发布日期:2022-10-09 点击率:118
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看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
电气特征
线路电源电压要求?(VDC):
9 – 30
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(mA):
4 – 20
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
0 – 10
励磁电压?(Vrms):
3
信号特征
励磁频率?(kHz):
7.5
主体特性
信号调节 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
DIN 3
使用环境
工作温度范围?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]
操作/应用
...
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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
目前没有详细产品特性的在线信息。?
发表于 08-21 02:00 ?
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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
目前没有详细产品特性的在线信息。?
发表于 08-21 02:00 ?
14次
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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
目前没有详细产品特性的在线信息。?
发表于 08-21 02:00 ?
14次
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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
电气特征
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压?(V):
±15
模拟输出?:
±10 V
电气连接?:
PT02A-10-6P
主体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形
弹簧回弹式?:
分离式铁芯, 分离式铁芯
壳体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢
外壳直径?:
4.78?mm?[?.188?in?]
使用环境
工作温度范围?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]
环境规范?:
1,000 PSI 压力
...
发表于 08-21 01:00 ?
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-M -M 角位移传感器 - RVDTRVIT
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?
产品类型特性
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型?:
RVDT
结构特性
电气连接?:
M12.5 针
电气特征
Input Current (Max)?(mA):
25
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型?:
0 – 10 VDC
主体特性
角度感应范围?(°):
0 – 120
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99
外壳材料?:
铝
机械附件
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装?:
Servo Groove
...
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-00 -00 即插即用加速度传感器
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
加速度计类型?:
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
5 针连接器
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
4 – 30
零加速输出?(mV):
±50
信号特征
频率响应?(Hz):
0-1500
主体特性
轴数?:
1
重量?:
16?g?[?.56?oz?]
材料?:
不锈钢
...
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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?
结构特性
Resolver Size?:
21
Pole Pairs?:
1
其他
Angular Error?('):
20
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315-120 315-120 即插即用加速度传感器
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件
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-00 341A-240 即插即用加速度传感器
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件
发表于 08-21 01:00 ?
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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
加速度计类型?:
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
8 – 36
零加速输出?(mV):
±100
励磁电流?(mA):
5
信号特征
频率响应?(Hz):
0-300
主体特性
轴数?:
1
重量?:
7?g?[?.245?oz?]
...
发表于 08-21 01:00 ?
22次
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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
8 – 36
零加速输出?(mV):
±100
励磁电流?(mA):
5
信号特征
频率响应?(Hz):
0-800
主体特性
轴数?:
1
重量?:
7?g?[?.245?oz?]
...
发表于 08-21 01:00 ?
14次
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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器
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产品类型特性
速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压?(VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5
使用环境
工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]
包装特性
速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium
其他
精确度?:
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...
发表于 08-21 01:00 ?
20次
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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器
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产品类型特性
速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压?(VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]
包装特性
速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium
其他
精确度?:
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...
发表于 08-21 01:00 ?
12次
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-000 -000 位置传感器配套仪表
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电气特征
线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10
励磁电压?(Vrms):
3
信号特征
励磁频率?(kHz):
2.5 – 10
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]
其他
传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道?:
1
...
发表于 08-21 01:00 ?
18次
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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT
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使用环境
工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]
发表于 08-21 01:00 ?
20次
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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
IEPE
即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±5
励磁电压?(VDC):
18 – 30
励磁电流?(mA):
2 – 10
信号特征
频率响应?(Hz):
0.3-
主体特性
轴数?:
1
重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]
材料?:
不锈钢
...
发表于 08-21 01:00 ?
14次
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-020 -020 倾角传感器和倾角仪
看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?
结构特性
接口?:
模拟
电气特征
电源电压?(VDC):
12 – 24
模拟接口?(mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直
尺寸
尺寸?(mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5
分辨率?(°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理?:
液体
工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]
包装特性
倾...
发表于 08-21 01:00 ?
16次
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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
非易燃压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]
工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
...
发表于 08-21 01:00 ?
38次
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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
防爆型压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
工作温度范围?(°C):
-40 – 85
工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
...
发表于 08-21 01:00 ?
