磁电式传感器(精)课件.ppt

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1、1第八章 磁电式传感器 磁敏传感器是对磁场参量磁敏传感器是对磁场参量(B,H,)敏感的元器件或敏感的元器件或装置装置 ,具有把磁学物理量转换为电信号的功能具有把磁学物理量转换为电信号的功能。 一、霍耳磁敏传感器一、霍耳磁敏传感器 二、磁敏二极管和磁敏三极管二、磁敏二极管和磁敏三极管 三、磁敏电阻三、磁敏电阻 磁电式传感器的种类很多,本章仅介绍其中的半导磁电式传感器的种类很多,本章仅介绍其中的半导体磁敏传感器。体磁敏传感器。2 一、霍耳磁敏传感器一、霍耳磁敏传感器 (一)霍耳效应(一)霍耳效应 导体或半导体薄片置于磁场导体或半导体薄片置于磁场B 中,在相对两侧通以电流中,在相对两侧通以电流I,在

2、垂直于电流和磁场的方向上将产生一个大小与电流在垂直于电流和磁场的方向上将产生一个大小与电流I和磁感应和磁感应强度强度B的乘积成正比的电动势。这一现象称为霍尔效应。该电势的乘积成正比的电动势。这一现象称为霍尔效应。该电势称为霍尔电势,该薄片称为霍尔元件。称为霍尔电势,该薄片称为霍尔元件。+I+ +lbd霍耳效应原理图VH3(二)霍耳磁敏传感器工作原理(二)霍耳磁敏传感器工作原理 设霍尔元件为设霍尔元件为N型半导体,其长度为型半导体,其长度为l,宽度为,宽度为b,厚度为,厚度为d。又设电子以均匀的速度。又设电子以均匀的速度v运动,则在垂直方向施加的磁感应运动,则在垂直方向施加的磁感应强度强度B的作

3、用下,空穴受到的作用下,空穴受到洛仑兹力洛仑兹力q电子电量电子电量(1.6210- -19C); v载流子运动速度。载流子运动速度。 根据右手螺旋定则,电子运动方向向上偏移,则在上端产根据右手螺旋定则,电子运动方向向上偏移,则在上端产生电子积聚,下端失去电子产生正电荷积聚。从而形成电场。生电子积聚,下端失去电子产生正电荷积聚。从而形成电场。电场作用于电子的电场作用于电子的电场力为电场力为 qvBfLbqVqEfHHE/vBbVbqVqvBHH/ 电场力与洛仑兹力方向相反,阻止电子继续偏转,当达到动电场力与洛仑兹力方向相反,阻止电子继续偏转,当达到动态平衡时态平衡时4dnqvbdjbjsInqd

4、IBvbBVdnqIvbH/pqdIBVH/霍耳电势霍耳电势VH与与 I、B的乘积成正比,而与的乘积成正比,而与d成反比。可改写成:成反比。可改写成: dIBRVHHHR电流密度电流密度j=nqvn nN N型半导体型半导体中的电子浓度中的电子浓度P P型半导体型半导体 霍耳系数,由材料物理性质决定。霍耳系数,由材料物理性质决定。p pP P型半导体型半导体中的空穴浓度中的空穴浓度型)(型)(PqpRNqnRHH11材料电阻率材料电阻率载流子迁移率载流子迁移率金属材料电子金属材料电子很高但很高但很小,绝缘材料很小,绝缘材料很高但很高但很小。故为很小。故为获得较强霍耳效应,霍耳片全部采用半导体材

5、料制成。而电子的获得较强霍耳效应,霍耳片全部采用半导体材料制成。而电子的迁移率比空穴大,所以以迁移率比空穴大,所以以N N型半导体居多。型半导体居多。HR5设设 KH=RH / d KH霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,霍尔元件灵敏度。它与材料的物理性质和几何尺寸有关,它决定霍尔电势的强弱。它决定霍尔电势的强弱。 若磁感应强度若磁感应强度B的方向与霍尔元件的平面法线夹角为的方向与霍尔元件的平面法线夹角为时,时,霍耳电霍耳电势势应为:应为: VH KH I B VH KH I B cos 注意:当控制电流的方向或磁场方向改变时,输出注意:当控制电流的方向或磁场方向改变时,输出霍霍

