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一种高灵敏的霍尔开关电路

阅读:214发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种高灵敏的霍尔开关电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于霍尔 开关 技术领域,公开了一种高灵敏的霍尔开关 电路 ,包括霍尔芯片和调节结构,所述霍尔芯片包括稳压器、霍尔电势发生器、 差分 放大器 、 施密特触发器 、OC 门 输出和 电阻 ,所述保护壳两侧开设有所述 散热 孔,所述保护壳内部设有所述 电机 ,将所述电机与外部电源电性连接,使所述电机转动,所述电机的输出端固定连接有所述转动轴,所述转动轴的外表面设有多个所述扇叶,多个所述扇叶环绕所述转动轴均匀排列,通过所述电机带动所述转动轴转动,从而带动所述扇叶转动,将所述霍尔芯片通电后产生的热量通过所述散热孔排出,避免了所述霍尔芯片通电产生热量造成 温度 变化,影响霍尔开关的灵敏度的问题。,下面是一种高灵敏的霍尔开关电路专利的具体信息内容。

1.一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,包括霍尔芯片(1)和调节结构(2),所述霍尔芯片(1)包括稳压器(11)、霍尔电势发生器(12)、差分放大器(13)、施密特触发器(14)、OC输出(15)和电阻(16),所述稳压器(11)的输出端与所述霍尔电势发生器(12)连接,所述霍尔电势发生器(12)与所述差分放大器(13)电性连接,所述差分放大器的输出端与所述施密特触发器(14)连接,所述OC门输出(15)的输入端与所述施密特触发器(14)的输出端连接,所述电阻(16)串联在电路中;
所述调节结构(2)包括扇叶(21)、电机(22)、转动轴(23)、固定板(24)和保护壳(25),所述扇叶(21)与所述转动轴(23)固定连接,并位于所述转动轴(23)的外表面,所述电机(22)固定连接于所述保护壳(25),并位于所述保护壳(25)的内部,所述转动轴(23)固定连接与所述电机(22),并位于所述电机(22)的输出端,所述固定板(24)固定连接于所述保护壳(25),并位于所述保护壳(25)的内部,所述保护壳(25)的外表面还开设有散热孔(26)。
2.如权利要求1所述的一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,所述扇叶(21)的数量为多个,多个所述扇叶(21)环绕于所述转动轴(23)的外表面均匀排列。
3.如权利要求1所述的一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,所述保护壳(25)呈矩形盒状结构,所述保护壳(25)的内部中空,所述保护壳(25)的左右两侧均开设有所述散热孔(26)。
4.如权利要求1所述的一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,所述转动轴(23)呈圆柱状,所述转动轴(23)的其中一端与所述电机(22)的输出端固定连接,所述转动轴(23)的另一端与所述固定板(24)留有空隙。
5.如权利要求1所述的一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,所述固定板(24)呈L状,所述固定板(24)与所述保护壳(25)围成的空间与所述霍尔芯片(1)底部大小相同,所述固定板(24)的平端开设有三个卡槽。
6.如权利要求1所述的一种高灵敏的霍尔开关电路,其特征在于,所述电阻(16)的数量为多个,多个所述电阻(16)均连接于电路当中,且各个不通电路当中的所述电阻(16)的阻值不同。

