Capteurs magnétiques rotatifs à effet Hall
Nos capteurs magnétiques rotatifs sans contact à effet Hall sont des produits de haute performance... Plage de mesure: 12 mm - 30 mm... durée de vie de plus de 50 millions de manœuvres
Deux technologies différentes sont utilisées dans les capteurs sans contact, l' effet Hall et l' effet inductif. Celles-ci...
ANG Series
Capteurs ANG
Description
Les capteurs de la série ANG sont des capteurs de position intrinsèquement linéaires sans contact, ayant une ou deux sorties indépendantes... Voir les autres produits ZF switches and sensors
55075 series... Capteur à effet Hall robuste en acier inoxydable avec filetage M12 x 1 mm, 46 mm de long, principalement utilisé pour la détection des engrenages. Protégé contre les environnements sévères...
capteur de position linéaire... Codeur Hall AnalogeLes moteurs linéaires peuvent être positionnés avec une extrême précision à l'aide de codeurs et de règles optiques. Si cela n'est pas nécessaire, cette configuration coûteuse peut...
capteur de position linéaire... Module Hall numériquePour la commutation, nous disposons en option d'un module Hall numérique qui peut être utilisé avec toute notre gamme de moteurs linéaires.
Capteur À Effet Hall Analogique Il
Pour les petites sondes, l'installation peut également être effectuée via les sorties. Il convient de tenir compte de la présence de ces connecteurs sous forme de connecteurs, de câbles ou de points de soudure par exemple. polarité Les composants à effet Hall peuvent être déclenchés bipolaire ou unipolaire. Lors de l'achat, veillez à ce que le capteur dispose de l'orientation polaire correcte par rapport au pôle nord et au pôle sud ou à ce qu'un capteur bipolaire, donc amovible par les deux pôles, soit nécessaire. Signal de sortie Le signal de sortie peut être transmis numériquement ou par voie analogique. En fonction de l'utilisation, l'un des deux est nécessaire: pour certains capteurs, il est possible de choisir entre les deux types de sortie, d'autres ne disposent que d'une seule possibilité. Il est également possible de sélectionner des capteurs à effet Hall latching ou non latching. Les sondes de verrouillage émettent toujours le même signal après une activation, tandis que les capteurs non-latching émettent un signal uniquement lors de l'activation.
Capteur À Effet Hall Analogique 2019
D'autres applications sont possibles:
têtes à mémoire magnétique, indicateurs de rotation,
vélocimètres, convertisseurs de fréquence, ou encore isolateur. On peut penser
que l'élément Hall jouera un rôle important pour les micromoteurs
et tous les types de capteurs associés aux nouvelles générations
de micro-ordinateurs, ainsi que dans nombre d'éléments de sécurité
dans l'automobile (cf: capteurs pour l'automobile). Ci-après
nous allons présenter trois exemples de mise en oeuvre de capteur à
effet Hall et de magnétorésistance pour des applications typiques. alimentation à courant
constant
La
figure ci-dessous décrit un circuit simple d'alimentation à courant
constant pour des composants de Hall dont la géométrie est le
plus souvent en forme de croix. Nous
avons associé des circuits de compensation à notre composant couche
mince pour éliminer les tensions parasites, dues à la dimension
finie des électrodes de prise de contact, qui apparaissent en l'absence
de champ magnétique. Ces tensions parasites sont proportionnelles à
la valeur du courant de commande.
Capteur À Effet Hall Analogique D
Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre selon votre application. Le module peu être alimenté par la sortie 5V du microcontrôleur. Code
Pour tester le capteur, nous allons lire la sortie digitale et afficher la sortie analogique. Nous utilisons donc les fonctions analogRead et digitalRead. //initiation des pins
int ledPin = 13; //pin pour la LED
int digitalPin = 2; //pin pour le capteur
int analogPin = A0; //pin pour le capteur
int digitalVal;
int analogVal;
void setup ()
{
Serial. begin (9600); // vitesse de transmission
pinMode (ledPin, OUTPUT); //la pin est en sortie
pinMode (digitalPin, INPUT); //la pin est en entrée}
void loop ()
digitalVal = digitalRead (digitalPin);
if (digitalVal == HIGH) //condition "si": la valeur numérique est au niveau haut
digitalWrite (ledPin, HIGH); //alors la led s'allume}
else
digitalWrite (ledPin, LOW); // sinon la led s'éteint ou reste éteinte}
analogVal = analogRead (analogPin);
Serial. println (analogVal); //afficher la valeur analogique
delay (100); //délai 100ms}
Pour passer la valeur analogique an valeur physique, vous pouvez utiliser la fonction map()
//transforme la valeur de 0 à 1023 vers 0 à 5V
int volt = map (analogVal, 0, 1023, 0, 5);
//transforme la valeur lue en Gauss
int gss = map (volt, 1, 4, - 1000, 1000);
Résultat
Si vous approchez et éloignez un aimant du capteur, vous devriez voir la LED s'allumer et s'éteindre et la valeur du capteur changer.
Capteur À Effet Hall Analogique Youtube
Circuit
de compensation de la tension parasite et circuit équivalent. Réalisation d'un wattmètre
Afin
de réaliser un wattmètre, nous avons retenu la fonction multiplicatrice
B x I de l'élément Hall. Le wattmètre à sonde de
Hall possède des performances supérieures aux wattmètres
à multiplicateur analogique pour les signaux distordus. Sur la figure suivante nous présentons un schéma de conversion
puissance-tension à sonde de Hall. Conversion
puissance-tension de Hall. Plaçons la sonde dans l'entrefer d'un tore non saturé, dont le
courant de charge I L génère un champ
magnétique
à travers le tore. Le courant de commande I c est proportionnel
à la tension de charge v L. La tension de sortie V H
délivrée par la sonde est alors:
où, on peut éliminer le terme
à l'aide d'un filtre passe-bas. La puissance active V L I L cos,
qui est un signal continu, est donc recueillie en V 0. Ici, la tension parasite due au courant de commande Ic ne crée
pas d'erreur de mesure du fait que celui est alternatif.
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