6、耳电耳电势的方向也改变。但当磁场与电流同时改变方向势的方向也改变。但当磁场与电流同时改变方向时,时,霍耳电霍耳电势并不改变方向。势并不改变方向。6霍耳器件片(a)实际结构(mm);(b)简化结构;(c)等效电路外形尺寸:6.43.10.2;有效尺寸:5.42.70.2(三)霍耳磁敏传感器(霍尔元件)(三)霍耳磁敏传感器(霍尔元件)dsl(b)2.15.42.7AB0.20.50.3CD(a)w电流极霍耳电极R4ABCDR1R2R3R4(c)7霍耳输出端的端子霍耳输出端的端子C、D相应地称相应地称为为霍耳端霍耳端或输出端。或输出端。若霍耳端子间连接负载若霍耳端子间连接负载,称为霍耳称为霍耳负载电

7、阻负载电阻或霍耳负载。或霍耳负载。电流电极间的电阻,称为电流电极间的电阻,称为输入电输入电阻阻,或者控制内阻。,或者控制内阻。霍耳端子间的电阻,称为霍耳端子间的电阻,称为输出电输出电阻阻或霍耳侧内部电阻。或霍耳侧内部电阻。 控制电流控制电流或输入电流或输入电流:流入到器件内的电流。流入到器件内的电流。电极电极A、B相应地称为元件相应地称为元件电流端电流端、控制电流端或输入电流端。、控制电流端或输入电流端。H图2.6-4 霍耳器件符号AAABBBCCCDDD关于霍耳器件符号,名称及型号,国内外尚无统一规定,为叙述方便起见,暂规定下列名称的符号。 8控制电流控制电流I;霍耳电势霍耳电势VH;控制电

8、压控制电压V;输出电阻输出电阻R2;输入电阻输入电阻R1;霍耳负载电阻霍耳负载电阻R3;霍耳电流霍耳电流IH。 图中控制电流图中控制电流I由电源由电源E供给供给, ,R为调节电阻为调节电阻, ,保证器件内所保证器件内所需控制电流需控制电流I。霍耳输出端接负载。霍耳输出端接负载R3, ,R3可是一般电阻或可是一般电阻或放大器的输入电阻、或表头内阻等。磁场放大器的输入电阻、或表头内阻等。磁场B垂直通过霍耳垂直通过霍耳器件器件, ,在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。在磁场与控制电流作用下,由负载上获得电压。VHR3VBIEIH霍尔元件的基本电路霍尔元件的基本电路R实际使用时实际使用时, ,器

9、件输入信号可以是器件输入信号可以是I I或或B B,或者,或者IBIB, ,而输出而输出可以正比于可以正比于I I或或B B, , 或者正比于其乘积或者正比于其乘积IBIB。9IKBIdRVIHHVKRVBdRVVHH1上两式是霍尔元件中的基本公式。即:输入电流或输入电压和上两式是霍尔元件中的基本公式。即:输入电流或输入电压和霍耳输出电势完全呈线性关系。同理,如果输入电流或电压中霍耳输出电势完全呈线性关系。同理,如果输入电流或电压中任一项固定时,磁感应强度和输出电势之间也完全呈线性关系。任一项固定时,磁感应强度和输出电势之间也完全呈线性关系。同样,若给出控制电压同样,若给出控制电压V V,由于

10、,由于V=RV=R1 1I I,可得控制电压和霍耳电,可得控制电压和霍耳电势的关系式势的关系式设霍耳片厚度设霍耳片厚度d d均匀,电流均匀,电流I I和霍耳电场的方向分别平行于长、和霍耳电场的方向分别平行于长、短边界,则控制电流短边界,则控制电流I I和霍耳电势和霍耳电势V VH H的关系式的关系式10(四)、基本特性(四)、基本特性 1、直线性:指霍耳器件的输出电势VH分别和基本参数I、V、B之间呈线性关系。VH=KHBI 2、灵敏度:可以用元件灵敏度或磁场灵敏度以及电流灵敏度、电势灵敏度表示:K KH HHallHall元件灵敏度,表示霍耳电势元件灵敏度,表示霍耳电势V VH H与磁感应强

