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- 霍尼威爾磁阻傳感器及其應(yīng)用
- 來(lái)源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2011/2/20
摘要:介紹了霍尼威爾公司的HMC和HMR系列磁阻傳感器的主要特點(diǎn)和引腳排列,詳細(xì)論述了HMR2300磁阻傳器的特點(diǎn)、命令、數(shù)據(jù)格式和應(yīng)用注意事項(xiàng)。最后給出了用霍尼威爾公司磁阻傳感器進(jìn)行一維和二維恒流源測(cè)量和數(shù)字接口的應(yīng)用電路,同時(shí)給出了使用HMC2300、ADC、單片機(jī)、RS232接口和置位/復(fù)位電路構(gòu)成的三維磁場(chǎng)測(cè)量電路。
磁阻傳感器早在大約2000年前就開(kāi)始使用,最早的磁阻傳感器是一塊有磁極的磁石,人們用它來(lái)在無(wú)航道的大海上指示方向。然而,直到20世紀(jì),磁阻傳感器技術(shù)雖已具有更高的靈敏度、更小的尺寸和與電子系統(tǒng)更好的兼容性,但它仍然主要使用于航海中。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各種各樣的磁阻傳感器不僅可以測(cè)量來(lái)自地球磁場(chǎng)的存在、強(qiáng)弱和方向,而且可以測(cè)量來(lái)自永磁體、軟磁體、車輛移動(dòng)、腦電波的活動(dòng)以及電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)。由于磁阻傳感器可以不經(jīng)過(guò)物理接觸就能測(cè)出它們的特性,因此,磁阻傳感器變成了許多工業(yè)和航?刂葡到y(tǒng)的“眼睛”。
1、霍尼威爾公司的磁阻傳感器
霍尼威爾磁阻傳感器一般由四個(gè)磁阻組成惠斯電橋,其供電電源為Vb。當(dāng)電阻中有電流流過(guò)時(shí),在電橋上便施加一個(gè)偏置磁場(chǎng)H,這將使得兩具相對(duì)放置的電阻的磁化方向朝著電流方向轉(zhuǎn)動(dòng),從而引起電阻阻值的增加;另外兩個(gè)相對(duì)放置的電阻的磁化方向背向電流方向轉(zhuǎn)動(dòng),從而引起電阻阻值減小。這樣,便可在線性區(qū)域輸出和外加磁場(chǎng)成正比的信號(hào);魻柾柟镜腍MC系列磁阻傳感器主要有以下特性:
●磁場(chǎng)范圍寬,其磁場(chǎng)測(cè)量范圍高達(dá)±6高斯;
●把一維和二維傳感器結(jié)合在一起可進(jìn)行三維測(cè)量。其中,一維磁場(chǎng)傳感器采用8腳SIP、8腳SOIC和8腳DIP塑料封裝形式,二維磁場(chǎng)傳感器采用16腳和20腳SOIC封裝;
●結(jié)構(gòu)可靠;
●集成度高,片內(nèi)集成了霍尼威爾公司取得專利的置位/復(fù)位技術(shù),因而可以減少溫度漂移、非線性及在高磁場(chǎng)環(huán)境中對(duì)輸出信號(hào)造成的影響。而片內(nèi)偏置電路則可消除磁場(chǎng)失真的影響。HMC系列磁阻傳感器的主要型號(hào)如表1所列,圖1所示是其中6種型號(hào)的引腳排列和定義。
表1 HMC系列磁阻傳感器的主要型號(hào)
2、智能數(shù)字磁場(chǎng)計(jì)HMR2300
2.1 特點(diǎn)
HMR2300是霍爾威公司生產(chǎn)的智能數(shù)字磁場(chǎng)計(jì)。其主要特點(diǎn)如下:
●自帶微處理器;
●成本低,使用方便,支持即插即用;
●量程為±2高斯,分辨率達(dá)67微高斯;
●采樣速度可選(10~154采樣點(diǎn)/秒);
●可進(jìn)行三軸數(shù)字輸出(BCD碼、ASCII碼或二進(jìn)制碼);
