三轴Hall位置传感器的磁铁选择和设计
本文提供MELEXIS三轴霍尔MLX90316的磁铁选型指导。该产品主要是应用于轴末端的圆形磁铁,文内并比较性能与离心率(磁铁的旋转中心与霍尔芯片的感应区域轴偏移)带来的影响。
注:贯穿轴或者空心轴磁路的描述不适应本文。
图1: MLX90316 与磁铁的相对位置示意图
三轴旋转位置传感器检测两个平行于芯片表面的正弦分量,如图1所示是典型的轴末端应用示例,磁铁在芯片上面旋转。当磁铁旋转时,两个分量的磁场密度(Bx、By)描绘出来就是一条正弦与余弦波形(图2)。该芯片带有一个内部集成的DSP(数字信号处理)电路,将原始信号通过反正切Vy/Vx运算,最后可以直接输出线性的角度信息。
图2 :Bx 与 By
机械描述
旋转轴、磁铁位置及传感器的机械位置是否对齐直接影响到测量精度。相对于理想的正弦与正切输出曲线,机械对齐错误(图3)会造成额外的静态偏差,相位偏移,幅度改变及非线性误差。
然而,静态偏移、相位与幅度容易在芯片层面进行校准与补偿。在XY平面的轴偏离(在传感器与旋转磁铁之间),理论上可以通过输出转移特性线性化来补偿。在大部分的情况下,最佳的解决方案是选择一个足够大的磁铁来限制线性容差,以满足预定义的机械容差。
图3 :MLX90316角度检测的机械设置
磁铁与传感器之间的最小距离需要根据饱和影响来定(电气或磁场),最大距离需要根据信号输出或者信噪比来定。MLX90316内部集成了自动增益控制(AGC),会根据磁场的大小自动调整输出幅度。增益越大,噪声越大。
轴偏离半径与磁铁直径
由于产品的加工误差,机械运动,振动等引起的轴偏移将会导致输出角度信号非线性误差。图4显示了一个给定的圆盘形磁铁D15H4的非线性误差。磁铁表面与MLX90316感应区域的间隙为5mm。
图4 :磁铁D15H4 线性错误
通过增加磁铁的直径可以减少由于轴末端对齐所产生的角度错误。图5帮助计算所需要的磁铁直径。给定的加工容差加上生命周期内的磨损,是否超过预定义的非线性度(角度错误)。
例如:由于产品加工误差(包括生命周期内的磨损),如果最大的离心率是0.5mm,最大的允许非线性误差为0.2度(360的0.05%),则10mm直径的磁铁是最佳选择。然而,磁铁的选择并不是越大越好,大的磁铁会导致以下结果:
1、大的磁铁磁均匀度较差。
2、强磁场要求更的大传感器与磁铁之间的距离,来避免磁饱和影响。(磁场强度保持在70mT以下)。
3、大的磁铁更贵。
图5 :角度错误VS 不同的磁铁轴偏移
通常来讲,在要求非线性度小于1度时,磁铁的直径必须比最大的轴偏移大10倍。在要求非线性度小于0.3度时,磁铁的直径必须比最大的轴偏移大20倍。
传感器与磁铁之间的距离——气隙
磁铁的选择还应该根据给定应用中气隙的范围(轴距)来定。对于芯片来讲,磁场强度应该在20到70mT之间(即45mT±25mT)。
传感器与磁铁之间的距离太小,将会增加电气或者磁场的饱和。不合格的磁材料将会在磁铁的表面产生磁热斑点,影响局部的磁场偏差,并导致额外的角度错误。因此,我们建议用户不要使用大尺寸的粘合铁氧体材料。
MLX90316的磁饱和接近80mT,如果应该磁场超过80mT有可能会损坏器件或者产生磁滞影响。较大距离应用时将会减少信噪比。
图6 :磁场强度VS 传感器与磁铁的距离
图6显示了磁场强度与距离的关系。根据直径为6mm高2.5mm的SmCo磁铁(D6H2)测量出来。最佳的磁场强度(20-70mT)对应的2-5mm的气隙。
磁铁与材料性能
一些常用的磁铁如下:
表1:常见磁铁性能列表
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