11、与磁感应强度度B B和控制电流和控制电流I I乘积之间的比值,乘积之间的比值,mV/(mAmV/(mAKGsKGs) )。因为。因为霍耳元件的输出电压要由两个输入量的乘积来确定霍耳元件的输出电压要由两个输入量的乘积来确定, ,故又称为故又称为乘积灵敏度乘积灵敏度。11KB磁场灵敏度,通常以额定电流为标准。磁场灵敏度等于霍耳元件通以额定电流时每单位磁感应强度对应的霍耳电势值。常用于磁场测量等情况。 KI电流灵敏度,电流灵敏度等于霍耳元件在单位磁感应强度下电流对应的霍耳电势值。若控制电流值固定,则:VHKBB若磁场值固定,则:VHKI I123、最大输出功率 在霍耳电极间接入负载后,元件的功率输出

12、与负载的大小有关,当霍耳电极间的内阻R2等于霍耳负载电阻R3时,霍耳输出功率为最大。 22max4/ RVPHO4、最大效率 霍耳器件的输出与输入功率之比,称为效率,和最大输出对应的效率,称为最大效率,即:1222maxmax4/RIRVPPHinO5、负载特性 当霍耳电极间串接有负载时,因为流过霍耳电流,在霍尔元件上将产生压降,故实际霍耳电势比理论值小。由于霍耳电极间内阻和磁阻效应的影响,霍耳电势和磁感应强度之间的关系改变。如图所示。 138060402000.20.40.60.81.0VH/mV=(空载)(空载)=7.0=1.5=3.0B/T理论值理论值实际值实际值VHR3I霍耳电势的负载

13、特性=R3/R2 霍耳电势随负载电阻值而改变的情况147、温度特性:指霍耳电势或灵敏度的温度特性,以及输入阻抗和输出阻抗的温度特性。它们可归结为霍耳系数和电阻率(或电导率)与温度的关系。霍耳材料的温度特征霍耳材料的温度特征(a)RH与温度的关系;(与温度的关系;(b)与温度的关系与温度的关系RH/cm2/A-1-1250200150100504080120160200LnSbLnAsT/0246/710-3cmLnAs20015010050LnSbT/0双重影响双重影响:元件电阻,采用恒流供电;载流子迁移率,影响灵敏度。二者相反。158、频率特性u磁场恒定,而通过传感器的电流是交变的。磁场恒定

14、,而通过传感器的电流是交变的。器件的频率特性很好,到10kHz时交流输出还与直流情况相同。因此,霍耳器件可用于微波范围,其输出不受频率影响。 u磁场交变。磁场交变。霍耳输出不仅与频率有关,而且还与器件的电导率、周围介质的磁导率及磁路参数(特别是气隙宽度)等有关。这是由于在交变磁场作用下,元件与导体一样会在其内部产生涡流的缘故。 总之,在交变磁场下,当频率为数十kHz时,可以不考虑频率对器件输出的影响,即使在数MHz时,如果能仔细设计气隙宽度,选用合适的元件和导磁材料,仍然可以保证器件有良好的频率特性的。 16 造成测量误差的主要因素有两类:造成测量误差的主要因素有两类:半导体固有特性和半导半导

15、体固有特性和半导体制造工艺的缺陷体制造工艺的缺陷。 误差表现为误差表现为:零位误差和温度误差零位误差和温度误差。零位误差:零位误差:霍尔元件在加控制电流但不加外磁场时出现的霍尔电势称为霍尔元件在加控制电流但不加外磁场时出现的霍尔电势称为零位电势,又称为不等位电势。主要原因在于霍尔电极不在零位电势,又称为不等位电势。主要原因在于霍尔电极不在同一等位面。同一等位面。(五)(五) 霍尔元件的测量误差霍尔元件的测量误差可采用电桥平衡原理补偿。可采用电桥平衡原理补偿。17霍耳开关集成传感器是利用霍耳效应与集成电路技术结合而制成的一种磁敏传感器,它能感知一切与磁信息有关的物理量,并以开关信号形式输出。霍耳

16、开关集成传感器具有使用寿命长、无触点磨损、无火花干扰、无转换抖动、工作频率高、温度特性好、能适应恶劣环境等优点。(五)(五) 霍耳开关集成传感器霍耳开关集成传感器18由稳压电路、霍耳元件、放大器、整形电路、开路输出五部分组成。 稳压电路稳压电路可使传感器在较宽的电源电压范围内工作;开路输出开路输出可使传感器方便地与各种逻辑电路接口。 1 1霍耳开关集成传感器的结构及工作原理霍耳开关集成传感器的结构及工作原理霍耳开关集成传感器内部结构框图23输出+稳压VCC1霍耳元件放大BT整形地H19 3020T输出输出VoutR=2k+12V123(b)应用电路)应用电路 (a)外型)外型 霍耳开关集成传感