●具有9600或19.2波特率;
●帶有符合RS-485接口的標(biāo)準(zhǔn)總線,可連接多個(gè)單元;
●符合RS-232標(biāo)準(zhǔn),可進(jìn)行單點(diǎn)讀數(shù)。
2.2 輸入命令
三軸智能數(shù)字磁場(chǎng)計(jì)HMR2300可用來(lái)檢測(cè)磁場(chǎng)的強(qiáng)度和方向,并可與計(jì)算機(jī)直接通訊以輸出X、Y、Z三個(gè)軸分量。HMR2300采用三個(gè)獨(dú)立的橋路來(lái)定向檢測(cè)磁場(chǎng)的X、Y、Z在個(gè)分量,電橋輸出端相應(yīng)電壓的變化可通過(guò)一個(gè)16位AD轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。可輸入命令組態(tài)數(shù)據(jù)(包括采樣速率、輸出格式、平均讀數(shù)和零點(diǎn)偏移)?衫秒娐钒迳系腅EPROM來(lái)存儲(chǔ)任意一項(xiàng)組態(tài)變化以便為下一次通電作準(zhǔn)備。HMR2300的其它輸入命令包括波特率設(shè)置、裝置的ID 號(hào)碼設(shè)置和系列號(hào)碼設(shè)置等,同時(shí)可選擇50Hz和60Hz數(shù)字濾波器來(lái)抵消環(huán)境磁場(chǎng)造成的干擾。
HMR2300可以通過(guò)簡(jiǎn)單的命令與磁場(chǎng)計(jì)進(jìn)行通訊,這些命令可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)鍵盤(pán)和任何通訊軟件(如Windows中的超級(jí)終端)輸入。表2為HMR2300的輸入命令集。
表2 HMR系列智能磁阻傳感器輸入命令集
2.3 數(shù)據(jù)格式
HMR2300的X、Y、Z三軸輸出均為16位數(shù)字量,輸出數(shù)據(jù)格式可以是帶符號(hào)的16位數(shù)(符號(hào)位+15位數(shù)字),也可以是BCD ASCII碼。通過(guò)“ddA”命令可選擇ASCII格式;而通過(guò)“ddB”命令則可選擇二進(jìn)制格式。
按二進(jìn)制格式輸出的順序是:X hi、X lo、Y hi、Y lo、Z hi、Z lo、回車。二進(jìn)制格式只需傳輸7個(gè)字節(jié)。而B(niǎo)CD,ASCII格式雖然便于用戶理解,但每次讀取數(shù)據(jù)均需傳送28個(gè)字節(jié),這對(duì)采樣速率有一跟制,表3所列是幾種格式的參數(shù)選擇方式。
表3 參數(shù)選擇表
HMR2300的二進(jìn)制格式如下:(7字節(jié))
XH|XL|YH|YL|ZH|ZL(cr)
其中:XH表示X軸高字節(jié),帶符號(hào);XL表示X軸低字節(jié);(cr)為輸入鍵,二進(jìn)制碼0D。二時(shí)制碼在顯示器上顯示的是一些不可辨認(rèn)的符號(hào),但如果采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行讀數(shù),這種格式則是最佳格式。
ASCII格式如下:(28字節(jié))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<cr>
ASCII碼在顯示器上的顯示為可閱讀的帶符號(hào)的十進(jìn)制數(shù),因此,ASCII碼格式對(duì)用戶讀數(shù)是最佳格式。
在ASCII格式中,<cr>為輸入鍵,其二進(jìn)制碼為0D;SP為空格鍵,二進(jìn)制碼為20;SN表示符號(hào),如為負(fù),二進(jìn)制碼為2D;如為正,則為20;CM為逗號(hào):如果開(kāi)始數(shù)不為零,其二進(jìn)制碼為2C;如果開(kāi)始數(shù)為零,二進(jìn)制碼為20。
