|

Manyetik sensör (hall sensörü) uygulaması

Hall Effect sensörleri Bipolar ve Unipolar olmak üzere temel olarak iki çeşittir. Bipolar sensörler çalışmak için pozitif manyetik alana yani S kutbuna, S kutbunun etkisinin ortadan kalkması için de negatif manyetik alana yani N kutbuna ihtiyaç duyar. Yani S kutbu ile çıkış veren Hall sensörünün çıkışını kesmesi için N kutbu yaklaştırılmalıdır. Unipolar sensörler ise S kutbu yaklaştırıldığında çıkış veren sensör manyetik alan ortadan kalktığında çıkış kesilir. Görsel 2.7’daki kullanılan US1881 bipolar hall sensördür. Çıkış open – drain (aktif 0)’dır. Mıknatısın S kutbu yaklaştırıldığında çıkış verir. Aktif sıfır çıkışlı olduğundan çıkışı 0 volt olur ve LED yanar. Mıknatısın N kutbu yaklaştırılana kadar da yanmaya devam eder.

Görsel 2.7: Manyetik sensör devresi

 

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Hall Sensör Us1881 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 1k 1 adet
Direnç 10k 1 adet
Kondansatör 100nf/16V 1 adet
Kondansatör 4,7nf/16V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 2.7’deki devreyi kurunuz.
  2. Devreye enerji veriniz. Mıknatısın S kutbunu hall sensörüne yaklaştırınız. LED’in durumunu Tablo 2.7’e yazınız.
  3. Mıknatısın N kutbunu hall sensörüne yaklaştırınız. LED’in durumunu Tablo 2.4’e yazınız.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 2.7: Hall Sensörü

Mıknatıs LED’in Durumu (Yanık / Sönük)
N kutup  
S kutup  

 

                SORULAR

  1. Hall sensörü nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
  2. Hall etkisi nedir kısaca açıklayınız.

 

  1. Hall Sensörü Kullanım Alanları
  • Hall sensörleri manyetik alanı algılayan ve bu alandaki değişiklikleri ölçen cihazlardır. Kullanım alanları şunlardır:
    • Otomotiv Endüstrisi: Hall sensörleri, araçlarda motor hızı, kam mili konumu, tekerlek hızı sensörleri olarak kullanılır.
    • Sanayi ve Endüstriyel Uygulamalar: Endüstriyel ekipmanlarda, manyetik alanın tespiti ve kontrolü için kullanılırlar.
    • Tıbbi Cihazlar: Tıbbi ekipmanlarda, manyetik alanın tespiti ve konumlandırılmasında kullanılırlar.
    • Elektronik Cihazlar: Özellikle manyetik alan tespiti ve kontrolü gereken elektronik cihazlarda kullanılırlar.
  1. Hall Etkisi Nedir?
  • Hall etkisi, bir iletkenin manyetik alan içinde hareket ettiğinde oluşan bir fenomendir. Manyetik alandaki değişiklikler, bir akım taşıyan bir iletkenin üzerinde elektronların yönünü değiştirir ve bu, iletkenin kenarlarına bir gerilim oluşturur. Bu etki, manyetik alanın şiddeti ve iletkenin hareket yönüyle doğru orantılıdır. Hall etkisi, manyetik alanların algılanması, manyetik alan değişikliklerinin ölçülmesi ve manyetik sensörlerin çalışması için temel bir prensiptir. Bu etki, Hall sensörlerinin çalışma prensibini temel alır ve manyetik alanın varlığını ve değişikliklerini algılamak için kullanılır.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • |

    Eko devresi

    Görselde kullanılan PT2399, CMOS yapısında bir eko ses entegresidir. Girişine uygulalan analog ses sinyali içerisindeki ADC (analog dijital çevirici) ile dönüştürülerek dahili hafızaya kaydedilir. DAC (dijital analog çevirici)  ve alçak geçiren filtre tarafından demodüle edilen sinyal çıkışa aktarılır. Geçikme dahili VCO’nun (voltaj kontrollü osilatör) frekansı tarafından oluşturulur. POT1 ile değiştirilen VCO frekansı sayesinde gecikme dışarıdan…

  • |

    Triyak’lı dimmer devresi

    Görsel 1.1’deki devrede C1 kondansatörü R1 ve potansiyometre üzerinden şarj olmaktadır. C1 gerilimi (B noktası) diyak tetikleme gerilimine ulaştığında gate polarması alan triyak iletime geçecek ve lamba yanacaktır. C1 kondansatörünün diyağın tetikleme gerilimine ulaşma süresi potansiyometre ile ayarlanarak faz kaydırma gerçekleştirilmektedir. Triyak ve diyak AC sinyalin her iki alternansında da iletime geçebilmektedir. Diyağın iletime geçme…

  • |

    Miller devresi

    Görsel deki devrede kare dalganın yüksek seviyesinde TR1 transistörü iletime geçer, TR2 transistörü kesimdedir.  C2 kondansatörü R3 üzerinden şarj olur ve kondansatör üzerindeki gerilim çıkışta testere dişi dalganın rampa kısmını oluşturur. Kare dalganın düşük seviyesinde TR1 kesime gider, TR2 iletime geçer. C2 kondansatörü iletime geçen TR2 transistörü üzerinden hızla deşarj olur. Böylece testere dişi dalganın…

  • |

    IGBT ile Dimmer uygulaması

    Görsel 1.1’deki devrede köprü diyotlarla doğrultma yapılmıştır. R1, R2 gerilim bölücü dirençlerle ve 12V zener ile IGBT’nin gate ucu 12V ile beslenmektedir. Optokuplörden girişinden verilen PWM sinyaline göre iletime geçerek IGBT’nin gate ucunun 0V, kesime giderek de IGBT’nin gate ucunun 12V olmasını sağlamaktadır. Görsel 1.3’te bir saykıldaki iletim ve kesim süreleri gösterilmektedir. IGBT’nin bir saykıldaki…

  • |

    Tek kararlı multivibratör

    Görsel deki devrede ilk anda TR2 transistörü iletimde TR1 transistörü kesimdedir. B1 butonuna basıldığında TR1 iletime geçer ve LED yanar. TR2 de kesime gider. Bu anda C1, R4 üzerinden şarj olmaya başlar.  C1 gerilimi 0,7 V civarına ulaştığında TR2 tekrar iletime geçerken TR1 kesime gider ve LED söner. LED’in yanık kalma süresi C1 ve R4…

  • |

    PTC’li sıcaklıkta çalışan devre

    Görsel 2.2’deki devrede oda sıcaklığında (yaklaşık 25 °C) PTC’nin direnci yaklaşık 82 Ω’dur. Oda sıcaklığında 0,7 V’luk pozitif polarmasını R1 ve potansiyometre  üzerinden alamayan transistörün beyz ucu transistörü kesimde tutacak ve LED sönük kalacaktır. PTC ısıltıldığında direnci artacak ve üzerine düşen gerilimde artacaktır. VBE gerilimi yaklaşık 0,7 V’a ulaştığında beyz polarması alan transistör iletime geçecek…

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.