17、器的外型及应用电路霍耳开关集成传感器的外型及应用电路123202 2霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线 从工作特性曲线上可以看出,工作特性有一定的磁滞BH,这对开关动作的可靠性非常有利。 图中的BOP为工作点“开”的磁感应强度,BRP为释放点“关”的磁感应强度。霍耳开关集成传感器的工作特性曲线霍耳开关集成传感器的工作特性曲线VOUT/V12ONOFFBRPBOPBHB霍耳开关集成传感器的技术参数: 工作电压 、磁感应强度、输出截止电压、 输出导通电流、工作温度、工作点。0 该曲线反映了外加磁场与传感器输出电平的关系。当外加磁感强度高于BOP时,输出电平由高变低,传

18、感器处于开状态。当外加磁感强度低于BRP时,输出电平由低变高,传感器处于关状态。 213 3霍耳开关集成传感器的应用霍耳开关集成传感器的应用 (1)霍耳开关集成传感器的接口电路RLVACVccVccVAC22VccVACKVccKVccVACVccMOSVOUTVAC霍耳开关集成传感器的一般接口电路霍耳开关集成传感器的一般接口电路VACRL23磁铁轴心接近式 在磁铁的轴心方向垂直于传感器并同传感器轴心重合的条件下,霍耳开关集成传感器的L1-B关系曲线NSAlNiCo 磁铁6.4320.100.080.060.040.0202.557.51012.51517.520距离L1/mmB/TL1随磁铁

19、与传感器的间隔距离的增加,作用在传感器表面的磁感强度衰减很快。当磁铁向传感器接近到一定位置时,传感器开关接通,而磁铁移开到一定距离时开关关断。应用时,如果磁铁已选定,则应按具体的应用场合,对作用距离作合适的选择。 (2)给传感器施加磁场的方式24 磁铁侧向滑近式磁铁侧向滑近式 要求磁铁平面与传感器平面的距离不变,而磁铁的轴线与传感器的平面垂直。磁铁以滑近移动滑近移动的方式在传感器前方通过。霍耳开关集成传感器的霍耳开关集成传感器的L2-B关系曲线关系曲线0.100.080.060.040.0202.557.51012.51517.520B/TNS空隙空隙2.05AlNiCo 磁铁磁铁6.432L

20、2距离距离L2/mm25采用磁力集中器增加传感器的磁感应强度在霍耳开关应用时,提高激励传感器的磁感应强度是一个重要方面。除选用磁感应强度大的磁铁或减少磁铁与传感器的间隔距离外,还可采用下列方法增强传感器的磁感应强度。SN磁力集中器传感器磁铁磁力集中器安装示意图磁力集中器安装示意图SN磁力集中器传感器磁铁铁底盘在磁铁上安装铁底盘示意图在磁铁上安装铁底盘示意图26 霍耳开关集成传感器的应用领域:点火系统、保安系统、转速、里程测定、机械设备的限位开关、按钮开关、电流的测定与控制、位置及角度的检测等等4.霍耳开关集成传感器的应用领域 271霍耳线性集成传感器的结构及工作原理 霍耳线性集成传感器的输出电

21、压与外加磁场成线性比例关系。这类传感器一般由霍耳元件和放大器组成,当外加磁场时,霍耳元件产生与磁场成线性比例变化的霍耳电压,经放大器放大后输出。在实际电路设计中,为了提高传感器的性能,往往在电路中设置稳压、电流放大输出级、失调调整和线性度调整等电路。霍耳开关集成传感器的输出有低电平或高电平两种状态,而霍耳线性集成传感器的输出却是对外加磁场的线性感应。因此霍耳线性集成传感器广泛用于位置、力、重量、厚度、速度、磁场、电流等的测量或控制。霍耳线性集成传感器有单端输出和双端输出两种,其电路结构如下图。(六)霍耳线性集成传感器(六)霍耳线性集成传感器28单端输出传感器的电路结构框图23输出+稳压VCC1