2.4 輸出采樣速度及命令開(kāi)紹
對(duì)于不同的輸出采樣速率,參數(shù)選擇也有所不同,表3所列為HMR2300的參數(shù)選擇表。
采樣速率可通過(guò)“R=”命令在10~154bps之間設(shè)定。每一次采樣輸出的X、Y、Z讀數(shù)可以采用二進(jìn)制碼或ASCII碼輸出,并可通過(guò)表2來(lái)綜合選擇數(shù)據(jù)格式和波特率。注意:當(dāng)HMR2300以較高數(shù)據(jù)輸出速率出現(xiàn)誤讀數(shù)時(shí),可選擇較低的數(shù)據(jù)速率。但用高速采樣速率時(shí),建議設(shè)置終端優(yōu)先狀態(tài),因?yàn)檫@樣可防止換行信號(hào)(LF)加入到人站數(shù)據(jù)中來(lái),但同時(shí)它也將延緩數(shù)據(jù)接收速率,并有可能不能和輸入數(shù)據(jù)流同步。
(1)輸入信號(hào)衰減
被測(cè)的磁信號(hào)將根據(jù)采樣速率的不同產(chǎn)生不同的衰減,表3中間時(shí)給出了不同采樣速率對(duì)應(yīng)的帶寬(定義為3dB點(diǎn)),出廠時(shí)設(shè)定的20bps,對(duì)應(yīng)的帶寬為 17Hz。HMR2300內(nèi)部的數(shù)字濾波器包括帶阻濾波器和低通濾波器,可以提供線性相應(yīng)的響應(yīng),其傳遞函數(shù)具有陷波點(diǎn)(零點(diǎn))。
(2)命令輸入速率
HMR2300限定了在不同采樣速率下接收命令字節(jié)的時(shí)間。表3也給出了從發(fā)送命令到HMR2300正確地接收到命令的時(shí)間。合作鍵盤(pán)輸入命令不會(huì)存在問(wèn)題,但如果是從計(jì)算機(jī)程序中發(fā)出的命令,那么,時(shí)間過(guò)快可能會(huì)存在一些問(wèn)題。
(3)置位/復(fù)位命令和平均值命令
置位/復(fù)位功能將產(chǎn)生一個(gè)4A的脈沖,這相錄于100Oe的磁場(chǎng),該磁場(chǎng)可以使每一個(gè)玻膜合金傳感器重新確定磁化方向,以提供最大的輸出靈敏度。這一電流脈沖由HMR2300內(nèi)部產(chǎn)生,其典型耗電電流超過(guò)1mA,置位/復(fù)位命令(*ddT=S/RON)用于觸發(fā)內(nèi)部的開(kāi)關(guān)電路以產(chǎn)生置位或復(fù)位脈沖。這一功能可用來(lái)消耗溫度漂移所造成的影響,以保證傳感器工作在最敏感的區(qū)域,但執(zhí)行這個(gè)功能會(huì)帶來(lái)其它噪聲,可用取平均數(shù)的命令來(lái)消除或減弱(*ddV-AVG= ON)。取平均數(shù)功能相當(dāng)于一個(gè)低通濾波器,能減少由于S/R的開(kāi)關(guān)動(dòng)作和環(huán)境磁場(chǎng)干擾產(chǎn)生的噪聲,測(cè)量磁場(chǎng)強(qiáng)度不需要切換置位/復(fù)位電路。一個(gè)置位(或復(fù)位)單脈沖可將最大的靈敏度輸出保持?jǐn)?shù)月甚至數(shù)年。如果要關(guān)閉這種內(nèi)部開(kāi)關(guān)功能,可再次執(zhí)行置位/復(fù)位命令(*ddT=S/R OFF)。這時(shí)傳感器既可接受置位脈沖,也可接受復(fù)位脈沖,如果傳感器暴露在強(qiáng)磁場(chǎng)下(大于20高斯),那么將需要再次復(fù)位以保證獲得最大的輸出靈敏度。
(4)裝置的ID號(hào)