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磁阻效应支持汽车内的多种传感器应用。磁阻传感器主要用来测量机械系统的速度和角度。这样,磁阻传感器就成为电气元件、磁性元件和机械元件所组成的复杂系统的一部分。因为所有元件都会影响系统的反应,所以在规划系统及其操作时要非常重视对整个系统的仿真。下面重点讨论这种系统的建模和仿真。
产生磁场的永磁体的机械设计和选择会在很大程度上影响测量数据的获取。因此,在部署整个系统之前使用仿真技术进行深入分析非常重要,以确保达到目标功能并降低成本。因此,在前期开发过程中建立系统模型,之后用于支持后续产品的开发,对于解决设计过程中产生的这类问题也能发挥重要作用。下文将探讨新型速度传感器的整体系统建模和仿真。
图 1 AMR 传感器系统包含两个封装
图 2 各向异性磁阻效应
信号检测
现代传感器系统主要由两个元件组成 —基本传感器和信号处理专用集成电路 (ASIC)(图 1)。现已证明,后来由 Lord Klevin 于 1857 年发现的各向异性磁阻效应特别适用于检测磁场。首先考虑通常具有多种磁畴结构的铁磁性材料。这些称之为韦斯磁畴的结构,其内部磁化的方向彼此不同。如果将这种材料平铺为一薄层,那么磁化矢量处于材料层平面方向。另外,可较精确地假设只存在一个磁畴。当这种元件暴露于外部磁场中时,后者会改变内部磁化矢量的方向。如果同时一股电流通过该元件,就会产生电阻(图 2),这取决于电流和磁化之间的角度。当电流和磁化方向彼此成直角时,电阻最小,当二者平行时,电阻最大。电阻变化的大小取决于材料。铁磁性材料的性质也决定对温度的依赖性。电阻最大变化为 2.2% 并且对温度变化反应良好的最佳合金是 81% 的镍和 19% 的铁组成的合金。恩智浦所有传感器系统中的基本传感器都采用这种强磁铁镍合金。在惠斯登电桥电路中单独配置几个 AMR 电阻,以增强输出信号并改善温度反应特性。此电路也可在制造过程中进行微调。图 3 显示如何在裸片上配置 AMR 元件。
确定速度的装置多半由两个组件组成:编码器轮和传感器系统。编码器轮可以是主动式或被动式。主动轮已磁化,因此 MR 传感器可检测北极和南极之间的变化。如果是被动轮,则由一种齿状结构代替磁化。如图 1 所示,传感器头上也必须有一块用于产生磁场的永磁体。接下来,我们只讨论因公差极小而著称的被动编码器轮。当传感器对称地面对一个齿或者被动轮两齿之间的空隙时,这不会使 AMR 元件的磁化矢量产生任何偏斜。忽略外部噪声场并考虑桥电路时,输出信号获得零值。然而,如果传感器头处于齿边缘前面,则磁输入信号达到极值。齿/空隙或空隙/齿切换类型的函数结果与磁输入信号正弦曲线的最小值或最大值非常接近。
磁传感器是一种把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。磁传感器分为三类:指南针、磁场感应器、位置传感器。指南针:地球会产生磁场,如果你能测地球表面磁场就可以做指南针。电流传感器:电流传感器也是磁场传感器。电流传感器可以用在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等。位置传感器: 如果一个磁体和磁传感器相互之间有位置变化,这个位置变化是线性的就是线性传感器,如果转动的就是转动传感器,大家在生活中都用到很多磁传感器,比如说指南针,电脑硬盘、家用电器等等。
磁阻传感器是基于磁阻效应工作原理,其核心部分采用一片特殊金属材料,其电阻值随外界磁场的变化而变化,通过外界磁场的变化来测量物体的变化或状况。磁阻传感器具有高精度、高灵敏度、高分辨率、良好稳定性和可靠性、无接触测量及宽温度范围的特点,可进行动态和静态测量。广泛应用于低磁场测量,角度和位置测量。
