一、机械水表传感器芯片描述:
TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量;通过对相位差的判断,实现行进方向识别;TMR芯片不但擅长检测极小齿距,而且具有大的空气间隙。TMR芯片在齿条检测中应用时,敏感方向与齿条行进方向保持一致,芯片表面朝向齿条。
齿条传感器中,在芯片背部放置磁铁,使得芯片处在齿条和磁铁之间,磁铁磁化方向垂直于TMR芯片封装表面,安装时,磁铁中心与芯片中心保持一致时性能。磁铁材料建议使用温度特性较好的铝镍钴。磁铁形状优先建议使用瓦形磁铁,厚度方向磁化;其次长方体磁铁也是不错的选择,建议厚度方向磁化,安装时,长边沿行进方向为。
二、机械水表传感器芯片传感器在水表中的应用
水表的发展已经有两百多年的历史,随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来了。目前中国水表市场上,存在着普通机械水表、IC卡智能水表、无线远传水表等共同使用的现象。
节水是我国的一项基本国策,为建设节水型社会,政府和自来水公司正在加快阶梯水价的实施步伐,普通的机械水表已无法给居民生活用水阶梯式计量水价提供技术支持,而智能水表能够提供这一技术支持。尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。
三、机械水表传感器芯片特性
大的空气间隙(0 ~ 4 mm)
极小齿距检测(PitchMIN ~ 0.8 mm)
低功耗
超高响应频率
大的输出信号(PPMAX ~ 0.8*VCC)
超强抗干扰能力
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一、传感器芯片描述: TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量;通过对相位差的判断,实现行进方向识别;TMR芯片不但擅长检测极小齿距,而且具有大的空气间隙。TMR芯片在齿条检测中应用时,敏感方向与齿条行进方向保持一致,芯片表面朝向齿条。 齿条传感器中,在芯片背部放置磁铁,使得芯片处在齿条和磁铁之间,磁铁磁化方向垂直于TMR芯片封装表面,安装时,磁铁中心与芯片中心保持一致时性能。磁铁材料建议使用温度特性较好的铝镍钴。磁铁形状优先建议使用瓦形磁铁,厚度方向磁化;其次长方体磁铁也是不错的选择,建议厚度方向磁化,安装时,长边沿行进方向为。 二、传感器芯片特性 大的空气间隙(0 ~ 4 mm) 极小齿距检测(PitchMIN ~ 0.8 mm) 低功耗 超高响应频率 大的输出信号(PPMAX ~ 0.8*VCC) 三、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。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...
一、MMG系列传感器芯片制造工艺 TMR器件及其制造工艺要远比以上三层膜结构复杂,但是就磁性传感器的应用来讲,我们可以认为TMR传感器就是一个电阻,只是TMR传感器的电阻值随外加磁场值的变化,其阻值发生改变,并且这种改变对于氧化铝Al2O3可达30~50%,对于氧化镁MgO可达200%,因此其输出相当可观,灵敏度非常高.正是由于TMR的这些优点,TMR已经在硬盘磁头这一对工作稳定性等各项性能要求极高的高精技术领域取代GMR磁头,因此TMR的性能已经经受了最为严格的考验.而随着TMR磁性传感器的大规模应用,其优异的性能将随着其产业化的发展,而渗透到传感器行业方面和应用领域,为最终客户和传感器供应商创造更多的价值和提供更优的技术体验。由于TMR的优异性能,一方面将会为很多传感器应用领域提供全新的技术解决方案,另一方面,也为磁传感器生产企业提供了一个非常好的发展机遇。 二、MMG系列传感器芯片特性 大的空气间隙(0 ~ 4 mm) 极小齿距检测(PitchMIN ~ 0.8 mm) 低功耗 超高响应频率 大的输出信号(PPMAX ~ 0.8*VCC) 超强抗干扰能力 缺齿检测 方向识别 三、MMG系列传感器芯片描述: TMR芯片通过齿条检测,实现线位移和线速度的测量...