設(shè)定裝置ID號(hào)的命令(*99ID=nn)將改變HMR2300的ID號(hào),在執(zhí)行這條命令之前需先允許寫(xiě)入命令(=ddWE)。在使用RS-485進(jìn)行通訊時(shí),該命令非常用,因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)上有不止一個(gè)HMR2300。ID=99是統(tǒng)一地址,可以同時(shí)和網(wǎng)絡(luò)上的所有單元進(jìn)行對(duì)話。
(5)零點(diǎn)讀數(shù)命令(*ddZR)
該命令可將讀取的一個(gè)磁場(chǎng)數(shù)值存入單片機(jī)中,該值將作為一個(gè)偏置量在進(jìn)行以后的讀數(shù)時(shí)被減去。零點(diǎn)讀數(shù)命令可由另一次*ddZR命令或系統(tǒng)掉電來(lái)終止。當(dāng)需要建立參考方向或在進(jìn)行異常檢測(cè)前將磁場(chǎng)調(diào)零時(shí),這條命令非常實(shí)用。
(6)波特率命令
波特率命令(*dd! BR=F/S)主要用來(lái)設(shè)置高速(19200bps)或低速(9600bps)波特率。在執(zhí)行該指令前需先執(zhí)行寫(xiě)入命令(*ddWE)。
(7)默認(rèn)值設(shè)置命令和存儲(chǔ)設(shè)置命令
默認(rèn)值設(shè)置命令(*ddD)可以將HMR2300的所有參數(shù)強(qiáng)制設(shè)置為出廠參數(shù)。執(zhí)行完該指令后再執(zhí)行存儲(chǔ)參數(shù)命令才可永久性地改變。使用存儲(chǔ)設(shè)置命令(*ddRST)可將所有參數(shù)存入EEPROM。
(8)數(shù)據(jù)通訊
RS232 信號(hào)是可同時(shí)進(jìn)行單端單方向的發(fā)送和接收的全雙工通訊信號(hào)。它的一路信號(hào)從PC(Tx)至HMR(Rx),另一路則從HMR(Tx)至PC(Rx)。當(dāng)傳送邏輯“1”時(shí),Tx線和Rx線將驅(qū)動(dòng)相對(duì)于地-7V的電壓。而當(dāng)傳送邏輯“0”時(shí),則將驅(qū)動(dòng)+7V電壓。由于這種信號(hào)的傳磅依賴于絕對(duì)電壓值,同時(shí)線路噪聲和信號(hào)衰減也將使得傳輸距離受到限制,通常的傳輸距離為60英尺。
RS485 信號(hào)是平衡的差動(dòng)信號(hào)。當(dāng)傳送邏輯1時(shí),Tx將比Rx線高1.5V;當(dāng)傳送邏輯0時(shí),Tx將比Rx低1.5V。差動(dòng)信號(hào)傳輸不是依賴于絕對(duì)電壓而是依賴于電壓差,因此,它將使信號(hào)對(duì)噪聲具有較強(qiáng)的抑制能力。其總線長(zhǎng)度可達(dá)4000英尺。需要說(shuō)明的是,因?yàn)槭瞧胶饨涌冢虼嗽诳偩的兩端都要接12Ω的終端電阻。
2.5 HMR2300的應(yīng)用注意事項(xiàng)
在使用HMR2300時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):
(1)鎳、鐵、鋼、鈷等鐵磁性金屬靠近磁場(chǎng)計(jì)會(huì)造成對(duì)地球磁場(chǎng)的干擾,進(jìn)而影響到X、Y、Z的測(cè)量精度。
(2)測(cè)量其X、Y、Z磁場(chǎng)必須考慮地球磁場(chǎng)的影響。在地球的不同地方必須考慮到地球場(chǎng)的不同。在南極、北極和赤道地區(qū),地球磁場(chǎng)具有明顯的差異。
(3)如將HMR置于10高斯以上的磁場(chǎng)中,則HMR必須去磁,否則將會(huì)引起HMR輸出超過(guò)指標(biāo)所要求的零磁場(chǎng)輸出碼而造成嚴(yán)重的零點(diǎn)偏移。