<span style="mso-ascii- mso-hansi- 摘要:介绍了霍尼威尔公司的HMC和HMR系列磁阻传感器的主要特点和引脚排列,详细论述了HMR2300磁阻传器的特点、命令、数据格式和应用注意事项。最后给出了用霍尼威尔公司磁阻传感器进行一维和二维恒流源测量和数字接口的应用电路,同时给出了使用HMC2300、ADC、单片机、RS232接口和置位/复位电路构成的三维磁场测量电路。 本文引用地址: <span style=" mso-ascii-="" mso-hansi-="" 关键词:磁阻传感器="" 测量="" 磁场="" hmr2300="" 磁阻传感器早在大约2000年前就开始使用,最早的磁阻传感器是一块有磁极的磁石,人们用它来在无航道的大海上指示方向。然而,直到20世纪,磁阻传感器技术虽已具有更高的灵敏度、更小的尺寸和与电子系统更好的兼容性,但它仍然主要使用于航海中。随着现代科学技术的发展,各种各样的磁阻传感器不仅可以测量来自地球磁场的存在、强弱和方向,而且可以测量来自永磁体、软磁体、车辆移动、脑电波的活动以及电流所产生的磁场。由于磁阻传感器可以不经过物理接触就能测出它们的特性,因此,磁阻传感器变成了许多工业和航海控制系统的“眼睛”。="" 1="" 霍尼威尔公司的磁阻传感器="" 霍尼威尔磁阻传感器一般由四个磁阻组成惠斯电桥,其供电电源为vb。当电阻中有电流流过时,在电桥上便施加一个偏置磁场h,这将使得两具相对放置的电阻的磁化方向朝着电流方向转动,从而引起电阻阻值的增加;另外两个相对放置的电阻的磁化方向背向电流方向转动,从而引起电阻阻值减小。这样,便可在线性区域输出和外加磁场成正比的信号。霍尔威尔公司的hmc系列磁阻传感器主要有以下特性:="" ●磁场范围宽,其磁场测量范围高达±6高斯;="" ●把一维和二维传感器结合在一起可进行三维测量。其中,一维磁场传感器采用8脚sip、8脚soic和8脚dip塑料封装形式,二维磁场传感器采用16脚和20脚soic封装;="" ●结构可靠;="" ●集成度高,片内集成了霍尼威尔公司取得专利的置位="" 复位技术,因而可以减少温度漂移、非线性及在高磁场环境中对输出信号造成的影响。而片内偏置电路则可消除磁场失真的影响。hmc系列磁阻传感器的主要型号如表1所列,图1所示是其中6种型号的引脚排列和定义。="" 表1="" hmc系列磁阻传感器的主要型号="" 产品型号可测量维数灵敏度封装类型hmcmv="" v="" g8脚siphmcmv="" g20脚soichmc1021d11mv="" g8脚dip塑封hmc1021z11mv="" g8脚siphmc1021s11mv="" g8脚soichmcmv="" g16脚soic="" 2="" 智能数字磁场计hmr2300="" 2.1="" 特点="" hmr2300是霍尔威公司生产的智能数字磁场计。其主要特点如下:="" ●自带微处理器;="" ●成本低,使用方便,支持即插即用;="" ●量程为±2高斯,分辨率达67微高斯;="" ●采样速度可选(10~154采样点="" 秒);="" ●可进行三轴数字输出(bcd码、ascii码或二进制码);="" ●具有9600或19.2波特率;="" ●带有符合rs-485接口的标准总线,可连接多个单元;="" ●符合rs-232标准,可进行单点读数。="" 2.2="" 输入命令="" 三轴智能数字磁场计hmr2300可用来检测磁场的强度和方向,并可与计算机直接通讯以输出x、y、z三个轴分量。hmr2300采用三个独立的桥路来定向检测磁场的x、y、z在个分量,电桥输出端相应电压的变化可通过一个16位ad转换器转换为数字量。可输入命令组态数据(包括采样速率、输出格式、平均读数和零点偏移)。可利用电路板上的eeprom来存储任意一项组态变化以便为下一次通电作准备。hmr2300的其它输入命令包括波特率设置、装置的id号码设置和系列号码设置等,同时可选择50hz和60hz数字滤波器来抵消环境磁场造成的干扰。="" hmr2300可以通过简单的命令与磁场计进行通讯,这些命令可通过标准键盘和任何通讯软件(如windows中的超级终端)输入。