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供应单极性霍尔开关YH443

价 格: 1.30
型号/规格:YH443
品牌/商标:SZYHM

  

YH443A单极霍尔开关

  . 无触点开关        . 位置控制

  . 转速检测          . 隔离检测

  . 直流无刷电机      . 电流传感器

  . 汽车点火器        . 安全报警装置


产品特点

 . 电源电压范围宽

 . 开关速度快,无瞬间抖动。

 . 工作频率宽(DC~100KHz

 . 寿命长、体积小、安装方便

 . 能直接和晶体管及TTLMOS等逻辑电路接口.

YH443A是由电压调整器霍尔电压发生器,差分放大器,史密特触发器和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。它是一种单磁极工作的磁敏电路,适合于矩形或者柱形磁体下工作。YH443A的工作温度范围为-40~150,可应用于汽车工业和军事工程中。它封装形式:TO-92UA


极限参数

  

  

单位

电源电压

VCC

30

V

磁感应强度

B

不限

mT

输出反向击穿电压

Vce

50

V

输出低电平电流

IOL

50

mA

工作环境温度

TA

-40~150

高温贮存温度

TS

160

电特性              TA=25

  

       

最小

典型

电源电压

VCC

3.8

-

30

V

输出低电平电压

VOL

Iout=25mA B>BOP

--

200

400

mV

输出高电平电流

IOH

Vout=24V B<BRP

--

0.1

10

μA

电源电流

ICC

VCC=输出开路

--

-

10

mA

输出上升时间

tr

RL=820Ω CL=20PF

--

0.12

-

μS

输出下降时间

tf

RL=820Ω CL=20PF

-

-

0.18

-

μS

磁特性              VCC=4.524V

    

   

       

  

 

 

 

工作点

BOP

-

-

20

mT

释放点

BRP

5

-

-

mT

回差

BH

3

-

mT

 


1mT=10Gs

深圳市裕辉美科技有限公司
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供应双极性霍尔开关H513

信息内容:

YH513 霍尔开关电路最适于响应变化斜率陡峭的磁场并在磁通密度较弱的场合使用,适用于单极或多对磁环工 作,它由反向电压保护器、电压调整器、霍尔电压发生器、信号放大器、史密特触发器和集电极开路的输出级组成。 工作温度范围为-40 ~150℃(存储温度为150℃),可适用于各种机及机电一体化领域。封装形式为SOT-89. 产品特点 典型应用 . 电源电压范围宽 . 高灵敏的无触点开关 . 可用市售的小磁环来驱动 . 直流无刷电机 . 无可动部件、可靠性高 . 尺寸小 . 直流无刷风机 . 抗环境应力 . 无触点开关 . 可直接同双极和MOS 逻辑电路接口

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供应微功耗霍尔开关YH4913

信息内容:

Low Power Hall Switch YH4913 GENERAL DESCRIPTION The YH4913 omnipolar Hall effect sensor IC is fabricated from mixed signal CMOS technology .It ncorporates advanced chopper-stabilization techniques to provide accurate and stable magnetic switch points. The circuit design provides an internally controlled clocking mechanism to cycle power to the Hall element and analog signal processing circuits. This serves to place the high current-consuming portions of the circuit into a “Sleep” mode. Periodically the device is “Awakened” by this internal logic and the magnetic flux from the Hall element is evaluated against the predefined thresholds. If the flux density is above or below the Bop/Brp thresholds then the output transistor is driven to change states accordingly. While in the “Sleep” cycle the output transistor is latched in its previous state. The ...

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