说明书全文

一种高灵敏的霍尔开关电路

技术领域

[0001] 本实用新型属于霍尔开关技术领域,尤其涉及一种高灵敏的霍尔开关电路。

背景技术

[0002] 当一通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
[0003] 根据欧姆定律和半导体的物理原理,当温度发生改变时,电阻会发生改变,因此电路中的电流大小也会改变,而电流的改变会对霍尔开关的灵敏度造成一定的影响。实用新型内容
[0004] 本实用新型提供一种高灵敏的霍尔开关电路,旨在解决根据欧姆定律和半导体的物理原理,当温度发生改变时,电阻会发生改变,因此电路中的电流大小也会改变,而电流的改变会对霍尔开关的灵敏度造成一定的影响的问题。
[0005] 本实用新型是这样实现的一种高灵敏的霍尔开关电路,包括霍尔芯片和调节结构,所述霍尔芯片包括稳压器、霍尔电势发生器、差分放大器施密特触发器、OC输出和电阻,所述稳压器的输出端与所述霍尔电势发生器连接,所述霍尔电势发生器与所述差分放大器电性连接,所述差分放大器的输出端与所述施密特触发器连接,所述OC 门输出的输入端与所述施密特触发器的输出端连接,所述电阻串联在电路中;所述调节结构包括扇叶、电机、转动轴、固定板和保护壳,所述扇叶与所述转动轴固定连接,并位于所述转动轴的外表面,所述电机固定连接于所述保护壳,并位于所述保护壳的内部,所述转动轴固定连接与所述电机,并位于所述电机的输出端,所述固定板固定连接于所述保护壳,并位于所述保护壳的内部,所述保护壳的外表面还开设有散热孔。
[0006] 优选的,所述扇叶的数量为多个,多个所述扇叶环绕于所述转动轴的外表面均匀排列。
[0007] 优选的,所述保护壳呈矩形盒状结构,所述保护壳的内部中空,所述保护壳的左右两侧均开设有所述散热孔。
[0008] 优选的,所述转动轴呈圆柱状,所述转动轴的其中一端与所述电机的输出端固定连接,所述转动轴的另一端与所述固定板留有空隙。
[0009] 优选的,所述固定板呈L状,所述固定板与所述保护壳围成的空间与所述霍尔芯片底部大小相同,所述固定板的平端开设有三个卡槽。
[0010] 优选的,所述电阻的数量为多个,多个所述电阻均连接于电路当中,且各个不通电路当中的所述电阻的阻值不同。
[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种高灵敏的霍尔开关电路,通过设置所述扇叶、所述电机、所述转动轴和所述散热孔,所述保护壳两侧开设有所述散热孔,所述保护壳内部设有所述电机,将所述电机与外部电源电性连接,使所述电机转动,所述电机的输出端固定连接有所述转动轴,所述转动轴的外表面设有多个所述扇叶,多个所述扇叶环绕所述转动轴均匀排列,通过所述电机带动所述转动轴转动,从而带动所述扇叶转动,将所述霍尔芯片通电后产生的热量通过所述散热孔排出,避免了所述霍尔芯片通电产生热量造成温度变化,影响霍尔开关的灵敏度的问题。附图说明
[0012] 图1为本实用新型的调节结构示意图;
[0013] 图2为本实用新型的霍尔芯片结构示意图;
[0014] 图3为本实用新型的电路结构示意图;
[0015] 图中:1、霍尔芯片;11、稳压器;12、霍尔电势发生器;13、差分放大器;14、施密特触发器;15、OC门输出;16、电阻;2、调节结构;21、扇叶;22、电机;23、转动轴;24、固定板;25、保护壳; 26、散热孔。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0017] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种高灵敏的霍尔开关电路,包括霍尔芯片1和调节结构2,霍尔芯片1包括稳压器 11、霍尔电势发生器12、差分放大器13、施密特触发器14、OC门输出15和电阻16,稳压器11的输出端与霍尔电势发生器12连接,霍尔电势发生器12与差分放大器13电性连接,差分放大器的输出端与施密特触发器14连接,OC门输出15的输入端与施密特触发器14 的输出端连接,电阻16串联在电路中;调节结构2包括扇叶21、电机22、转动轴23、固定板24和保护壳25,扇叶21与转动轴23固定连接,并位于转动轴23的外表面,电机22固定连接于保护壳25,并位于保护壳25的内部,转动轴23固定连接与电机22,并位于电机22的输出端,固定板24固定连接于保护壳25,并位于保护壳25 的内部,保护壳25的外表面还开设有散热孔26。