表2为hmr2300的输入命令集。="" 表2="" hmr系列智能磁阻传感器输入命令集="" 命="" 令输="" 入响="" 应解="" 释格式*dda="" *ddbascii="" on="" 二进制="" onascii输出读数bcd="" ascii格式(出厂时默认)="" 输出格式为带符号的16位二进制数输出*ddp="" *ddc="" esc(x、y、z读数)="" (x、y、z数据流)="" (数据流停止)输出一采样点的数据(出厂时默认)="" 按固定采速率连续输出数据="" 停止连续采样采样速率*ddr="nnnOK设置采速率:nnn=10,20,25,30,40,50,60,100,123,154" 点="" 秒(出厂时默认为20bps)置位="" 复位模式*ddt="" spaces="" r="" on或s="" off="" set="" rston:自动的s="" r脉冲(出厂时默认)="" off:手动的s="" r脉冲="" 空格键:单一形式的s="" r:set为置位脉冲="" rst为复位脉冲装置的id号*99id="" *ddwe*ddid="nnID=nn" ok读装置的id号(出厂时默认id="00)" 设置装置的id,nn可从00至98波特率*ddwe="" *99!br="FOK" 波特率="9600" ok="" 设置波特率为bps零点读数*ddzr零点on后零点off零点读数将存储现有读数,将其作为反向偏置,读取输出零磁场;下一次zr命令将关闭这一命令(出厂时默认设置为off)平均读数*ddv平均值on或平均值off按下式对当点x(n)进行平均:xavg="X(N)/2+X(N-1)/4+X(N-2)/8+X(N-3)/16+...每次输入该命令将执行与上一次相反的命令(出厂时默认设置为OFF)询部设置*ddQ 读设置参数(ASCII、POLLED、S/R" on、zero="" off、avg="" off、id="00、20bps)注意:1.所有输入必须带回车,大小字母均接受,器件编号是十进制数00到99,99是通用编号,对所有器件均起作用;2.只有当COM设置为9600或波特率、1位停止位、无奇偶校验以及8位时,HMR2300才会响应。" 2.3="" 数据格式="" hmr2300的x、y、z三轴输出均为16位数字量,输出数据格式可以是带符号的16位数(符号位+15位数字),也可以是bcd="" ascii码。通过“dda”命令可选择ascii格式;而通过“ddb”命令则可选择二进制格式。="" 按二进制格式输出的顺序是:x="" hi、x="" lo、y="" hi、y="" lo、z="" hi、z="" lo、回车。二进制格式只需传输7个字节。而bcd,ascii格式虽然便于用户理解,但每次读取数据均需传送28个字节,这对采样速率有一跟制,表3所列是几种格式的参数选择方式。="" 表3="" 参数选择表="" 采样速率bpsascii码二进制码f3db(hz)陷波频率(hz)命令输入速率(ms)yesyesyesyes1750="" yesyesyesyes1750="" yesyesyesyes2163="" yesyesyesyes2675="" 数据无效yesyesyes="" 数据无效数据无效yesyes="" 3693.5154数据无效数据无效数据无效yes="" 4623="" hmr2300的二进制格式如下:(7字节)="" xh|xl|yh|yl|zh|zl(cr)="" 其中:xh表示x轴高字节,带符号;xl表示x轴低字节;(cr)为输入键,二进制码0d。二时制码在显示器上显示的是一些不可辨认的符号,但如果采用计算机进行读数,这种格式则是最佳格式。