Sensor Magnetoresistivo Diferencial

Sensor Magnetoresistivo Diferencial

Sensor magnetorresistivo diferencial à venda em PAM-XIAMEN é um dos sensores magnetorresistivos, que é embalado por Filme fino de antimoneto de índio (InSb) magnetorresistor mais ímã polarizado com uma concha de metal. Como resultado, o sinal de saída é um sinal de onda quase senoidal. A especificação do sensor magnetorresistivo diferencial (MR) fornecida é a seguinte:

Imagem do sensor magnetorresistivo

Imagem do sensor magnetorresistivo diferencial

1. Folha de dados do sensor magnetorresistivo diferencial

Este sensor de resistência magnética diferencial tem uma resistência baixa de 300 ohm a 900 ohm com um tamanho de Diâmetro. 10mm.

Parâmetros técnicos PAM10-10L PAM10-10D
Tensão Máxima de Trabalho DC 10V DC 10V
Tensão nominal de trabalho DC 5V DC 5V
Tensão de compensação de saída, em Vin

25 ℃ δ = ∞

≤130 mV ≤130 mV
Amplitude de saída, 25 ℃ δ = 0,15 mm,

Objeto alvo padrão

> 900 mV > 1000 mV
Resistência total R1-3,25 ℃,

I < 1mA, δ = ∞

220-900Ω 900-1600Ω
Assimetria de resistência (R12 e R13) 25 ℃ , δ = ∞

 

≤10% ≤10%
Frequência de corte > 20 KHz > 20 KHz
Temperatura de trabalho

 

-30 ~ 70 ℃ -30 ~ 70 ℃

 

Dimensões diferenciais do sensor de RM:

Dimensões Diferenciais do Sensor de RM

2. O que é um sensor magnetorresistivo?

O sensor de efeito magnetorresistivo é feito com base no efeito da magnetorresistência dos materiais magnéticos. Os materiais magnéticos têm característica de anisotropia. Ao magnetizá-lo, a direção da magnetização dependerá do eixo fácil do material, da forma e da direção do campo magnético de magnetização. Quando uma corrente I é aplicada ao material permalloy em forma de faixa, a resistência do material depende do ângulo entre a direção da corrente e a direção da magnetização.

Se um campo magnético B (o campo magnético medido) for aplicado ao material, a direção de magnetização original será girada. Se a direção da magnetização mudar para a direção perpendicular à corrente, a resistência do material diminuirá; se a direção da magnetização mudar para a direção paralela à corrente, a resistência do material aumentará. Sensores baseados em magnetorresistência geralmente consistem em quatro desses resistores e os conectam para formar uma ponte. Sob a ação do campo magnético B medido, os valores de resistência dos dois resistores localizados em posições opostas na ponte aumentam e os valores de resistência dos outros dois resistores diminuem.

3. O que são tipos de sensores magnetorresistivos?

Os sensores magnetorresistivos podem ser divididos basicamente em duas categorias:

Em primeiro lugar, na aplicação de alto campo magnético, quando a intensidade do campo aplicado é alta o suficiente para saturar o material magnético macio do sensor, o vetor magnético no sensor é quase paralelo ao campo aplicado. Portanto, o sensor de ângulo magnetorresistivo sem contato é uma aplicação comum do sensor de alto campo magnetorresistivo.

Em segundo lugar, quanto à aplicação de baixo campo magnético, a forma da tira determina o vetor de magnetização, pois a magnetização mostra uma preferência natural pela reologia longitudinal. O magnético externo causará uma distorção de magnetização na tira, alterando a resistência devido ao efeito MR. Desse modo, o sensor linear de baixo campo magnético é geralmente usado neste padrão.

Sensor magnetorresistivo VS Sensor de efeito Hall

A sensibilidade e linearidade do sensor de magnetorresistência têm sido capazes de atender aos requisitos das bússolas magnéticas, e seu desempenho em todos os aspectos é significativamente melhor do que os dispositivos Hall. O erro de histerese e a variação da temperatura do ponto zero também podem ser eliminados alternando a magnetização direta e reversa do sensor MR. Devido ao desempenho superior do sensor magnetorresistivo, ele pode competir com o fluxgate em algumas aplicações.

4. Como funciona um sensor magnetorresistivo diferencial?

A imposição de campos magnéticos de polarização ou ferro magnético na parte de trás do filme relutância magnética é a estrutura central do sensor magnetorresistivo diferencial. O campo magnético no MR 1 e MR 2 aumentará um a um, levando a um aumento na resistência do MR 1 e MR 2 quando os objetos ferromagnéticos ou ímã passarem pela área de detecção. Aplique uma tensão de Vcc no final de ① e ③, haverá uma onda senoidal no final de ②. Por favor, veja a Fig. A seguir:

Princípio de funcionamento do sensor MR diferencial

5. Propriedades dos sensores magnetorresistivos diferenciais

Existem muitas características do sensor magneto resistivo diferencial:

  • Ele pode detectar uma ampla faixa de velocidade;
  • Possui uma caixa de metal robusta;
  • A amplitude do sinal não tem nada a ver com velocidade;
  • Há um ímã de polarização embutido;
  • É melhor para ambientes hostis.

6. Aplicações de sensores magnetorresistivos diferenciais

Devido às excelentes propriedades do sensor de resistência magnética diferencial, ele pode ser usado em várias aplicações, como detecção de velocidade, detecção de ângulo, detecção de RPM de fuso elétrico, medição de RPM de punção de PCB, medição de pequeno deslocamento linear e etc. Especificamente:

6.1 Medindo RPM de PCB por Sensor Magneto Resistivo Diferencial

O sensor de resistência magnética diferencial é amplamente aplicado na medição da velocidade de rotores ferromagnéticos, como disco com fenda, engrenagens e cremalheira. Uma onda senoidal estável pode ser obtida após a instalação correta.

sensor de resistência magnética diferencial medindo a velocidade da engrenagem

O uso do sensor MR diferencial no controle do deslocamento do ângulo da escavadeira:

Sensor MR diferencial aplicado no controle de deslocamento angular da escavadeira

6.2 Sensor MR diferencial medindo pequeno deslocamento

Um objeto alvo ferromagnético padrão em um tamanho específico através do sensor diferencial junto com a direção de detecção pode obter um sinal, que é semelhante à onda senoidal. O sinal de saída é linear dentro de uma faixa de 1,5 mm próximo à posição central.

instalação e sinal de saída do sensor de resistência magnética diferencial medindo pequeno deslocamento

Marcas:

  • Como o sensor se danifica facilmente, é proibido apertar, colidir e arranhar a superfície de detecção;
  • O sensor deve ser fixado de forma confiável e mover-se ao longo da direção do sensor no processo de instalação;
  • A temperatura de trabalho do sensor deve ser de -30 ~ 70 ℃. A temperatura acima da faixa afetará a vida útil;
  • A tensão nominal de trabalho e a tensão máxima de trabalho do sensor magnetorresistivo diferencial são, respectivamente, 5V e 10V.

Leia a postagem relacionada para obter mais informações sobre o sensor de magnetorresistência:https://www.powerwaywafer.com/magnetoresistance-sensor.html

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