22、霍耳元件放大地H稳压H3VCC地4输出输出18675 双端输出传感器的电路结构框图 单端输出的传感器是一个三端器件,它的输出电压对外加磁场的微小变化能做出线性响应,通常将输出电压连到外接放大器,将输出电压放大到较高的电平。其典型产品是SL3501T。 双端输出的传感器是一个8脚双列直插封装的器件,它可提供差动射极跟随输出,还可提供输出失调调零。其典型产品是SL3501M。292 2霍耳线性集成传感器的主要技术特性霍耳线性集成传感器的主要技术特性(1)(1) 传感器的输出特性如下图: 磁感应强度B/T5.64.63.62.61.6- -0.3 -0-0.2-0.1-0.100.10.20.3输输

23、出出电电压压U/VSL3501T传感器的输出特性曲线302 2霍耳线性集成传感器的主要技术特性霍耳线性集成传感器的主要技术特性(2)(2) 传感器的输出特性如下图: 2.52.01.51.00.50 0.040.080.120.16 0.200.24输输出出电电压压U/V磁感应强度磁感应强度B/TSL3501M传感器的输出特性曲线00.28 0.32R=0R=15R=100 31(七)霍耳磁敏传感器的应用(七)霍耳磁敏传感器的应用 利用霍耳效应制作的霍耳器件,不仅在磁场测量方面,而且在测量技术、无线电技术、计算技术和自动化技术等领域中均得到了广泛应用。 利用霍耳电势与外加磁通密度成比例的特性,

24、可借助于固定元件的控制电流,对磁量以及其他可转换成磁量的电量、机械量和非电量等进行测量和控制。应用这类特性制作的器具有磁通计、电流计、磁读头、位移计、速度计、振动计、罗盘、转速计、无触点开关等。32 利用霍耳传感器制作的仪器优点: (1) 体积小,结构简单、坚固耐用。 (2)无可动部件,无磨损,无摩擦热,噪声小。 (3)装置性能稳定,寿命长,可靠性高。 (4)频率范围宽,从直流到微波范围均可应用。 (5)霍耳器件载流子惯性小,装置动态特性好。 霍耳器件也存在转换效率低和受温度影响大等明显缺点。但是,由于新材料新工艺不断出现,这些缺点正逐步得到克服。33测量磁场的大小和方向电位差计电位差计mAE

25、SNR图图2.6-24 霍耳磁敏传感器测磁原理示意图霍耳磁敏传感器测磁原理示意图3421材料温度(K)RHInSb78460.0527110InAs787.50.0096506.8Si78150.05070410410410310310310310310表表2.6-2 几种导体材料在低温下的性能几种导体材料在低温下的性能35 二、磁敏二极管和磁敏三极管二、磁敏二极管和磁敏三极管 磁敏二极管、三极管是继霍耳元件和磁敏电阻之后迅速发展起来的新型磁电转换元件。它们具有磁灵敏度高(磁灵敏度比霍耳元件高数百甚至数千倍);能识别磁场的极性;体积小、电路简单等特点,因而正日益得到重视;并在检测、控制等方面得

26、到普遍应用。 36(一)磁敏二极管(一)磁敏二极管(SMD)的原理和特性)的原理和特性 1 1磁敏二极管的结构与工作原理磁敏二极管的结构与工作原理 (1)磁敏二极管的结构)磁敏二极管的结构 有硅磁敏二级管和锗磁敏二级管两种。磁敏二级管的结构是有硅磁敏二级管和锗磁敏二级管两种。磁敏二级管的结构是P+iN+型。型。在高纯度锗半导体的两端用合金法制成高掺杂的在高纯度锗半导体的两端用合金法制成高掺杂的P P型和型和N N型两个区域,并将较长的本征区(型两个区域,并将较长的本征区(i i区)的一个侧面打毛形成高复区)的一个侧面打毛形成高复合区合区(r(r区区) ),而与,而与r r区相对的另一侧面,保持

27、为光滑无复合表面。区相对的另一侧面,保持为光滑无复合表面。这就构成了磁敏二极管的管芯,其结构如图。这就构成了磁敏二极管的管芯,其结构如图。37PNPNPNH=0H+H-电流电流电流(a)(b)(c)磁敏二极管的工作原理示意图流过二极管的电流也在变化,也就是说二极管等效电阻随着磁场的不同而不同。 为什么磁敏二极管会有这种特性呢?下面作一下分析。 (2)磁敏二极管的工作原理 当磁敏二极管的P区接电源正极,N区接电源负极即外加正偏压时,随着磁敏二极管所受磁场的变化,iii电子空穴复合区38结论:结论:随着磁场大小和方向的变化,可产生输出电流(电压)的变化、特别是在较弱的磁场作用下,可获得较大输出电压