="" ascii格式如下:(28字节)="" sh|x1|x2|x3|x4|x5|sp|sp|sn|y1|y2|y3|y4|y5|sp|sp|sn|z1|z2|cm|z3|z4|z5|sp|sp="" ascii码在显示器上的显示为可阅读的带符号的十进制数,因此,ascii码格式对用户读数是最佳格式。="" 在ascii格式中,为输入键,其二进制码为0d;sp为空格键,二进制码为20;sn表示符号,如为负,二进制码为2d;如为正,则为20;cm为逗号:如果开始数不为零,其二进制码为2c;如果开始数为零,二进制码为20。="" 2.4="" 输出采样速度及命令开绍="" 对于不同的输出采样速率,参数选择也有所不同,表3所列为hmr2300的参数选择表。="" 采样速率可通过“r="”命令在10~154bps之间设定。每一次采样输出的X、Y、Z读数可以采用二进制码或ASCII码输出,并可通过表2来综合选择数据格式和波特率。注意:当HMR2300以较高数据输出速率出现误读数时,可选择较低的数据速率。但用高速采样速率时,建议设置终端优先状态,因为这样可防止换行信号(LF)加入到人站数据中来,但同时它也将延缓数据接收速率,并有可能不能和输入数据流同步。" (1)输入信号衰减="" 被测的磁信号将根据采样速率的不同产生不同的衰减,表3中间时给出了不同采样速率对应的带宽(定义为3db点),出厂时设定的20bps,对应的带宽为17hz。hmr2300内部的数字滤波器包括带阻滤波器和低通滤波器,可以提供线性相应的响应,其传递函数具有陷波点(零点)。="" (2)命令输入速率="" hmr2300限定了在不同采样速率下接收命令字节的时间。表3也给出了从发送命令到hmr2300正确地接收到命令的时间。合作键盘输入命令不会存在问题,但如果是从计算机程序中发出的命令,那么,时间过快可能会存在一些问题。="" (3)置位="" 复位命令和平均值命令="" 置位="" 复位功能将产生一个4a的脉冲,这相录于100oe的磁场,该磁场可以使每一个玻膜合金传感器重新确定磁化方向,以提供最大的输出灵敏度。这一电流脉冲由hmr2300内部产生,其典型耗电电流超过1ma,置位="" 复位命令(*ddt="S/RON)用于触发内部的开关电路以产生置位或复位脉冲。这一功能可用来消耗温度漂移所造成的影响,以保证传感器工作在最敏感的区域,但执行这个功能会带来其它噪声,可用取平均数的命令来消除或减弱(*ddV-AVG=ON)。取平均数功能相当于一个低通滤波器,能减少由于S/R的开关动作和环境磁场干扰产生的噪声,测量磁场强度不需要切换置位/复位电路。一个置位(或复位)单脉冲可将最大的灵敏度输出保持数月甚至数年。如果要关闭这种内部开关功能,可再次执行置位/复位命令(*ddT=S/R" off)。这时传感器既可接受置位脉冲,也可接受复位脉冲,如果传感器暴露在强磁场下(大于20高斯),那么将需要再次复位以保证获得最大的输出灵敏度。="" (4)装置的id号="" 设定装置id号的命令(*99id="nn)将改变HMR2300的ID号,在执行这条命令之前需先允许写入命令(=ddWE)。在使用RS-485进行通讯时,该命令非常用,因为在网络上有不止一个HMR2300。ID=99是统一地址,可以同时和网络上的所有单元进行对话。" (5)零点读数命令(*ddzr)="" 该命令可将读取的一个磁场数值存入单片机中,该值将作为一个偏置量在进行以后的读数时被减去。零点读数命令可由另一次*ddzr命令或系统掉电来终止。当需要建立参考方向或在进行异常检测前将磁场调零时,这条命令非常实用。="" (6)波特率命令="" 波特率命令(*dd!="" br="F/S)主要用来设置高速(bps)或低速(9600bps)波特率。在执行该指令前需先执行写入命令(*ddWE)。" (7)默认值设置命令和存储设置命令="" 默认值设置命令(*ddd)可以将hmr2300的所有参数强制设置为出厂参数。执行完该指令后再执行存储参数命令才可永久性地改变。使用存储设置命令(*ddrst)可将所有参数存入eeprom。