单极性霍尔开关

HS249单极性微功耗高灵敏度霍尔元件

HS249 霍尔效应传感器 IC 采用混合信号 CMOS 技术制造。它采用了先进的斩波稳定技术,可提供准确而稳定的磁性开关点。

电路设计提供了一种内部控制的时钟机制,用于循环为霍尔元件和模拟信号处理电路供电。这可以将电路中耗电较大的部分置于“睡眠”模式。该设备会定期被此内部逻辑“唤醒”,并根据预定义的阈值评估霍尔元件的磁通量。如果磁通密度高于或低于 Bop/Brp 阈值,则驱动输出晶体管以相应地改变状态。在“睡眠”周期中,输出晶体管将锁定在其先前的状态。该设计已针对需要延长电池供电系统中的工作寿命的应用进行了优化。
当垂直于霍尔传感器的南极磁场超过工作点阈值 (BOP) 时,HS249 的输出晶体管切换为低电平(打开)。开启后,输出电压为 VDS。当磁场降低至释放点 BRP 以下时,输出晶体管关闭(变高)。磁性操作点和释放点之间的差异是器件的磁滞 (BHYS)。这种内置磁滞可防止开关点附近的输出振荡,并且即使在存在外部机械振动和电气噪声的情况下也能实现输出的干净切换。









  • 产品描述
  • 热水器中的应用
  • 电磁炉中的应用
  • 卷发器中的应用

HS249 霍尔效应传感器 IC 采用混合信号 CMOS 技术制造。它采用了先进的斩波稳定技术,可提供准确而稳定的磁性开关点。

电路设计提供了一种内部控制的时钟机制,用于循环为霍尔元件和模拟信号处理电路供电。这可以将电路中耗电较大的部分置于“睡眠”模式。该设备会定期被此内部逻辑“唤醒”,并根据预定义的阈值评估霍尔元件的磁通量。如果磁通密度高于或低于 Bop/Brp 阈值,则驱动输出晶体管以相应地改变状态。在“睡眠”周期中,输出晶体管将锁定在其先前的状态。该设计已针对需要延长电池供电系统中的工作寿命的应用进行了优化。
当垂直于霍尔传感器的南极磁场超过工作点阈值 (BOP) 时,HS249 的输出晶体管切换为低电平(打开)。开启后,输出电压为 VDS。当磁场降低至释放点 BRP 以下时,输出晶体管关闭(变高)。磁性操作点和释放点之间的差异是器件的磁滞 (BHYS)。这种内置磁滞可防止开关点附近的输出振荡,并且即使在存在外部机械振动和电气噪声的情况下也能实现输出的干净切换。

产品特点

1.CMOS 霍尔 IC 技术
2.单极性输出
3.稳定性优于簧片开关
4.工作电压低至 2.5V
5.CMOS反相输出(无上拉电阻)
6.高灵敏度直接簧片开关的替代应用


主要应用

1.汽车、消费、工业固态开关
2.
磁电转换开关
3.
用于低占空比应用中的簧片开关替代


产品参数

技术文档



霍尔开关在热水器中的应用原理

热水器中的霍尔开关应用原理:热水器它通过外部磁场的变化实现电路的断开和闭合,从而控制热水器的工作状态.一般情况下,当磁铁与霍尔元件距离较远时,开关处于断开状态,此时热水器停止加热;而当磁铁与霍尔元件距离较近时,开关处于闭合状态,此时热水器开始加热.

推荐型号: HS581/HS583低灵敏度单极霍尔开关

霍尔开关在电磁炉中的应用原理



电磁炉的工作原理基于电磁感应现象。当交流电流通过线圈时,会在线圈周围产生交变磁场。如果将一个导电物体(如铁锅)放在这个交变磁场中,导体内就会因感应而产生涡旋电流,即我们所说的“热源”。这些电流在金属锅体中流动,与锅体的电阻相互作用,产生热量,从而加热锅中的食物。

霍尔元件可以检测磁场的存在以及磁场强度的变化。在电磁炉中,它被用来检测炉面上方是否有合适的锅具放置,并且能够感知锅底与炉面的距离。

当电磁炉开启后,内部的控制电路会驱动线圈产生交变磁场。如果没有锅或不适合的锅放置在炉面上,或者锅距离炉面过远,霍尔元件会感知到这种状态,并向控制电路发送信号,使得电磁炉不会启动加热或者会自动停止加热,防止无谓的能量浪费或可能的安全风险。

一旦霍尔元件检测到有适合的锅具正确放置在炉面上,控制电路便会根据其提供的反馈信息,调整电流的大小和频率,以优化产生的磁场强度,确保高效能量转换,并开始加热过程。

推荐型号: HS258/HS264单极性霍尔器件

霍尔开关在卷发器中的应用原理

霍尔开关在卷发器中主要起温度控制功能。通过感知卷发器表面温度的变化,霍尔开关可以实时调整加热元件的功率,以维持设定的温度范围。这样的应用使得卷发器能够自动控制温度,避免过热导致的损伤,保护用户的发质和头皮健康。


推荐型号: HS210/HS43F单极性霍尔磁性开关元件

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