轉速感測器的工作原理,簡述霍爾式轉速感測器的工作原理

2021-12-19 02:04:03 字數 2704 閱讀 4855

1樓:一連幽夢的我們

1、盤式感測器工作原理:一般在盤上刻上見光不見光部分,也可用齒輪的(精度不高),然後用光電開關進行採集,當旋轉的盤或齒輪盤上擋光部分變成不擋光部分,光電開關會響應輸出高低電平,輸出的電平的頻率正比與轉速,測出頻率就測出了轉速,也可將頻率轉化成電壓或電流訊號。

2、霍耳感測器工作原理:在旋轉體上等分加上磁鐵,感測器正對磁鐵固定,當旋轉中,感測器和磁體重合,感應一次,輸出脈衝跳變,轉速越快,也是頻率輸出越高,輸出的電平的頻率正比與轉速,測出頻率就測出了轉速,也可將頻率轉化成電壓或電流訊號。

轉速感測器是將旋轉物體的轉速轉換為電量輸出的感測器。轉速感測器屬於間接式測量裝置,可用機械、電氣、磁、光和混合式等方法制造。

其核心部件是採用磁敏電阻作為檢測的元件,再經過全新的訊號處理電路令噪聲降低,功能更完善。通過與其它型別齒轉速感測器的輸出波形對比,所測到轉速的誤差極小以及線性特性具有很好的一致性,感應物件為磁性材料或導磁材料,如磁鋼、鐵和電工鋼等。當被測體上帶有凸起(或凹陷)的磁性或導磁材料,隨著被測物體轉動時,感測器輸出與旋轉頻率相關的脈衝訊號,達到測速或位移檢測的發訊目的。

2樓:揮劍

大多數都輸出脈衝訊號(近似正弦波或矩形波)。針對脈衝訊號測轉速的方法有:頻率積分法(也就是f/v轉換法,其直接結果是電壓或電流),和頻率運演算法(其直接結果是數字)。

在自動化技術中,旋轉運動速度測量較多,而且直線運動速度也經常通過旋轉速度間接測量。直流測速發電機可以將旋轉速度轉變成電訊號。測速機要求輸出電壓與轉速間保持線性關係,並要求輸出電壓陡度大,時間及溫度穩定性好。

測速機一般可分為直流式和交流式兩種。旋轉式速度感測器與運動物體直接接觸。當運動物體與旋轉式速度感測器接觸時,摩擦力帶動感測器的滾輪轉動。

裝在滾輪上的轉動脈衝感測器,傳送出一連串的脈衝。每個脈衝代表著一定的距離值,從而就能測出線速度。電磁感應式,在轉動的軸上安裝齒輪,外側是電磁線圈,轉動是由於輪齒間隙通過,得到方波變化的電壓,再推算出轉速。

旋轉式速度感測器與運動物體無直接接觸,葉輪的葉片邊緣貼有反射膜,流體流動時帶動葉輪旋轉,葉輪每轉動一週光纖傳輸反光一次,產生一個電脈衝訊號。可由檢測到的脈衝數,計算出速度。

3樓:秒懂百科

轉速感測器:將旋轉物體的轉速轉換為電量輸出的感測器

4樓:heng小靜

轉速感測器跟發動機突然升高有影響嗎

簡述霍爾式轉速感測器的工作原理

5樓:kaqiu隨緣店鋪

工作原理:

1、使霍爾積體電路起感測作用,需要用機械的方法來改變磁感應強度。用一個轉動的葉輪作為控制磁通量的開關,當葉輪葉片處於磁鐵和霍爾積體電路之間的氣隙中時,磁場偏離整合片,霍爾電壓消失。

2、因為霍爾積體電路的輸出電壓的變化,就能表示出葉輪驅動軸的某一位置,將霍爾積體電路片用作用點火正時感測器。霍爾效應感測器屬於被動型感測器,要有外加電源才能工作,這一特點能檢測轉速低的運轉情況。

6樓:是嘛

固體材料中的載流子在外加磁場中運動時,因為受到洛侖茲力的作用而使軌跡發生偏移,並在材料兩側產生電荷積累,形成垂直於電流方向的電場,最終使載流子受到的洛侖茲力與電場斥力相平衡,從而在兩側建立起一個穩定的電勢差即霍爾電壓。

正交電場和電流強度與磁場強度的乘積之比就是霍爾係數。平行電場和電流強度之比就是電阻率。大量的研究揭示:參加材料導電過程的不僅有帶負電的電子,還有帶正電的空穴。

擴充套件資料

霍爾元件測量誤差及補償:

霍爾元件在使用中,存在多種因素影響測量精度,主要原因有兩類:半導體制造工藝和半導體固有特性。其表現為零位誤差和溫度而引起的測量誤差。

霍爾式轉速感測器有幾種不同的結構。磁性轉盤的輸入軸與被 測轉軸相連,當被測轉軸轉動時,磁性轉盤隨之轉動,固定在磁性轉盤附近的霍爾感測器便可在每一個小磁鐵通過時產生一個相應的脈衝,檢測出現單位時間的脈衝數,便可知被測轉速。

7樓:匿名使用者

霍爾轉速感測器,是霍爾感測器中用來測量機械裝置的轉速的儀器。被測量機械的金屬齒輪、齒條等運動部件會經過感測器的前端,引起磁場的相應變化,當運動部件穿過霍爾元件產生磁力線較為分散的區域時,磁場相對較弱,而穿過產生磁力線較為幾種的區域時,磁場就相對較強。

霍爾轉速感測器就是通過磁力線密度的變化,在磁力線穿過感測器上的感應元件時,產生霍爾電勢。霍爾轉速感測器的霍爾元件在產生霍爾電勢後,會將其轉換為交變電訊號,最後感測器的內建電路會將訊號調整和放大,輸出矩形脈衝訊號。

8樓:一條輕舟

一分鐘瞭解霍爾效應原理霍爾感測器工作原理圖是什麼

9樓:安徽萬通高階技工學校

霍爾效應在2023年被e.h. 霍爾發現,它定義了磁場和感應電壓之間的關係,這種效應和傳統的感應效果完全不同。

當電流通過一個位於磁場中的導體的時候,磁場會對導體中的電子產生一個垂直於電子運動方向上的的作用力,從而在導體的兩端產生電壓差。

霍爾電流感測器是利用霍爾效應將一次大電流變換為二次微小電壓訊號的感測器。實際設計的霍爾感測器往往通過運算放大器等電路,將微弱的電壓訊號放大為標準電壓或電流訊號。

上述原理製作而成的霍爾電流感測器,被稱為【開環式霍爾電流感測器】。

後人為了提高感測器效能,又稍作了改造,就是利用一個補償繞組產生磁場,通過閉環控制,使其與被測電流產生的磁場大小相等,方向相反,達到互相抵消的效果,此時,補償繞組中的電流正比與被測電流的大小,這種感測器,被稱為【閉環式或磁平衡式霍爾電流感測器】。

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