馮宏法
杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 浙江杭州 310052
我在《NB-IoT通信技術(shù)在智能燃?xì)獗砩系膽?yīng)用》中有提到,燃?xì)獗韽?983年日本推出的低功耗控制表開始,到現(xiàn)在無線智能燃?xì)獗恚悄苋細(xì)獗戆l(fā)展已經(jīng)有30多年歷史,干簧管計(jì)量原理在智能燃?xì)獗碇幸恢钡玫綇V泛應(yīng)用。從簡化質(zhì)量控制、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高生產(chǎn)效率等方面出發(fā),干簧管計(jì)量方案逐步的被霍爾方案所替代。本文重點(diǎn)從原理和功能方面講解干簧管傳感器與霍爾傳感的優(yōu)缺點(diǎn)。
智能燃?xì)獗碛赡な饺細(xì)獗?、?jì)量單元、閥門控制器、微處理器(MCU)、顯示單元、時(shí)鐘電池、無線通信模塊和IC卡接口等附加裝置組成,具有燃?xì)庥?jì)量、信息存儲(chǔ)及處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測、自動(dòng)控制、信息遠(yuǎn)程交互和安全管理等功能,如圖1、2。
圖2
圖1
智能燃?xì)獗韺⒒淼臋C(jī)械傳動(dòng),由數(shù)輪上的磁鋼對(duì)計(jì)量傳感器(干簧管、霍爾或磁阻磁敏元件等)磁感應(yīng)作用下,計(jì)量傳感器產(chǎn)生相應(yīng)觸發(fā)信號(hào),一個(gè)觸發(fā)信號(hào)循環(huán)產(chǎn)生一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,從而形成燃?xì)獗碛?jì)量循環(huán)過程。一個(gè)最小計(jì)量循環(huán)過程即為脈沖當(dāng)量,常規(guī)脈沖當(dāng)量有0.01m3、0.1m3、和1m3等。
干簧管由兩片可磁化的雙金屬簧片,密封于一玻璃管中,兩簧片分隔的距離約幾個(gè)μm,玻璃管體內(nèi)裝填有高純度的惰性氣體,正常狀態(tài)時(shí),兩片簧片并未接觸,如圖3。當(dāng)外加的磁場作用時(shí),兩片簧片端點(diǎn)位置附近產(chǎn)生不同的極性,當(dāng)吸引力大于簧片的彈力時(shí),常開接點(diǎn)就會(huì)吸合,如圖4;當(dāng)磁力減小到一定程度時(shí),接點(diǎn)被簧片的彈力打開。采用永久磁鐵的方位和方向?qū)Ω苫晒茏饔茫詫?shí)現(xiàn)電路的通斷,從而形成計(jì)數(shù)的過程。
圖3
圖4
根據(jù)霍爾效應(yīng),人們用半導(dǎo)體材料制成的元件叫霍爾元件。在半導(dǎo)體薄片兩端通以控制電流I,并在薄片的垂直方向施加磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,則在垂直于電流和磁場的方向上,將產(chǎn)生電勢差為UH的霍爾電壓,見圖5、6。
基于磁場與磁敏元件之間開關(guān)點(diǎn)(吸合與斷開極限點(diǎn))的三維模型,根據(jù)磁敏元件的靈敏度誤差,再結(jié)合磁鋼的強(qiáng)度衰退率和結(jié)構(gòu)裝配的誤差,在確保磁敏元件處于安全可靠的磁感應(yīng)強(qiáng)度范圍內(nèi),完成磁敏元件、磁鋼和結(jié)構(gòu)裝配選型設(shè)計(jì)。
圖6
霍爾傳感器分為線性型霍爾傳感器和開關(guān)型霍爾傳感器兩種。
(1)線性型霍爾傳感器由霍爾元件、線性放大器和射極跟隨器組成,它輸出模擬量。
(2)開關(guān)型霍爾傳感器由穩(wěn)壓器、霍爾元件、差分放大器,斯密特觸發(fā)器和輸出級(jí)組成,它輸出數(shù)字量。
圖5
由磁敏元器件、PCB板、電阻和連接線等組成計(jì)量單元模塊。使用專用成型設(shè)備對(duì)干簧管加工,通過手動(dòng)焊接或SMT自動(dòng)貼片等加工成計(jì)量單元。再對(duì)功能進(jìn)行檢測,最后做相應(yīng)的三防處理,完成計(jì)量單元的生產(chǎn),如圖2。
霍爾它具有對(duì)磁場敏感、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、頻率響應(yīng)寬、輸出電壓變化大和使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
類型 干簧管 霍爾 備注靈敏度 低 高結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 簡單 復(fù)雜電路設(shè)計(jì) 簡單 較復(fù)雜抗振動(dòng)干擾 差 好應(yīng)用制造過程 高 簡單抗靜電能力 強(qiáng) 弱外形體積 大 小使用壽命(動(dòng)作次數(shù))(工作6h/d,30年)以G4膜式燃?xì)獗頌槔?/p>
隨著電子科學(xué)技術(shù)時(shí)代的發(fā)展,傳感器技術(shù)更新迭代,新的傳感傳感器技術(shù)越來越成熟,但是在發(fā)展過程中,由于不同應(yīng)用場景和成本因素的需要,干簧管傳感器會(huì)在很長一段時(shí)間,一定程度上得以應(yīng)用。