[0018] 在本实施方式中,在输入端输入电压VCC,经稳压器11稳压后加在霍尔电势发生器12的两端,根据霍效应原理,当霍尔电势发生器12处在磁场中时,在垂直于磁场的方向通以电流,则与这二者相垂直的方向上将会产生霍耳电势差HV输出,该HV信号经差分放大器
13放大后送至施密特触发器14整形,使其成为方波输送到OC 门输出15,当施加的磁场达到工作点时,此时OC门输出15端输出低电压,通常称这种状态为开,当施加的磁场达到释放点时,OC门输出15端输出高电压,这种状态为关,这样两次电压变换,使霍耳开关完成了一次开关动作。
[0019] 在本实施方式中,使用时将霍尔芯片1放置在保护壳25内部的固定板24中,固定板24上开设有卡槽,用于与霍尔芯片1卡合,使用时,然后在输入端输入电压VCC,经稳压器11稳压后加在霍尔电势发生器12的两端,根据霍耳效应原理,当霍尔电势发生器12处在磁场中时,在垂直于磁场的方向通以电流,则与这二者相垂直的方向上将会产生霍耳电势差HV输出,该HV信号经差分放大器13放大后送至施密特触发器14整形,使其成为方波输送到OC门输出15,当施加的磁场达到工作点时,此时OC门输出15端输出低电压,通常称这种状态为开,当施加的磁场达到释放点时,OC门输出15端输出高电压,这种状态为关,这样两次电压变换,使霍耳开关完成了一次开关动作,当电路连通后,将电机22与外部电源电性连接,使电机22转动,电机22的输出端固定连接有转动轴23,转动轴23的外表面设有多个扇叶21,多个扇叶21环绕转动轴23均匀排列,通过电机22带动转动轴23转动,从而带动扇叶21转动,将霍尔芯片1 产生的热量通过散热孔26排出,避免了霍尔芯片1通电产生热量热造成温度变化,影响霍尔开关的灵敏度的问题
[0020] 进一步的,扇叶21的数量为多个,多个扇叶21环绕于转动轴23 的外表面均匀排列。
[0021] 在本实施方式中,设置扇叶21用于通过扇叶21转动将霍尔芯片 1通电时产生的热量吹出,避免由于温度升高影响霍尔开关的灵敏度。
[0022] 进一步的,保护壳25呈矩形盒状结构,保护壳25的内部中空,保护壳25的左右两侧均开设有散热孔26。
[0023] 在本实施方式中,设置保护壳25用于保护霍尔芯片1,将保护壳25的内部设置为中空,用于盛放霍尔芯片1,在保护壳25的左右两侧开设散热孔26用于散热。
[0024] 进一步的,转动轴23呈圆柱状,转动轴23的其中一端与电机22 的输出端固定连接,转动轴23的另一端与固定板24留有空隙。
[0025] 在本实施方式中,设置转动轴23用于将扇叶21与电机22连接,通过电机22转动带动转动轴23转动从而带动固定连接于转动轴23 上的扇叶转动,将热量排出。
[0026] 进一步的,固定板24呈L状,固定板24与保护壳25围成的空间与霍尔芯片1底部大小相同,固定板24的水平端开设有三个卡槽。
[0027] 在本实施方式中,设只固定板24用于将霍尔芯片1固定在保护壳25内部,避免霍尔芯片1产生晃动,在固定板24上开设三个卡槽,用于固定霍尔芯片1,使霍尔芯片1与卡槽卡接。
[0028] 进一步的,电阻16的数量为多个,多个电阻16均连接于电路当中,且各个不通电路当中的电阻16的阻值不同。
[0029] 在本实施方式中,设置电阻16用于保护电路,同时用于温度补偿,避免在发生较大温度变化时,由于电流变化较大对霍尔开关的灵敏度造成影响。
[0030] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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