="" (8)数据通讯="" rs232信号是可同时进行单端单方向的发送和接收的全双工通讯信号。它的一路信号从pc(tx)至hmr(rx),另一路则从hmr(tx)至pc(rx)。当传送逻辑“1”时,tx线和rx线将驱动相对于地-7v的电压。而当传送逻辑“0”时,则将驱动+7v电压。由于这种信号的传磅依赖于绝对电压值,同时线路噪声和信号衰减也将使得传输距离受到限制,通常的传输距离为60英尺。="" rs485信号是平衡的差动信号。当传送逻辑1时,tx将比rx线高1.5v;当传送逻辑0时,tx将比rx低1.5v。差动信号传输不是依赖于绝对电压而是依赖于电压差,因此,它将使信号对噪声具有较强的抑制能力。其总线长度可达4000英尺。需要说明的是,因为是平衡接口,因此在总线的两端都要接12Ω的终端电阻。="" 2.5="" hmr2300的应用注意事项="" 在使用hmr2300时,需要注意以下几点:="" (1)镍、铁、钢、钴等铁磁性金属靠近磁场计会造成对地球磁场的干扰,进而影响到x、y、z的测量精度。="" (2)测量其x、y、z磁场必须考虑地球磁场的影响。在地球的不同地方必须考虑到地球场的不同。在南极、北极和赤道地区,地球磁场具有明显的差异。="" (3)如将hmr置于10高斯以上的磁场中,则hmr必须去磁,否则将会引起hmr输出超过指标所要求的零磁场输出码而造成严重的零点偏移。="" (4)hmr磁场计在测量2高斯以内的磁场时的分辨率为70微高斯。在用计算机软盘存储数据时,磁场强度约为10高斯,即hmr接收杂散磁场干扰的灵敏度比一般磁盘10倍。所以,保护磁场计至少要象保护软盘一样使其远离电机、显示器和磁铁,否则虽然不会象软盘一样把数据抹去,但会记忆这些磁场的干扰并影响精度。="" 3="" 典型应用="" 3.1="" 磁阻传感器应用电路="" 图2所示是一个一维恒流源的测量和数字接口电路,其二维恒流源的测量及数字接口电路如图3所示。="" 图4是一个使用hmc2003磁敏传感器、12位a="" d转换器、pic16c54单片机、rs232接口和置位="" 复位电路构成的三维磁场测量电路。="" 3.2="" 磁阻传历史剧器的置位="" 复位脉冲电路="" 磁阻效应传感器的置位="" 复位电路有多种设计方法,应根据成本预算和实际的磁场分辨率来选择最佳的设计方案。实际上,置位脉冲和复位脉冲对传感器所起的作用基本一样,唯一的区别是输出正负号的不同。进行置位或复位需对玻莫合金薄膜施加3~4a、20~50ns的脉冲电流,置位="" 复位脉冲宽度为2微秒。该脉冲宽度对整个电源的消耗具有直接的影响。一个单脉冲只能在一个方向驱动。如果用4a的脉冲对传感器进行置位,那么脉冲将下降到零电流以下,任何电流的负脉冲信号都会对传感器“复位”从而影响灵敏度。置位="" 复位电流脉冲的大小取决于系统的磁噪声灵敏度,如果最小分辨率为100微高斯,通常需要4a的脉冲。="" 复位引脚的名称是s="" r+和s="" r-,这是一个简单的金属片,没有极性的区别,其标准阻值为1.5Ω。对于三轴系统,三个金属的串联阻值为4.5Ω。如果同时使用三个轴,金属片应以串联形式进行连接保证三个敏感元件上能够流过相同的电流脉冲。将脉冲驱动电路的内阻设定为0.5Ω可驱动5Ω的负载。用一个3~4a的最小脉冲来驱动一个5Ω的负载所需要的供电电压为15~20v。="" 图5是一种可在微处理器的控制下产生大于4a的置位="" 复位强脉冲电路图。利用该电路可在微处理器的控制下产生置位和复位信号以控制hexfet驱动器(irf706)的p和n通道。引入trs和tsr延时的目的是确保在一个hexfet开通之前使另="" 个hexfet闭合,这类似一个先开后保的开关接点。利用这一开关可在4.7μf电容和脉冲输出点之间串接一个500Ω的分压电阻。如果不使用微处理器,也可用时钟信号来触发置位和复位信号。=""
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