磁场对磁敏二极管属于晶体管吗和磁敏晶体管起到什么作用

  磁敏是在磁敏的基础上设計的一种磁电件。由于采用的是硅材料因而其稳定性比较高,温漂系数比较小它属双极型管结构,它具有正、反向磁灵敏度极性和有確定的磁敏感面典型的磁敏三极管有3C。

  磁敏三极管又称磁敏晶体管或磁三极管是70年代发展起来的新型半导体磁电转换器件,主要鼡于磁检测、无触点开关和近接开关等如图:

  为用高阻半导体制成的锗NPN型和硅PNP型磁敏晶体管。在锗磁敏晶体管的发射极e一侧用喷砂方法损伤一层晶格,设置载流子复合速率很大的高复合区r,而在硅磁敏晶体管中未设置高复合区锗磁敏晶体管具有板条状结构,集电区和发射区分别设置在板条的两面,而基极b设置在另一侧面上硅磁敏晶体管具有平面结构,发射区、集电区、基极均设置在硅片表面磁敏晶体管的一个主要特点是基区宽度W大于载流扩散长度,因此它的共发射极电流放大系数小于1,无电流增益能力另外,发射极-基区-基极是N PP 型或P NN 型长二极管属于晶体管吗,即N PP 型或P NN 型磁敏二极管属于晶体管吗。因此磁敏晶体管是在磁敏二极管属于晶体管吗的基础上设计的长基区晶体管。

  磁敏三极管是在磁敏二极管属于晶体管吗的基础上研制出来的它的一端为集电极和发射极e(n(区)、另一端P(区为基极b(图3[磁敏三极管嘚结构])。

  磁场的作用使集电极的电流增加或减少它的电流放大倍数虽然小于 1,但基极电流和电流放大系数均具有磁灵敏度因此鈳以获得远高于磁敏二极管属于晶体管吗的灵敏度。磁敏三极管是尚处于研制阶段的新型器件,凡是应用霍耳元件,磁阻元件和磁敏二极管属於晶体管吗的地方均可用磁敏三极管来代替磁敏三极管尤其适用于某些需要高灵敏度的场合,如微型引信、地震探测等方面

  与普通晶体管的伏安特性曲线类似。由图可知磁敏三极管的电流放大倍数小于1。

  华文中宋磁敏三极管的磁电特性是应用的基础右图为國产NPN型3BCM(锗)磁敏三极管的磁电特性,在弱磁场作用下曲线接近一条直线。

  (3)  温度特性及其补偿

  华文中宋磁敏三极管对温度比较敏感使用时必须进行温度补偿。对于锗磁敏三极管如3ACM、3BCM其磁灵敏度的温度系数为0.8%/0C;硅磁敏三极管(3CCM)磁灵敏度的温度系数为-0.6%/0C 。因此实際使用时必须对磁敏三极管进行温度补偿。

  如图是磁敏三极管的工作原理图

图(a)给出了无外磁场作用时的情况。由于i区较长从发射極e注人到i区的电子在横向电场U。的作用下,大部分与i区中的空穴复合形成基极电流少部分电子到集电极形成集电极电流。

  显然這时基极电流大于集电极电流。图(b)给出了有外电场B+作用时的情况从发射极注人到i区的电子,除受横向电场Ube作用外还受磁场洛仑兹力嘚作用,使其向复合区r方向偏转结果使注人集电极的电子数和流入基区的电子数的比例发生变化,原来迸人集电极的部分电子改为进人基区使基极电流增加,而集电极电流减少根据磁敏一极管的工作原理,由于流太基区的电子要经过高复合区r载流子大量复合,使i区載流子浓度大大减少而成为高阻区

  高阻区的存在又使发射结上电压减小,从而使注人到i区的电子数大量减少使集电极电流进一步減少。流人基区的电子数开始由于洛仑兹力的极电流基本不变。图(c)给出了有外部反向磁场B-作用的情作用而增加后又因发射结电压下降洏减少,总的结果是基况其工作过程正好和加上正向电场B+时的情况相反,集电极电流增加而基极电流基本上仍保持不变。

  由上媔磁敏 极管的工作过程可以看出其工作原理与磁敏二极管属于晶体管吗完全相同。

  无外界磁场作用时由于i区较长,在横向电场作鼡下发射极电流大部分形成基极电流,小部分形成集电极电流在正向或反向磁场作用下,会引起集电极电流的减少或增加因此,可鉯用磁场方向控制集电极电流的增加或减少用磁场的强弱控制集电极电流的变化量。

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4M接近开关又称无触点接近開关是的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域开关就能无,无压力、无火花、迅速发出电气指令准确反应出运动機构的位置和行程,即使用于一般的行程控制其定位精度、操作、使用寿命、安装的方便性和对恶劣的适用能力,是一般机械式行程开關所不能相比的它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等

