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产品属性
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1. 超高稳定性砷化镓霍尔器件
2. 极佳的高频性能,抗干扰能力强
3. 650Ω -850Ω 的极低的输出阻抗,驱动能力强
4. 小型化 SOT-343 封装,四平脚伸展易安装
5. 器件盘装,4,000pcs/reel
6. -40℃-125℃的极宽工作温度范围
7. 1.32mV/mT 的极高灵敏度
8. -11mV-+11mV 较低的失调电压
器件概述: AKM的HG106C砷化镓线性霍尔效应IC采用电子迁移率比硅大5~6倍的砷化镓作为器件的半导体材料
而砷化镓被誉为“半导体材料中的贵族” ,原因就是砷化镓制成的半导体器件 相对于传统的硅半导体具有高频、
高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点,这就 使得使用该材料制作的霍尔线性器件具有更高的可靠性
和稳定性,更适合用于安全性、速度 要求更高的领域(诸如安防、精密设备制造等) 。器件内部集成了电压调整器,
霍尔电压发 生器,线性放大器和射极跟随器组。HG106C处于零磁场环境是输出端静电压为零,当南极磁 场靠近器件
表面是,输出静电压随着磁场强度的增加而线性增加;反之,当南极磁场远离器 件表面时,输出静电压随着磁场强度
的增加而线性递减。 HG106C适用于测量磁量、电量和非电量。磁测量有高斯计、弱磁场磁强计、霍尔罗盘等。
电测量及电磁转换有电流、功率、电磁转矩、频率和相位测量,低电平直流—交流转换器, 无触点电位器等
应用领域: 安防摄像头控制 安全报警装置 汽车电子(踏板位置、悬架位置和阀门位置检测) 缝纫设备 纺织机械
HG106C霍尔传感器在摄像变焦、万用表嵌流表、高斯计等有广泛的应用,下面引述摄像变焦的论文:
商业產品的的手机照相模组,须要有高性能的自动对焦致动器,而且要小型化。因此,本研究发表一款小型化电磁式致动器,它包含一音圈马达及一闭迴路定位控制系统。该闭迴路控制系统是藉由一霍尔元件HG106c的输出讯号(电压)当回馈讯号,来调整移动件的位置,以达到自动对焦的功能。实验结果显示:本致动器在垂直姿态的测试条件下,维持其移动件(320mgw)所需的保持电流是17mA±2mA。跟传统的音圈式致动器比较起来,本研究之致动器的尺寸(6.5 mm × 6.5 mm × 4 mm)较小、能耗较低。特别的是本致动器可降低保持电流的幅度达到75%。1.音圈马达致动器的结构焦距的调整与校正是光学成像系统或扫描系统中的重要工作之ㄧ。设计这些致动器时,通常典型的设计目标包括增进致动器的响应[1,2]、降低致动器的尺寸、减少能源消耗[3]以及提高结构的刚性等等。图1(a)為本研究所提出的微型低能耗音圈马达致动器的基本结构示意图。此致动器可分為移动件与固定件两大部分。如图1(b)所示,移动件包括镜头模组、镜头夹持座以及两个永久磁铁;而固定件如图 1(c)所示,包括一个霍尔元件(Hall element)、两个线圈、两根与固定座连接的垂直导引桿。当自动对焦时,电流会通过线圈并且產生电场,永久磁铁会產生磁场,此电场和磁场的交互作用因而会產生向上的作用力,来驱动镜头夹持座和镜头模组。霍尔元件被固定在靠近永久磁铁的一边,用来感测致动器的移动件的位移,并输出一对应磁场强度之类比讯号,将此类比讯号经过处理后,适当的线圈保持电流会被计算出,并用来调整镜头模组的位置,使其可维持在焦距位置上。此微型音圈马达致动器的设计可应用在手机的照相模组,因此必须符合手机图像标準规范SMIA (Standard Mobile Imaging Architecture)。图1:(a) 音圈马达致动器的基本结构; (b)移动件;(c) 固定件
2.音圈马达致动器的细部设计此微型音圈马达致动器的设计结构如图1所示,我们用有限元素法作最佳化设计,决定理想的设计参数值(设计参数包含: 永久磁铁的尺寸、材质与磁能积(BH)max;线圈的尺寸与电阻;以及线圈和永久磁铁间之气隙等),以达到设计的两个目的:缩小尺寸与提升能源效率。表1是当镜头模组重量為200mgw,且致动器移动件的总重為320mgw时,所选择的参数值。数值模拟结果显示:作用在移动件的罗伦兹力(Lorentz force)FVCM是在垂直方向,且与光轴方向平行,可令镜头模组沿着光轴方向移动。表1.本研究之音圈马达的设计参数本研究之音圈马达致动器的特性,藉由雏形品製造(如图2)与实验加以验证。由检验可知, 本研究之音圈马达致动器的尺寸為6.5 mm × 6.5 mm × 4 mm,符合手机图像标準规范SMIA (Standard Mobile Imaging Architecture) [4]。与目前商业化的传统音圈式致动器(尺寸為10 mm × 10 mm × 4.6 mm)比较起来,本研究之音圈马达致动器的尺寸小很多[5]。实验结果也显示:跟传统使用开迴路控制方式之音圈马达致动器比较起来,本致动器所须的保持电流是17mA±2mA,可降低保持电流的幅度达到75%左右。為了评估本研究之音圈马达致动器之自动对焦性能, 本研究将致动器、图像感测器、电路等装配整合成一影像处理系统(如图3(a)) 。图3(b)是「开啟自动对焦功能」和「关闭自动对焦功能」所摄得的两个图像,从图3(b)中显示「开啟自动对焦功能」的图像品质较佳。此实验也验证本研究之音圈马达致动器有潜力应用在商业自动对焦的產品上。图3:(a) 音圈马达动器之自动对焦功能测试, (b) 开啟自动对焦和关闭自动对焦所拍的图像比较
HG106A / HG106C
akm