一种霍尔双差分位移测量对称放大电路的制作方法

文档序号:17450699发布日期:2019-04-20 02:36阅读:453来源:国知局
一种霍尔双差分位移测量对称放大电路的制作方法

该实用新型涉及到电子技术、传感技术和测量技术,特别将电子技术与传感技术结合设计出一种位移测量对称处理电路。



背景技术:

微小位移测量常用到霍尔元件,多见为单个或两个霍尔元件,这种结构处理电路简单,但灵敏度和对称性难以保证,为此设计一种四霍尔元件的高灵敏度对称放大电路。



技术实现要素:

在霍尔法测量位移中,为了提高灵敏度和增强对称性,设计一种四霍尔元件的高灵敏度对称放大电路。该实用新型包括线性霍尔元件A(1)、线性霍尔元件B(2)、线性霍尔元件C(3)、线性霍尔元件D(4)、放大电路A(5)、放大电路B(6)、放大电路C(7);线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)连接到放大电路A(5);线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)连接到放大电路B(6);放大电路A(5)和放大电路B(6)连接到放大电路C(7)。线性霍尔元件A(1)、线性霍尔元件B(2)、线性霍尔元件C(3)、线性霍尔元件D(4)采用相同型号的线性霍尔传感器,线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)的输出电压成反向变化,线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)的输出电压成反向变化。放大电路A(5)、放大电路B(6)、放大电路C(7)采用相同型号的仪表放大电路芯片;每个芯片的都有两个差分输入端,即“+”输入端和“-”输入端;线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)的输出端分别连接放大电路A(5)的输入端“-”和输入端“+”,线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)的输出端分别连接放大电路B(6)的输入端“-”和输入端“+”;放大电路A(5)的放大电路B(6)、放大电路C(7)的输出端分别连接放大电路C(7)的输入端“-”和输入端“+”,放大电路C(7)的输出端作为总的输出总。

该实用新型的有益之处是提高位移测量灵敏度和对称性。

附图说明

图1为实用新型电路原理图,图2为线性霍尔元件安装分布图,其中,1为线性霍尔元件A、2为线性霍尔元件B、3为线性霍尔元件C、4为线性霍尔元件D、放5为大电路A、6为放大电路B、7为放大电路C,8为永磁铁片,9为塑料推杆。

具体实施方式

该实用新型包括线性霍尔元件A(1)、线性霍尔元件B(2)、线性霍尔元件C(3)、线性霍尔元件D(4)、放大电路A(5)、放大电路B(6)、放大电路C(7);线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)连接到放大电路A(5);线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)连接到放大电路B(6);放大电路A(5)和放大电路B(6)连接到放大电路C(7)。线性霍尔元件A(1)、线性霍尔元件B(2)、线性霍尔元件C(3)、线性霍尔元件D(4)采用相同型号的线性霍尔传感器,线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)的输出电压成反向变化,线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)的输出电压成反向变化。放大电路A(5)、放大电路B(6)、放大电路C(7)采用相同型号的仪表放大电路芯片;每个芯片的都有两个差分输入端,即“+”输入端和“-”输入端;线性霍尔元件A(1)和线性霍尔元件B(2)的输出端分别连接放大电路A(5)的输入端“-”和输入端“+”,线性霍尔元件C(3)和线性霍尔元件D(4)的输出端分别连接放大电路B(6)的输入端“-”和输入端“+”;放大电路A(5)的放大电路B(6)、放大电路C(7)的输出端分别连接放大电路C(7)的输入端“-”和输入端“+”,放大电路C(7)的输出端作为总的输出总。

本实施例中,线性霍尔元件A(1)、线性霍尔元件B(2)、线性霍尔元件C(3)、线性霍尔元件D(4)采用型号为AH3503,放大电路A(5)、放大电路B(6)、放大电路C(7)仪表放大器,型号为INA128。

本实施例中,AH3503采用+5V电源供电,INA128采用±5V电源供电。

该实施例中,当永磁铁片(8)位于霍尔元件A(1)与霍尔元件B(2)中间时,霍尔元件A(1)、霍尔元件B(2)、霍尔元件C(3)和霍尔元件D(4)输出相同大小的电压,经差分放大后放大电路C(7)输出电压为0;

进一步,当永磁铁片(8)左移时,线性霍尔元件A(1)的输出电压大于线性霍尔元件B(2)的输出电压,放大电路A(5)输出为负电压;线性霍尔元件D(4)的输出电压大于线性霍尔元件C(3)的输出电压,放大电路B(6)输出为正电压,放大电路C(7)输出为正电压;

进一步,当永磁铁片(8)右移时,线性霍尔元件A(1)的输出电压小于线性霍尔元件B(2)的输出电压,放大电路A(5)输出为正电压;线性霍尔元件D(4)的输出电压小于线性霍尔元件C(3)的输出电压,放大电路B(6)输出为负电压,放大电路C(7)输出为负电压。

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