编程背部偏置开关以进行接近感测

编程背部偏置开关以进行接近感测

邻近传感编程技术

图1  - 单击以放大接近开关,接近开关此应用笔记亚博尊贵会员假设用户正在编程Allegro™完全集成的背部偏置霍波效应开关,或者用户设计了适当的磁路以适应可编程单极霍尔效应开关的编程范围。通过控制施密特触发器的偏移来完成编程,如图1所示的功能框图所示。编程设备的方法在适当的数据表中给出。

图2  - 点击放大参考目标与位置(旋转度)的磁通密度的曲线图有助于说明编程及其对霍尔效应装置性能的影响,见图#2。每条曲线表示设备的不同安装气隙;只使用一颗牙齿来表示用于接近感测的典型的黑色靶。转换代替旋转的一块金属将产生类似的曲线图,水平轴以毫米而不是度。由于邻近感测应用程序可以使用旋转或转换目标亚博尊贵会员,因此本文使用旋转作为约定。参考目标的详细描述可以在附录A中找到。

图3  - 点击放大,接近传感器IC请注意,任意施密特阈值将在图中代表两个水平线,由20高斯的典型滞后分开。越多的开关点被称为bop.(磁操作点)和更负面称为brp.(磁释放点)。B处的输出开关op.当信号从山谷到牙齿和b时rp.当信号从牙齿到谷时。(参考图#3)

图4  - 点击放大图#4是B的另一变焦op.从谷到牙齿移动的开关点。绘制了两个垂直线,以显示给定B为0.75mm和2.25mm的安装空气间隙处的开关点位置op.。请注意,空气间隙之间的差异约为1.5°,空气间隙范围为0.75mm至2.25mm。这是对给定任意阈值的安装气隙的相对精度。

接近感应

在接近感测情况下,开关点被编程为实现所需位置,该位置可以是图2,3和4的水平轴上的毫米或度数。编程可以补偿制造期间产生的机械偏移,这使得可以补偿制造期间产生的机械偏移允许对切换位置的紧密控制。例如:如果图4所需的开关点为12°,则设备安装在0.75mm气隙下,然后bop.应在大约400高斯编程,比图中所示的更高水平。如果设备安装在2.25mm气隙中,则为bop.应该以超过200高斯编程或略低于图4中所示的。

注意:由于IC开关点根据规范,IC开关点将变化在温度下变化,必须避免小心,以调节太靠近牙齿或谷场。如果切换阈值在任何给定的安装气隙处的牙齿信号或谷信号下方漂移,则设备将不会切换。

参考目标尺寸

目标 直径
(D.O.
厚度
(F)
牙齿宽度
(t)
山谷宽度
(P.C- t)
山谷深度
(HT.
参考目标 120mm. 6mm. 23.5mm. 23.5mm. 5mm.

参考目标尺寸 - 点击放大 齿轮

用于正确操作的齿轮参数

特征 描述 限制
分钟。 典型。 最大限度。 单位
山谷深度(hT. 目标山谷的深度 5. - - 毫米
山谷宽度(pC- t) 目标山谷的长度和宽度 30. - - 毫米
齿宽(T) 靶齿的宽度 5. - - 毫米
厚度(f) 靶齿的厚度或长度 5. - - 毫米

可能的应用程序亚博尊贵会员

  • 接近感应
  • 叶片interpupter switch.
  • 速度感应
  • 凸轮感应
  • 旋转编码器
  • 制动灯开关
  • 革命计数
  • 流量计
  • 水平仪表
  • 非接触式限位开关
  • 无刷电机换向
  • 大灯位置感应

请访问Allegro网站,www.wangzuanquan.com.,磁铁供应商。

参考STP99-2