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霍尔传感器受到EDI和RFI的影响,必须保护它们。簧片传感器和EMRS不受EDI或RFI的影响。
簧片传感器是唯一密封的传感器。
霍尔传感器的工作时间一般为5µs,簧片传感器的工作时间为100µs, emr可达10 ms。
霍尔传感器不能直接切换任何电压。Reed和emr传感器可以直接切换到1000伏。
霍尔传感器提供微型电平信号,簧片和EMR传感器直接可以切换到100瓦。
只有簧片和emr传感器可以直接切换。
簧片传感器可以调整滞回从35%到95%。霍尔和EMR传感器有固定的滞后。
是的,斩波电路和驱动器只需要霍尔传感器。
只有霍尔传感器对输入极性敏感。
只有霍尔传感器需要电流才能正常工作。
是的,它们在有磁场的情况下只提供微小的毫伏信号。信号需要放大,然后送入开关电路。
在存在磁场时,在半导体材料上产生电压。电压与磁场的强度成比例。
霍尔传感器电介质强度小于10伏,对于EMRS,其通常为250 VRMS,簧片传感器介电强度可达5000伏。
霍尔传感器的输出电容通常为100pf,簧片传感器只有0.2皮法拉,emrs的输出电容通常为20皮法拉。
霍尔传感器的释放时间通常为5µs,簧片传感器为20µs, emr为5 ms。
霍尔传感器无法切换任何输出电流,簧片传感器和EMR通常可以直接切换到2个放大器。
霍尔传感器通常为200+欧姆,簧片和EMR传感器通常为50毫升。
是输出极性对于仅使用大厅传感器的正确切换操作至关重要。
使用ORD228、ORD211铱或ORD311。
传感器使用ORD228与铱或ORD2210继电器。
小型机电继电器不利于切换低电压和电流。机电继电器需要具有余性和/或电流以破坏任何胶片堆积。这是此电影构建,不会允许非常低的电压和电流通过联系人。簧片开关显然是最好的。使用溅射的钌触点或铱触点是这些低水平负载的最佳材料。
使用真空簧片开关最好地完成250伏特及以上的开关和断开电压。只要电流水平不太高,可以有效地完成高达4000伏。超过4000伏使用密封开关。
小于20mm(0.80英寸)玻璃长度的微型簧片开关可有效击穿250伏电压。这取决于所使用的拉入AT (mT)。越高越好。小于10毫米的簧片开关将这个值缩小到150伏左右。在打开时使电流最小化将提高这个值。
簧片切换它们是否用于传感器或继电器,所有都将被要求切换一些负载。通常有两个载荷有两个方面。
该特征不仅考虑了稳态负载,而且还考虑了前50纳秒内可能出现的任何瞬态电压或电流。这些瞬变可能来自杂散电容、线路电感和/或共模电压。从一个簧片开关设计者的角度来看,签名就是一切。负载切换过程中最重要的时间是前50纳秒。也就是说,如果你将触点“热”切换,触点的所有损坏就会发生。如果客户遇到早期失败的问题,这是第一个查看的地方。同样重要且不可忽视的是,当触点断开时,实际断开的电压和电流是多少。任何正常的电压和/或电流都将迅速侵蚀触点,导致簧片触点粘附。
以下是几个关键因素:
磁铁和簧片开关可以通过使用具有您想要感测的温度的磁铁来转换为温度传感器。当达到该居里温度时,磁铁失去其磁性,从而簧片开关接触打开。当温度降至居里温度以下时,簧片触点将关闭。
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