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文档简介

7 3磁阻元件及传感器 7 3 1磁敏电阻磁敏电阻的电阻随磁场的变化而变化 根据几何磁效应原理制造的InSb 锑化铟 磁敏电阻的基本结构和电阻值与磁场的特性曲线如图7 20所示 7 3磁阻元件及传感器 图7 20InSb磁敏电阻与特性 a 基本结构 b 电阻与磁场特性曲线 a b 7 3磁阻元件及传感器 图7 21InSb NiSb共晶元件 7 3磁阻元件及传感器 图7 22InSb磁敏电阻与等效电路 a 两端型1nSb电阻 RM b 三端差分型InSb电阻 c 四端桥型InSb电阻 7 3磁阻元件及传感器 7 3 2磁敏电阻传感器的应用1 InSb磁敏电阻无触点开关 图7 23InSb电阻无触点开关 7 3磁阻元件及传感器 2 InSb磁敏电阻旋转 齿轮 传感器 图7 24齿轮传感器工作原理 7 3磁阻元件及传感器 7 3 3磁敏电阻传感器的温度稳定性问题1 对多个InSb的温度补偿图7 25是用多个InSb磁敏电阻作无触点开关时的温度补偿电路 电路中有10个InSb电阻 公用一个电阻RC进行温度补偿 当温度上升时 所有InSb的电阻值都下降 电流则增大 随着基极电流的增大 温度补偿电阻Rc的电压降也增大 与此同时 晶体管基极电阻RB上的电压降也增大 两者相互平衡 从而达到稳定温度影响的作用 图7 26则为电路中电压UBB和电压UB与温度变化的关系曲线 7 3磁阻元件及传感器 图7 25多InSb电阻无触点开关温度补偿电路 图7 26UBB UB与温度变化的关系 7 3磁阻元件及传感器 2 电桥式温度补偿在InSb磁敏电阻传感器中大多数都使用三端差分型InSb磁敏电阻 因为由两个InSb磁敏电阻构成的差分结构也是电路中的半桥型结构 所以采用如图7 27所示的电桥型温度补偿更为合适 它可以较好地改善基准电位和有偏置磁场时的电阻温度特性

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