28、。若r区和r区之外的复合能力之差越大,那么磁敏二极管的灵敏度就越高。 磁敏二极管反向偏置时,则在 r区仅流过很微小的电流,显得几乎与磁场无关。因而流过二极管的电流(端电压)不会因受到磁场作用而有任何改变。 39 2 2磁敏二极管的主要特征磁敏二极管的主要特征(1)伏安特性 在给定磁场情况下,磁敏二极管两端正向偏压和通过它的电流的关系曲线。-0.2213579U/VI/mA00.2T0.15T0.1T0.05T-0.05T(a)531I/mA46810U/V -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.30.4(b)531I/mA481216U/V-0.1 00.10.40.30.2-

29、0.3(c) 磁敏二极管伏安特性曲线(a)锗磁敏二极管(b)、(c)硅二极管-0.1T-0.15T-0.2T00040 由图可见硅磁敏二极管的伏安特性有两种形式。一种如图(b)所示,开始在较大偏压范围内,电流变化比较平坦,随外加偏压的增加,电流逐渐增加;此后,伏安特性曲线上升很快,表现出其动态电阻比较小。另一种如图2.6-29(c)所示。硅磁敏二极管的伏安特性曲线上有负阻现象,即电流急增的同时,有偏压突然跌落的现象。 产生负阻现象的原因是高阻硅的热平衡载流子较少,且注入的载流子未填满复合中心之前,不会产生较大的电流,当填满复合中心之后,电流才开始急增之故。 41 (2)磁电特性 在给定条件下,

30、磁敏二极管的输出电压变化量与外加磁场间的变化关系,叫做磁敏二极管的磁电特性。 磁敏二极管的磁电特性曲线(a)单个使用时(b)互补使用时B / 0.1T1.0 2.0 3.0-1.0-2.00.40.81.21.62.0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.0B / 0.1T2.0-1.0-2.00.40.81.21.62.0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.01.0 3kREE=12VTd=20a(b)U/VU/V 下图给出磁敏二极管单个使用和互补使用时的磁电特性曲线。42 (3)温度特性 温度特性是指在标准测试条件下,输出电压变化量 (或无磁场作用时中点电压 )随温度变化的规律,如图所示

31、。 muuU/VT/020400.20.40.60.81.0E=6VB = 0.1T8060-20I/mA-5-4-3-2-1I图2.6-31 磁敏二极管温度特性曲线(单个使用时)U互补:两只性能互补:两只性能相近的磁敏二极相近的磁敏二极管按相反磁极性管按相反磁极性组合,并串联在组合,并串联在电路中。电路中。43由图可见,磁敏二极管受温度的影响较大。反映磁敏二极管的温度特性好坏,也可用温度系数来表示。硅磁敏二极管在标准测试条件下,u0的温度系数小于20mV, 的温度系数小于0.6%/。而锗磁敏二极管u0的温度系数小于-60mV, 的温度系数小于1.5%/。所以,规定硅管的使用温度为-4085,

32、而锗管则现定为-4065。 uu44(4)频率特性 硅磁敏二极管的响应时间,几乎等于注入载流子漂移过程中被复合并达到动态平衡的时间。所以,频率响应时间与载流子的有效寿命相当。硅管的响应时间小于1 ,即响应频率高达1MHz。锗磁敏二极管的响应频率小于10kHz。sdB0.1-12-9-6-3 01010.01图2.6-32 锗磁敏三极管频率特性f/kHz45(二)磁敏三极管的工作原理和主要特性(二)磁敏三极管的工作原理和主要特性 1 1磁敏三极管的结构与原理磁敏三极管的结构与原理 (1)磁敏三极管的结构 NPN型磁敏三极管是在弱P型近本征半导体上,用合金法或扩散法形成三个结即发射结、基极结、集电

33、结所形成的半导体元图2.6-33 NPN型磁敏三极管的结构和符号a)结构 b)符号rN+N+ceH-H+P+bceba)b)件,如图。最大的特点是基区很长,基区结构类似于磁敏二极管。也有高复合区r。长基区分为输运基区和复合基区两部。i46(2 2)磁敏三极管的工作原理)磁敏三极管的工作原理N+N+N+cccyyyeeerrrxxxP+P+P+bbbN+N+N+(a)(b)(c)磁敏三极管工作原理示意图(a)H=0; (b)H=H+;(c)H=H-1-运输基区;2-复合基区1247当不受磁场作用如图时,由于磁敏三极管的基区宽度大于载流子有效扩散长度,因而注入的载流子除少部分输入到集电极c外,大部

