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霍爾傳感器未來的發(fā)展方向
  霍爾傳感器是一種基于霍爾效應(yīng)的器件,它能實現(xiàn)磁電轉(zhuǎn)換,可用于檢測磁場及其變化?;魻栃?yīng)雖然在1879年才被發(fā)現(xiàn),但是直到20世紀(jì)50年代才出現(xiàn)了對其的應(yīng)用,然而器件成本很高。1965年,人們開始將霍爾傳感器集成進硅芯片中,從而促進了霍爾器件的應(yīng)用。 
  霍爾器件的發(fā)展大致可分為三個階段: 
  第一階段是從霍爾效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)到20世紀(jì)40年代前期。最初由于金屬材料中的電子濃度很大,霍爾效應(yīng)十分微弱而沒有引起人們的重視。到了1910年,有人用金屬鉍制成霍爾元件作為磁場傳感器。但是由于當(dāng)時未找到更合適的材料,研究處于停頓狀態(tài)。 
  第二階段是從20世紀(jì)40年代中期到半導(dǎo)體技術(shù)出現(xiàn)之后。隨著半導(dǎo)體材料、制造工藝和技術(shù)的應(yīng)用,出現(xiàn)了各種半導(dǎo)體霍爾元件,特別是鍺的采用推動了霍爾元件的發(fā)展,相繼出現(xiàn)了采用分立霍爾元件制造的各種磁場傳感器。 
  第三階段是自20世紀(jì)60年代開始的,隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展出現(xiàn)了將霍爾半導(dǎo)體元件和相關(guān)的信號調(diào)節(jié)電路集成在一起的霍爾傳感器。20世紀(jì)80年代后,隨著大規(guī)模超大規(guī)模集成電路和MEMS技術(shù)的發(fā)展,霍爾元件從平面向三維方向發(fā)展,出現(xiàn)了3端口或4端口固態(tài)霍爾傳感器,實現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化、加工的批量化和體積的微型化,并得到廣泛應(yīng)用。 
  霍爾器件有許多優(yōu)點。它們的結(jié)構(gòu)牢固,體積小,重量輕,壽命長,安裝方便,功耗小,頻率高(可達1MHz),耐震動,不怕灰塵、油污、水汽及煙霧等的污染或腐蝕。 
  按照功能,可將霍爾器件分為霍爾線性器件和霍爾開關(guān)器件兩類。 
  線性霍爾傳感器由霍爾元件、線性放大器和射極跟隨器組成,它輸出模擬量。線性霍爾器件的輸出電壓與外加磁場強度呈線性關(guān)系。 
  開關(guān)型霍爾傳感器由穩(wěn)壓器、霍爾元件、差分放大器、斯密特觸發(fā)器和輸出級組成,它輸出數(shù)字量。 
  霍爾器件應(yīng)用十分廣泛,大致可分為以下幾個方向: 
  一是測量載流子濃度。 
  根據(jù)霍爾電壓產(chǎn)生的公式,以及在外加磁場中測量的霍爾電壓可以判斷傳導(dǎo)載流子的極性與濃度。這種方式被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體中摻雜載體的性質(zhì)與濃度的測量上。 
  二是測量磁場強度。 
只要測出霍爾電壓,即可算出磁場的大小;若知載流子類型,則由電壓的正負可測出磁場方向。反之,若已知磁場方向,則可判斷載流子類型。 
  三是測量電流強度。 
將霍爾器件的輸出(必要時可進行放大)送到經(jīng)校準(zhǔn)的顯示器上,即可由輸出電壓的數(shù)值直接得出被測電流值。這種方式的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,測量結(jié)果的精度和線性度都較高,可測直流、交流和各種波形的電流。但它的測量范圍、帶寬等受到一定的限制。當(dāng)然,也可采取一些改進措施,例如選擇飽和磁感應(yīng)強度高的磁芯材料,制成多層磁芯,采用多個霍爾元件來進行檢測等等。這類霍爾電流傳感器的價格相對較低,使用非常方便,已得到廣泛的應(yīng)用,國內(nèi)外已有許多廠家在生產(chǎn)。 
  四是測量微小位移。 
  如果霍爾元件的工作電流保持不變,而使其在一個均勻梯度磁場中移動,它輸出的霍爾電壓值只由它在該磁場中的位移量來決定。用霍爾元件測量位移的優(yōu)點很多,如慣性小、頻響快、質(zhì)量可靠、壽命長。以微位移檢測為基礎(chǔ),可以構(gòu)成壓力、應(yīng)力、應(yīng)變、機械振動、加速度、重量等霍爾傳感器。 
  隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展,業(yè)界對霍爾器件提出了一些新的要求: 
  新的器件結(jié)構(gòu) 
  常規(guī)霍爾元件要求磁場垂直于霍爾元件,且在整個霍爾元件上是均勻磁場。而在其他情況下,需要根據(jù)磁場分布情況,設(shè)計各種各樣相應(yīng)的非平面霍爾結(jié)構(gòu)。其中,垂直式霍爾器件是新開發(fā)出來的,具有低噪聲、低失調(diào)和高穩(wěn)定性的特點。 
  新的應(yīng)用環(huán)境要求霍爾器件更加小型化、更高的靈敏度且集成度更高。為了適用于空間較小的檢測環(huán)境,例如電動機中的間隙、磁力軸承以及其他像永磁體掃描等需接近測量表面的場合,需要更加小型化的器件。 
  另外,為了檢測更小的變化量,需要靈敏度更高的器件。器件的小型化不僅適應(yīng)了新的應(yīng)用環(huán)境,也降低了器件成本。 
  國外霍爾傳感器的發(fā)展方向就是采用CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)技術(shù)的高度集成化,同樣功能可以集成在非常小的芯片內(nèi),如信號預(yù)處理的最主要部分已在霍爾器件上完成。其中包括前置放大、失調(diào)補償、溫度補償、電壓恒定等,并且可以在芯片上集成許多附加功能,如數(shù)據(jù)存儲單元、定時器A/D轉(zhuǎn)換器、總線接口等。所有這些都采用CMOS標(biāo)準(zhǔn),它們開辟了霍爾器件新的應(yīng)用領(lǐng)域。 
  由于采用了微電子工藝,硅霍爾傳感器能很好地適用于許多工業(yè)應(yīng)用,這極大地推動了霍爾器件的發(fā)展。目前,國外霍爾傳感器的研發(fā)進展迅速,不僅解決了與EMC(電磁兼容性)器件的協(xié)同工作問題,而且感應(yīng)精度也得到了提高。但是,霍爾傳感器的可靠性將是下一步必須著重考慮的問題。 
  另外,霍爾傳感器的成本較高,因此其應(yīng)用領(lǐng)域基本鎖定在汽車等高端市場,而對于需求量較大、對成本控制非常嚴(yán)格的消費電子市場則受到了成本的限制。相信隨著技術(shù)的進一步發(fā)展,霍爾傳感器走進手柄等消費電子應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑹谴髣菟叀?nbsp;

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