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不等位电势的补偿

发布时间:2014/11/28 21:45:59 访问次数:3625

   在分析不等位电势时,STB12NK80Z-S可将霍尔元件等效为一个电桥,如图3-46所示。控制电极A、B和霍尔电极C、D可看作电桥的电阻连接点,它们之间的分布电阻Ri、R2、R.3、R4构成四个桥臂,控制电压可视为电桥的工作电压。理想情况下不等位电势UM=0,对应于电桥的平衡状态,此时,Ri =R2 =R3 =R4。如果霍尔元件因某种结构原因造成电势UM≠0,则电桥就处于不平衡状态,此时Ri、Rz、R3、R4的阻值有差异,UM就是电桥的不平衡输出电

压。既然产生UM的原因可归结为等效电桥四个桥臂上的电阻不相等,那么任何能够使电桥达到平衡的方法都可作为不等位电势的补偿方法。

   基本补偿电路霍尔元件的不等位电势补偿电路有多种形式,图3-47为两种常见电路,其中RP是调节电阻。图3-47(a)是在电桥不平衡的电阻值较大的一个桥臂上并联RP,通过调节RP使电桥达到平衡状态,称为不对称补偿电路;图3-47(b)则相当于在两个电桥

臂上并联调节电阻,称为对称补偿电路。

      

   基本补偿电路中没有考虑温度变化的影响。实际上,由于调节电阻RP与霍尔元件的等效桥臂上的电阻温度系数一般都不相同,所以在某一温度下通过调节RP使UM=0,当温度发生变化时平衡又被破坏了,这时又需重新进行平衡调节。事实上,图3-47 (b)电路的温度稳定性比图3-47(a)电路要好一些。


   在分析不等位电势时,STB12NK80Z-S可将霍尔元件等效为一个电桥,如图3-46所示。控制电极A、B和霍尔电极C、D可看作电桥的电阻连接点,它们之间的分布电阻Ri、R2、R.3、R4构成四个桥臂,控制电压可视为电桥的工作电压。理想情况下不等位电势UM=0,对应于电桥的平衡状态,此时,Ri =R2 =R3 =R4。如果霍尔元件因某种结构原因造成电势UM≠0,则电桥就处于不平衡状态,此时Ri、Rz、R3、R4的阻值有差异,UM就是电桥的不平衡输出电

压。既然产生UM的原因可归结为等效电桥四个桥臂上的电阻不相等,那么任何能够使电桥达到平衡的方法都可作为不等位电势的补偿方法。

   基本补偿电路霍尔元件的不等位电势补偿电路有多种形式,图3-47为两种常见电路,其中RP是调节电阻。图3-47(a)是在电桥不平衡的电阻值较大的一个桥臂上并联RP,通过调节RP使电桥达到平衡状态,称为不对称补偿电路;图3-47(b)则相当于在两个电桥

臂上并联调节电阻,称为对称补偿电路。

      

   基本补偿电路中没有考虑温度变化的影响。实际上,由于调节电阻RP与霍尔元件的等效桥臂上的电阻温度系数一般都不相同,所以在某一温度下通过调节RP使UM=0,当温度发生变化时平衡又被破坏了,这时又需重新进行平衡调节。事实上,图3-47 (b)电路的温度稳定性比图3-47(a)电路要好一些。


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11-28不等位电势的补偿

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