精品文档精品文档第八章霍尔传感器课题:霍尔传感器的原理及应用课时安排:2课次编号:12教材分析难点:开关型霍尔集成电路的特性重点:霍尔传感器的应用教学目的和要求1、了解霍尔传感器的工作原理;2、了解霍尔集成电路的分类;3、掌握线性型和开关型霍尔集成电路的特性;4、掌握霍尔传感器的应用
采用教学方法和实施步骤:讲授、课堂互动、分析教具:各种霍尔元件、霍尔传感器各教学环节和内容演示1:将小型蜂鸣器的负极接到霍尔接近开关的OC门输出端,正极接Vcc端
在没有磁铁靠近时,OC门截止,蜂鸣器不响
当磁铁靠近到一定距离(例如3mm)时,OC门导通,蜂鸣器响
将磁铁逐渐远离霍尔接近开关到一定距离(例如5mm)时,OC门再次截止,蜂鸣器停响
演示2:将一根导线穿过10A霍尔电流传感器的铁芯,通入0
1~1A电流,观察霍尔IC的输出电压的变化,基本与输入电流成正比
从以上演示,引入第一节霍尔效应、霍尔元件的工作原理
第一节霍尔元件的工作原理及特性一、工作原理金属或半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流I流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势EH,这种现象称为霍尔效应(HallEffect),该电动势称为霍尔电动势(HallEMF),上述半导体薄片称为霍尔元件(HallElement)
用霍尔元件做成的传感器称为霍尔传感器(HallTransducer)
精品文档精品文档图8-1霍尔元件示意图a)霍尔效应原理图b)薄膜型霍尔元件结构示意图c)图形符号d)外形霍尔属于四端元件:其中一对(即a、b端)称为激励电流端,另外一对(即c、d端)称为霍尔电动势输出端,c、d端一般应处于侧面的中点
由实验可知,流入激励电流端的电流I越大、作用在薄片上的磁场强度B越强,霍尔电动势也就越高
霍尔电动势EH可用下式表示EH=KHIB(8-1)式中KH——霍尔元件的灵敏度