霍尔效应产生的电势差非常小,往往只有几微伏,因此霍尔传感器中往往内置了非常高增益的运算放大器,根据整体需求还会配合其他一些系统电路,整体架构如下所示;
通常霍尔传感器最终输出的信号有模拟信号和数字信号两种;
输出数字信号:一般在运算放大器后级增加一个施密特触发器,则输出信号为数字信号,通常为系统提供相应的迟滞和开关阈量,类似的如开关型霍尔元器件;
输出模拟信号:线性霍尔传感器的输出量是模拟信号,配合ADC进行采样,可以用于检测物体的位移;
霍尔开关工作原理
一、原理简介
当一块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。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
U=K·I·B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换实际应用的电信号
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似的NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
二、内部原理图
四项漏电流含义
在机器总开关断开的情况下
充电电路连接电池的漏电流功耗:机器与电池之间的漏电流
BMS给电池供电时的功耗:电池对电池保护板本身的供电消耗
BMS关闭给PCBA供电时的功耗:电池进入保护状态后对外保护板和机器的漏电消耗
电池电芯的自耗电功耗:电池电芯自漏电损耗
责任编辑:本文转自CSDN,原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_73933.html
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