(4) HMR磁場(chǎng)計(jì)在測(cè)量2高斯以內(nèi)的磁場(chǎng)時(shí)的分辨率為70微高斯。在用計(jì)算機(jī)軟盤(pán)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí),磁場(chǎng)強(qiáng)度約為10高斯,即HMR接收雜散磁場(chǎng)干擾的靈敏度比一般磁盤(pán)10倍。所以,保護(hù)磁場(chǎng)計(jì)至少要象保護(hù)軟盤(pán)一樣使其遠(yuǎn)離電機(jī)、顯示器和磁鐵,否則雖然不會(huì)象軟盤(pán)一樣把數(shù)據(jù)抹去,但會(huì)記憶這些磁場(chǎng)的干擾并影響精度。
3、典型應(yīng)用
3.1 磁阻傳感器應(yīng)用電路
圖2所示是一個(gè)一維恒流源的測(cè)量和數(shù)字接口電路,其二維恒流源的測(cè)量及數(shù)字接口電路如圖3所示。
圖4是一個(gè)使用HMC2003磁敏傳感器、12位A/D轉(zhuǎn)換器、PIC16C54單片機(jī)、RS232接口和置位/復(fù)位電路構(gòu)成的三維磁場(chǎng)測(cè)量電路。
3.2 磁阻傳歷史劇器的置位/復(fù)位脈沖電路
磁阻效應(yīng)傳感器的置位/復(fù)位電路有多種設(shè)計(jì)方法,應(yīng)根據(jù)成本預(yù)算和實(shí)際的磁場(chǎng)分辨率來(lái)選擇最佳的設(shè)計(jì)方案。實(shí)際上,置位脈沖和復(fù)位脈沖對(duì)傳感器所起的作用基本一樣,唯一的區(qū)別是輸出正負(fù)號(hào)的不同。進(jìn)行置位或復(fù)位需對(duì)玻莫合金薄膜施加3~4A、20~50ns的脈沖電流,置位/復(fù)位脈沖寬度為2微秒。該脈沖寬度對(duì)整個(gè)電源的消耗具有直接的影響。一個(gè)單脈沖只能在一個(gè)方向驅(qū)動(dòng)。如果用4A的脈沖對(duì)傳感器進(jìn)行置位,那么脈沖將下降到零電流以下,任何電流的負(fù)脈沖信號(hào)都會(huì)對(duì)傳感器“復(fù)位”從而影響靈敏度。置位/復(fù)位電流脈沖的大小取決于系統(tǒng)的磁噪聲靈敏度,如果最小分辨率為100微高斯,通常需要4A的脈沖。
置位/復(fù)位引腳的名稱是S/R+和S/R-,這是一個(gè)簡(jiǎn)單的金屬片,沒(méi)有極性的區(qū)別,其標(biāo)準(zhǔn)阻值為1.5Ω。對(duì)于三軸系統(tǒng),三個(gè)金屬的串聯(lián)阻值為4.5Ω。如果同時(shí)使用三個(gè)軸,金屬片應(yīng)以串聯(lián)形式進(jìn)行連接保證三個(gè)敏感元件上能夠流過(guò)相同的電流脈沖。將脈沖驅(qū)動(dòng)電路的內(nèi)阻設(shè)定為0.5Ω可驅(qū)動(dòng)5Ω的負(fù)載。用一個(gè)3~4A的最小脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)一個(gè)5Ω的負(fù)載所需要的供電電壓為15~20V。
圖5是一種可在微處理器的控制下產(chǎn)生大于4A的置位/復(fù)位強(qiáng)脈沖電路圖。利用該電路可在微處理器的控制下產(chǎn)生置位和復(fù)位信號(hào)以控制HEXFET驅(qū)動(dòng)器(IRF706)的P和N通道。引入TRS和TSR延時(shí)的目的是確保在一個(gè)HEXFET開(kāi)通之前使另 個(gè)HEXFET閉合,這類似一個(gè)先開(kāi)后保的開(kāi)關(guān)接點(diǎn)。利用這一開(kāi)關(guān)可在4.7μF電容和脈沖輸出點(diǎn)之間串接一個(gè)500Ω的分壓電阻。如果不使用微處理器,也可用時(shí)鐘信號(hào)來(lái)觸發(fā)置位和復(fù)位信號(hào)。
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