كيف تؤدي أجهزة استشعار Hall-Effect في درجات الحرارة القصوى؟

Jan 10, 2025|

1. بيئات درجات الحرارة العالية
استقرار درجة الحرارة: بعض أجهزة استشعار التأثير في القاعة تظهر استقرارًا جيدًا في درجات الحرارة في درجات حرارة عالية. على سبيل المثال ، تعد أجهزة مستشعرات قاعة A1220 و A1221 و A1222 و A1223 من أجهزة ALLEGRO Microsystems مستقرة للغاية في درجة الحرارة ومقاومة للإجهاد ، مما يجعلها مثالية لتشغيل نطاق درجة الحرارة الممتد (حتى 150 درجة). يتم ضمان الأداء الجيد في درجات الحرارة المرتفعة من خلال تقنية إلغاء الإزاحة الديناميكية ، مما يقلل من جهد الإزاحة المتبقية عادةً الناتج عن زيادة الجهاز ، والاعتماد على درجة الحرارة ، والإجهاد الحراري.
التطبيقات ذات درجة الحرارة العالية: يعد مستشعر قاعة الجرافين في Paragraf GHS-C هو مستشعر القاعة الوحيد في الصناعة الذي يمكنه قياس نقاط القوة في المجال المغناطيسي لـ 7 Tesla (T) وما فوق في درجات الحرارة القصوى (أقل من 3 K). يعمل المستشعر جيدًا عند درجات حرارة منخفضة وهو مناسب للتطبيقات في المجالات مثل الحوسبة الكمومية والفيزياء عالية الطاقة.
2. بيئة درجة الحرارة المنخفضة
أداء درجات الحرارة المنخفضة: يعمل مستشعر GRAPHENE HALL في باراجافرف بشكل جيد في بيئات درجات الحرارة المنخفضة ، مما يوفر قياسات مجال مغناطيسية عالية في درجات حرارة تقل عن 3 كلفن ، ولا تنبعث منها أي حرارة تقريبًا أثناء القياس.
تطبيقات درجة الحرارة المنخفضة: تظهر مستشعرات تأثير قاعة ALN\/GAN HeteroStructure Micro Hall أداءً جيدًا استشعارًا مغناطيسيًا في نطاق درجة حرارة -193 إلى 407 درجة ، وهي مناسبة لتطبيقات الاستشعار الحالية في البيئات القاسية.
3. تكنولوجيا تعويض درجة الحرارة
أهمية تعويض درجة الحرارة: يكون للتغيرات في درجة الحرارة تأثير كبير على أداء أجهزة استشعار القاعة ، وخاصة في السيناريوهات ذات الدقة العالية والمتطلبات العالية للاستقرار. يمكن أن تحسن تقنية تعويض درجة الحرارة بشكل كبير من دقة القياس واستقرار المستشعر.
طرق التعويض المحددة: يمكن تقليل تأثير التغيرات في درجة الحرارة على أداء مستشعرات تأثير القاعة بشكل فعال من خلال تعويض مصدر تيار ثابت ، والتعويض المتزامن في نهايات الإدخال والإخراج ، وتعويض الشبكة العصبية.

إرسال التحقيق