因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”也不同所以常见的接近开关有以下几种:

這种开关不需要电源,通过磁力感应控制开关的闭合状态当磁 或者铁质触发器靠近开关磁场时,和开关内部磁力作用控制闭合特点:鈈需要电源,非式免,环保

这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时使物部产生渦流。这个涡流反作用到接近开关使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近进而控制开关的通或断。这种接近开關所能检测的物体必须是导电体
1.原理:由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场当有金属物体接近这一磁场时就會在金属物产生涡流,从而振荡停止这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关输出[1]  。
2.特点:A、抗性能好开关高,大于200HZ. B、只能感应金属
3.应用在各种机械设备上作位置检测、计数拾取等
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳这个外壳在测量中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体接近开关时不论它是否为导体,由于它的接近总要使电容的介电常数发生變化,从而使电容量发生变化使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开这种接近开关检测的对潒,不限于导体可以绝缘的或粉状物等。

霍尔元件是一种磁敏元件利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关当磁性物件移近霍尔开關时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。

利用光电效应做成的开关叫光电开关将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头內。当有反光面(被检测物体)接近时光电器件接收到反射光后便在输出,由此便可“感知”有物体接近

当观察者或对波源的距离发苼改变时,接近到的波的会发生偏移这种现象称为多普勒效应。声纳和就是利用这个效应的原理制成的利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时接近开关接收到的反射会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近
宜科接近开关茬、技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用在安全防盗方面,如資料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中如长度,位置的测量;在控淛技术中如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关德国SICK接近开关的分类

光电开关那个二极管属于晶体管吗是發光二极管属于晶体管吗,输出则是光敏三极管C就是集电极,E则是发射极
一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端
一般接法:二极管属于晶体管吗为输入端,E接地C接负载,负载的另一端需要接正电源这种接法适用范围比较广。
特殊接法:二极管属于晶體管吗为输入端C接电源正,E接负载负载的另一端需要接地。这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内)如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常开关工作不可靠

额定电流:≤100mA

触点类型:1常开/1常闭

使用寿命:2000万次

高灵敏度电梯載荷检测装置功能:

HD-MV01A、LC-MV59X型号磁开关是通过改变磁钢与感应区之间的位移来判断是否达到超载的一款载荷测量装置,俗称超载开关或接近开關

广泛应用与货梯、电梯、杂物梯等起重设备,以及需要节能运行的自动扶梯设备上

接近传感器内的霍尔器件感应到磁钢所产生的磁場,改变磁钢和传感器间的位移使通过霍尔器件的磁场强度发生变化当变化量达到一定数值时控制继电器输出开关,按此原理当重量值達到或超过其额定载荷时就能输出开关,设备继续运行

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图1中的电压放大器表现出比图2中傳统放大器更小的非线性失真

图1在发射极电路中增加一个简单的二极管属于晶体管吗会产生图4中的对称波形。

图2此放大器电路产生图3中嘚失真波形

二极管属于晶体管吗D 1 补偿npn晶体管中固有的失真。共射极放大器的电压增益取决于晶体管的跨导双极晶体管的跨导如下:

其Φe是电子的电荷,k是玻尔兹曼常数(大约1.38×10 - 23 J/°K)T°C是摄氏温度,I是发射极电流n = e/[k (273 + T℃)]。因此跨导与发射极电流成比例。因此传统囲射极放大器的瞬时电压 - 增益系数与瞬时发射极电流成比例。结果输出信号的负半周期比正半周期的放大倍数更多(图3)。

图3Q1的跨导非線性导致这种失真的波形

二极管属于晶体管吗D的动态电阻 1 与瞬时电流成反比。该动态电阻构成放大器的负反馈电路的一部分二极管属於晶体管吗D 1 的平均电流等于晶体管Q的平均发射极电流Q 1 。但是D 1 的瞬时电流变小,D 1 1 的瞬时发射极电流变大时>变大,反之亦然因此,在输絀信号的负半周期期间负反馈变得更强。结果放大器的输出信号变得更加对称(图4)。图1和图2中的电路具有相同的平均集电极电流和楿同的负载电阻图3和图4显示了PSpice仿真的结果。在两种情况下输出信号的幅度为5V p-p,输入端施加1 kHz的正弦信号您可以看到线性化放大器产生哽对称的输出信号。图5给出了模拟的定量结果由于抑制了线性放大器输出中的偶次谐波,谐波失真得到了改善

图4图1电路中的二极管属於晶体管吗产生不同的,有益的负反馈

图5线性化放大器产生的谐波失真不到传统放大器的三分之一。

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