一、高精度传感器芯片在隧道磁电阻效应(TMR)
基于电子的自旋效应,在磁性钉扎层和磁性自由层中间间隔有绝缘体或半导体的非磁层的磁性多层膜结构,由于在磁性钉扎层和磁性自由层之间的电流通过基于电子的隧穿效应,因此称这一多层膜结构称为磁性隧道结(MTJ, Magnetic Tunnel Junction)。这种磁性隧道结在横跨绝缘层的电压作用下,其隧道电流和隧道电阻依赖于两个铁磁层(磁性钉扎层和磁性自由层)磁化强度的相对取向。当磁性自由层在外场的作用下,其磁化强度方向改变,而钉扎层的磁化方向不变,此时两个磁性层的磁化强度相对取向发生改变,则可在横跨绝缘层的的磁性隧道结上观测到大的电阻变化,这一物理效应正是基于电子在绝缘层的隧穿效应,因此称为隧道磁电阻效应(TMR ,Tunneling Magnetoresistance )。也就是说TMR磁传感器是利用磁场的变化来引起磁电阻变化,另一方面,我们可以通过观测TMR磁传感器的电阻变化来测量外磁场的变化。
二、高精度传感器芯片典型应用
电流传感器
磁强计
地磁传感器
位置传感器
三、高精度传感器芯片概述
MMLP57H采用了一个独特的半桥结构设计,包含两个非屏蔽高灵敏度TMR传感元件。当外加磁场沿平行于传感器敏感方向变化时,半桥提供分压输出,并且该输出具有良好的温度稳定性。MMLP57H性能优越,采用SOP8封装(尺寸为6 mm 5 mm 1.7 mm)形式。
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一、传感器芯片特点如下: 灵敏度高、精度高:灵敏度可以达到十高斯 响应频率高:典型值为10 kHz 低功耗:工作电流为6 uA @ 3 V 小型封装:SOT23-3,TO-92 目前的低功耗霍尔或干簧管,通过齿轮变比,来测量水表一段时间内的流量。由于TMR磁传感器的固有特点,非常适合智能水表应用。响应频率高,可以达到10 kHz以上,这样就可以直接测量叶轮的转速,得到水表的瞬时流量,可以实时监控用水情况。采用两个TMR传感器,根据四种不同状态信号,可以获得叶轮的旋转速度和旋转方向。通过测量叶轮的转速,多维科技TMR传感器可以实现:瞬时流量检测、漏水及大流量报警、逆流检测等功能。 二、传感器芯片典型应用 电流传感器 磁强计 地磁传感器 位置传感器 三、传感器芯片概述 MMLP57H采用了一个独特的半桥结构设计,包含两个非屏蔽高灵敏度TMR传感元件。当外加磁场沿平行于传感器敏感方向变化时,半桥提供分压输出,并且该输出具有良好的温度稳定性。MMLP57H性能优越,采用SOP8封装(尺寸为6 mm 5 mm 1.7 mm)形式。 心动不如行动,赶紧拿起您手中的电话,选择我们的产品,只有您的满意,才是我们的宗旨!!! 欢迎广大新老顾客...
一、TMR磁阻传感器在水表中的应用 目前智能水表传感器通常采用干簧管、低功耗霍尔器件以及韦根传感器等。智能水表一般由电池供电,这就对智能水表传感器的功耗提出了苛刻的要求。由于受传感器功耗、寿命、响应频率以及磁阻尼的限制,数字化水表的常用方案是通过齿轮的变速,把传感器安装在10升流量位置。这样的设计只能测量一段时间内的总流量,而不能测量瞬时流量。目前在水表中普遍使用的干簧管,由于其体积大,不宜安装,影响了表的小型化,智能化;同时由于水锤效应,会发生抖动现象,影响了计量精度。在热量表中采用有磁和无磁方案实现其智能化(数字化)。有磁方案中,普遍采用韦根传感器,在其工作时,功耗比较大。韦根信号是尖峰脉冲信号,占空比不一,所以要加额外的脉冲整形电路,电路复杂,可靠性差,甚至一只电子元件损坏都会引起整只表不工作。由于其特有的磁阻尼特性,在小流量时计量不准确,同时,由于它要求较高的工作点磁场,这就对其安装位置提出很高的要求。 多维科技磁阻传感器采用TMR磁隧道结技术,灵敏度高、响应频率高、功耗低,非常适合于水表、热量表等电池供电场合应用。 二、TMR磁阻传感器芯片典型应用 电流传感器 磁强计 ...