34、分通过eib而形成基极电流。显而易见,基极电流大于集电极电流。所以,电流放大系数 =IcIb1。 当受到H磁场作用如图(b)时,由于洛仑兹力作用,载流子向发射结一侧偏转,从而使集电极电流明显下降。 当受 磁场使用如图(c)时,载流子在洛仑兹力作用下,向集电结一侧偏转,使集电极电流增大。 H48/b=5mAIb=4mAIb=3mAIb=2mAIb=1mAIb=0mAIC1.00.80.60.40.20246810VCE/V/mAVCE/VIb=3mA B-=0.1TIb=3mA B=0Ib=3mA B+=0.1T2468101.00.80.60.40.20IC/mA磁敏三极管伏安特性曲线2 2磁

35、敏三极管的主要特性磁敏三极管的主要特性 (1)伏安特性 图 (b)给出了磁敏三极管在基极恒流条件下(Ib=3mA)、磁场为0.1T时的集电极电流的变化;图 (a)则为不受磁场作用时磁敏三极管的伏安特性曲线。49(2)磁电特性 磁电特性是磁敏三极管最重要的工作特性。3BCM(NPN型)锗磁敏三极管的磁电特性曲线如图2.6-36所示。B/0.1TIc/mA0.50.40.30.20.115234-1-2-33BCM磁敏三极管电磁特性由图可见,在弱磁场作用时,曲线近似于一条直线。50 (3)温度特性 磁敏三极管对温度也是敏感的。磁敏三极管对温度也是敏感的。3ACM、3BCM磁敏三极管的磁敏三极管的温

36、度系数为温度系数为0.8;3CCM磁敏三极管的温度系数为磁敏三极管的温度系数为- -0 .6。 3BCM的温度特性曲线如图所示。的温度特性曲线如图所示。 3BCM磁敏三极管的温度特性(a)基极电源恒压 (b)基极恒流 (a)-20020401.20.80.4 1.660B=0B=0.1TB=0.1TT/基极电源恒压Vb=5.7VIC/mA基极恒流Ib=2mAB=01.20.80.4-20020401.680B=0.1TB=0.1TT/ (b)IC/mA可采用晶体管、磁敏二极管和差分电路进行补偿。可采用晶体管、磁敏二极管和差分电路进行补偿。(4)频率特性 3BCM锗磁敏三极管对于交变磁场的频率响

37、应特性为10kHz10kHz。 51(三)磁敏二极管和磁敏三极管的应用(三)磁敏二极管和磁敏三极管的应用 由于磁敏管有效高的磁灵敏度,体积和功耗都很小,且能识别磁极性等优点,是一种新型半导体磁敏元件,它有着广泛的应用前景。 利用磁敏管可以作成磁场探测仪器如高斯计、漏磁测量仪、地磁测量仪等。用磁敏管作成的磁场探测仪,可测量10-7T左右的弱磁场。根据通电导线周围具有磁场,而磁场的强弱又取决于通电导线中电流大小的原理,因而可利用磁敏管采用非接触方法来测量导线中电流。而用这种装置来检测磁场还可确定导线中电流值大小,既安全又省电,因此是一种备受欢迎的电流表。 此外,利用磁敏管还可制成转速传感器(能测高

38、达每分钟数万转的转速),无触点电位器和漏磁探伤仪等。52(四)、常用磁敏管的型号和参数(四)、常用磁敏管的型号和参数 3BCM型锗磁敏三极管参数表型锗磁敏三极管参数表%10000ccBcIIIh参 数单位测试条件规范ABCDE磁灵敏度%Ec=6V,RL=100,Ib=2mA,B= 0.1T5101015 1520 202525击穿电压BUccoVIc=1.5mA2020252525漏电流Icc0Vcs=6A200200200200200最大基极电流mAEc=6VRL=5k4功耗PcmmW 45使用温度 -4065最高温度 75mA533CCM型硅磁敏三极管参数表型硅磁敏三极管参数表 A%100

