流波形图。  相似文献   

17.
提出了一种利用霍尔传感器对电网电流进行非接触测量的方法 ,推导出了用霍尔传感器测量高压大电流的数学模型 ,在三相并行输电下 ,理论上推导出总磁场公式 ,并确定出检测方案。对传感器部分的电路结构进行了论证 ,利用单片机进行标度变换和数字显示。  相似文献   

18.
随着电子技术的发展,霍尔效应不单是测定半导体材料电学参数的主要手段,利用霍尔效应制成的霍尔器件凭借其结构简单、频率响应宽(高达10GHz)、寿命长、可靠性高等优点,已广泛应用于非电量测量、自动控制和信息处理等方面,随着半导体物理学的迅速发展,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一,通过实验测量半导体材料的霍尔系数和电导率可以判断材料的导电类型、载流子浓度、载流子迁移率等主要参数。本文重点对霍尔电压(VH)与工作电流(IS)、霍尔电压(VH)与磁场的关系进行实验探索,进一步深入了解霍尔效应的机理。  相似文献   

19.
《电子产品世界》2000,(11):49-49
ONSemiconductor公司的MC642是 一款带集成故障检测电路的脉宽调制(PWM)风扇转速控制IC。它把任何标准的2线无刷DC风扇变为使其转速正比于温度的智能风扇。 MC642的工作温度范围是0℃~+85℃,它具有广泛的应用,这包括:电源、个人计算机、文件服务器、电信设备、不间断电源、功率放大器和做为通用风扇控制器。它经常用于DC马达,提供比例速度控制。 MC642的比例速度控制特性使其成为一种通用器件。在无必要时不进入全速工作,可降低平均电流和节省功率,使MC642成为“绿色系统”(“…  相似文献   

20.
吕元锋 《电子测试》2020,(6):59-60,65
基于霍尔电流传感器原理设计飞机点火电流测试系统,将该系统与互感器、分流器进行比较,发现霍尔传感器系统响应时间较短,且测试流程简单,精确度高。同时阐述了霍尔电流传感器的原理,提出短时间内大电流非侵入式测试。在具体的测试过程中可有效屏蔽外界电磁干扰,获得较为准确的火花电流数据图,且具有良好的重复性。  相似文献   

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