39、00ccBcIIIh参数单 位测试条件规范磁灵敏度%Ec=6VIb=3mAB= 0.1T5%击穿电压BUccoVIc=1020V漏电流Icc0Ice=6A5功耗mW 20mW使用温度 -4085最高温度 100温度系数%/ -0.10-0.25%/A54三、磁敏电阻三、磁敏电阻 是一种电阻随磁场变化而变化的磁敏元件,也称MR元件。它的理论基础为磁阻效应。(一)(一) 磁阻效应磁阻效应 若给通以电流的金属或半导体材料的薄片加以与电流垂直或平行的外磁场,则其电阻值就增加。称此种现象为磁致电阻效应,简称为磁阻效应。55 在磁场中,电流的流动路径会因磁场的作用而加长,使得材料的电阻率增加。若某种金属或

40、半导体材料的两种载流子 (电子和空穴 )的迁移率十分悬殊,主要由迁移率较大的一种载流子引起电阻率变化 ,它可表示为:22000273. 0B为磁感应强度;材料在磁感应强度为时的电阻率;0 材料在磁感应强度为0时的电阻率;载流子的迁移率。56 当材料中仅存在一种载流子时磁阻效应几乎可以忽略,此时霍耳效应更为强烈。若在电子和空穴都存在的材料(如InSb)中,则磁阻效应很强。 磁阻效应还与样品的形状、尺寸密切相关。这种与样品形状、尺寸有关的磁阻效应称为磁阻效应的几何磁阻效应。磁敏电阻大多采用圆盘结构。(P205) 长方形磁阻器件只有在L(长度)W(宽度)的条件下,才表现出较高的灵敏度。把LW长方形磁

41、阻材料上面制作许多平行等间距的金属条(即短路栅格),以短路霍耳电势,这种栅格磁阻器件如图(b)所示,就相当于许多扁条状磁阻串联。所以栅格磁阻器件既增加了零磁场电阻值、又提高了磁阻器件的灵敏度。LWBB 几何磁阻效应II(a(b 常用的磁阻元件有半导体磁阻元件和强磁磁阻元件。其内部有制作成半桥或全桥等多种形式。581 灵敏度特性 磁阻元件的灵敏度特性是用在一定磁场强度下的电阻变化率来表示,即磁场电阻特性的斜率。常用K表示,在运算时常用RB/R0求得,R0表示无磁场情况下,磁阻元件的电阻值,RB为在施加0.3T磁感应强度时磁阻元件表现出来的电阻值,这种情况下,一般磁阻元件的灵敏度大于2.7。 (二

42、)(二) 磁阻元件的主要特性磁阻元件的主要特性592 磁场电阻特性 磁阻元件磁场电阻特性N级0.30.20.100.10.2 0.3R/1000500S级(a) S、N级之间电阻特性B/T15RBR0105温度(25)弱磁场下呈平方特性变化强场下呈直线特性变化0(b)电阻变化率特性0.2 0.40.6 0.81.0 1.21.4B/T磁阻元件的电阻值与磁场的极性无关,它只随磁场强度的增加而增加在0.1T以下的弱磁场中,曲线呈现平方特性,而超过0.1T后呈现线性变化603 电阻温度特性 下图是一般半导体磁阻元件的电阻温度特性曲线,从图中可以看出,半导体磁阻元件10384210242106-400

43、2060100温度/电阻变化率%半导体元件电阻-温度特性曲线的温度特性不好。图中的电阻值在35的变化范围内减小了1/2。因此,在应用时,一般都要设计温度补偿电路。61下图是强磁磁阻元件的电阻温度特性曲线,图中给出了采用恒流、恒压供电方式时的温度特性。13010050电阻变化率%-30BX10-4/T电阻+3500ppm/0 输出(恒流工作) -500ppm/ 输出(恒压工作) -300ppm/图2.6-42 强磁阻元件电阻-磁场特性曲线 可以看出,采用恒压供电时,可以获得500ppm/的良好温度特性,而采用恒流供电时却高达3500 pm/。但是由于强磁磁阻元件为开关方式工作,因此常用恒压方式。6062(三)磁敏电阻的应用(三)磁敏电阻的应用 磁敏电阻可以用来作为电流传感器、磁敏接近开关、角速度/角位移传感器、磁场传感器等。可用于开关电源、UPS、变频器、伺服马达驱动器、家庭网络智能化管理、电度表、电子仪器仪表、工业自动化、智能机器人、电梯、智能住宅、机床、工业设备、断路器、防爆电机保护器、家用电器、电子产品、电力自动化、医疗设备、机床、远程抄表、仪器、自动测量、地磁场的测量、探矿等。

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